• 1、 如图所示,光滑绝缘斜面高度h=0.45m,斜面底端与光滑绝缘水平轨道用小圆弧连接,水平轨道边缘紧靠平行板中心轴线。正对的平行板和电阻及输出电压恒定为U的电源,构成如图所示电路,平行板板长为L=0.9m,板间距离d=0.6m,定值电阻阻值为R0(未知),可以看作质点的带电小球电量q=-0.01C、质量m=0.03kg,从斜面顶端静止下滑,重力加速度g=10m/s2

    (1)、若S断开,小球刚好沿平行板中心轴线做直线运动,求电源的电压U;
    (2)、在(1)的条件下,若S闭合,调节滑动变阻器,使其接入电路的电阻R1=6Ω , 小球离开平行板右边缘时,速度偏转角tanα=0.4 , 求电阻R0的阻值。
    (3)、在1、2问的前提条件下,已知电容器电容C=3pF,现先将开关闭合,调节变阻器为某一特定阻值R2 , 再将开关断开,发现短时间内有2.4×1011C的电荷量流经R0 , 求R2的阻值。
  • 2、 如图所示,光滑轨道abcde固定在竖直平面内,由水平段ab、平滑连接段bc和圆弧段cde组成。cde半径R=0.4m,圆心O在ab延长线上。ab上放着用轻质细绳连接、质量均为1kg物块A、B,中间夹着一根被压缩的轻质弹簧P。左侧光滑水平地面上紧靠a点停着一质量为M=1kg、上表面与ab等高的小车。轻弹簧Q左端固定在车上,原长时其右端在g点正上方。车身的g点左侧是光滑的,右侧与车右端点f之间是粗糙的。A与车身g、f间的动摩擦因数μ=0.25。将A、B间细绳剪断后,A向左滑上小车,B沿轨道bcde滑行。B到d点时速度大小为1m/s。若不计A、B大小和空气阻力,求:

    (1)、B到d点时受到的轨道支持力大小FN
    (2)、细绳剪断前弹簧P储存的弹性势能Ep
    (3)、为保证A既能挤压Q又最终不滑离小车,g、f间距L的取值范围。
  • 3、 如图甲,冰壶是北京冬奥会的正式比赛项目,冰壶在冰面上运动时,运动员可以通过刷冰来减小冰壶与冰面之间的动摩擦因数,从而控制冰壶的滑行距离。如图乙,是冰壶场地示意图,已知从投掷线到“大本营”中心的距离为30m,“大本营”的直径为4m。在某次比赛中,质量为20kg的冰壶从投掷线以某一初速度被推出后,正好沿着正中心线做匀减速直线运动,在它停下的最后1s内位移为0.1m。(假设每次投掷时,冰壶的速度方向均沿中心线方向,且不考虑冰壶的转动,可以把冰壶看成质点)求:

    (1)、正常滑行时冰壶与冰面之间的摩擦力大小;
    (2)、要使冰壶能停在大本营内,冰壶滑过投掷线的初速度满足的条件(可用根式表示);
    (3)、冰壶以3m/s的初速度滑过投掷线,运动一段时间后,运动员开始刷冰直到冰壶停在大本营正中心,若刷冰后动摩擦因数减小为原来的一半,为了让冰壶能够停在大本营正中心,运动员需要刷冰的时间。
  • 4、 根据人体电阻的大小可以初步判断人体脂肪所占比例。
    (1)、实验小组用多用电表直接粗糙人体电阻Rx , 先把选择开关调至“×1k”挡,经欧姆调零后测量人体电阻,指针偏转如图a所示:为了使测量结果更准确,应把选择开关调至(填“×100”或“×10k”)挡,经欧姆调零后再次测量,示数如图b所示,则人体电阻为kΩ

    (2)、现用另外方案测量人体电阻,实验小组根据已有器材设计了一个实验电路。实验室提供的器材如下:电压表V1(量程5V , 内阻r1=50.0kΩ),电压表V2(量程3V , 内阻r2=30.0kΩ),电流表A(量程0.6A , 内阻r=1Ω),滑动变阻器R(额定电流1.5A , 最大阻值50Ω),电源E(电动势6.0V , 内阻不计),开关S,导线若干,请帮助完成下列实验步骤:

    ①图中虚线框内缺少了一块电表,应选择

    ②请把实验电路图补充完整

    ③若步骤①中所选电表的示数为D,电压表V1的示数为U1 , 则待测电阻Rx=(用题中所给的物理量符号表达)。

  • 5、 某同学利用图甲装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:

    (1)、若想增加从目镜中观察到的条纹数,该同学可____
    A、将单缝向双缝靠近 B、将屏向靠近双缝的方向移动 C、将屏向远离双缝的方向移动 D、使用间距更小的双缝
    (2)、调节分划板的位置,使分划板中心刻线对齐某条亮条纹(并将其记为第一条)的中心,如图乙所示,此时手轮上的读数为mm;转动手轮,使分划线向右侧移动到第四条亮条纹的中心位置,读出手轮上的读数,并由两次读数算出第一条亮条纹中央到第四条亮条纹中央之间的距离a=9.900mm , 又知双缝间距d=0.200mm , 双缝到屏的距离l=1.00m , 则对应的光波的波长为m(保留三位有效数字)。
  • 6、 实验室有小车(包括车上钩码)、打点计时器、纸带、槽码等器材,小明同学用这些器材探究加速度与力的关系,设计了两种实验方案(如图)。

    (1)、小明选择电火花打点计时器做实验,需要使用的电源是____
    A、学生电源,交流8V左右 B、生活电源,交流220V
    (2)、小明同学选用图甲方案做实验,以下操作过程中,说法正确的是____
    A、在补偿阻力时,应挂上槽码,用槽码的重力平衡小车运动过程中受到的阻力 B、小车需要从同一位置,靠近滑轮处多次静止释放 C、为了加速度便于测量,槽码的质量要越大越好 D、改变小车质量后,不需要重新补偿阻力
    (3)、小明同学选用图甲方案来验证槽码和小车运动过程中系统机械能守恒,由于小车运动过程中受到阻力,(填“能”或“不能”)通过补偿阻力来满足机械能守恒要求。
    (4)、某小组用图乙所示方案做实验,先挂上槽码,调整垫块位置,使质量为M的小车拖着纸带沿木板匀速下滑,然后取下槽码,记录槽码的质量为m,把小车放回原位置,让小车沿木板加速下滑,测出其下滑的加速度a

    ①该小组为了测量多组不同的数据,需要改变的是(多选)

    A.小车质量 B.小车运动方向 C.斜面倾角 D.槽码的质量

    ②该小组根据测量数据描绘出的aF关系图像,正确的是

  • 7、 在y轴左右两侧存在两种不同的均匀介质,有两列持续传播的简谐横波沿x轴相向传播,甲向右传播、乙向左传播,t=0时刻的波形如图所示,甲波恰好传至x=0处,乙波恰好传至t=5m处,已知波在负半轴的波速大小为0.5m/s,在正半轴的波速大小为0.25m/s,下列说法中正确的是(  )

    A、t=0时刻x=2.6m处质点与x=5.1m处质点的振动方向相反 B、x轴上第一个位移到+6cm的质点是横坐标为x=3m C、较长时间后x=2.5m处的质点是振动减弱点 D、t=46s时刻x=2m处质点的位移为6cm
  • 8、 如图所示,在光滑水平面上的两个小球A、B发生一维碰撞,两小球质量分别为m1m2 , 右图为他们碰撞前后的x-t图像。已知m1=0.3kg , 由此可以判断(  )

    A、碰前B做匀速直线运动,A做匀加速直线运动 B、可以计算出m2=0.9kg C、碰撞过程为非弹性碰撞 D、若两球碰撞后粘合在一起运动,则碰撞过程中损失的动能是1.8J
  • 9、 如图所示,带等量异种电荷的两正对平行金属板M、N间存在匀强电场,板长为L(不考虑边界效应)。t=0时刻,M板中点处的粒子源发射两个速度大小为v0的相同粒子,垂直M板向右的粒子,到达N板时速度大小为2v0;平行M板向下的粒子,刚好从N板下端射出。不计重力和粒子间的相互作用,则(  )

    A、M板电势高于N板电势 B、两个粒子的电势能都增加 C、粒子在两板间的加速度a=2v02L D、粒子从N板下端射出的时间t=21L2v0
  • 10、 一个做简谐运动的弹簧振子,周期为T , 振幅为A , 已知振子从平衡位置第一次运动到x=A2处所用的最短时间为t1 , 从最大正位移处第一次运动到x=A2所用的最短时间为t2 , 那么t1t2的大小关系正确的是(  )
    A、t1=t2 B、t1<t2 C、t1>t2 D、无法判断
  • 11、 A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同时间内,它们通过的路程之比是4:3 , 运动方向改变的角度之比是3:2 , 则它们(  )

    A、线速度大小之比为2:3 B、角速度大小之比为3:4 C、圆周运动的半径之比为8:9 D、加速度之比为3:2
  • 12、 “围炉煮茶”在这个冬日里火爆全网。如图,它由三根完全相同的轻杆通过铰链组合在一起,吊炉通过细铁链静止悬挂在三脚架正中央,三脚架正中央离桌面高度为h,吊炉和细铁链的总质量为m,支架与铰链间的摩擦忽略不计。下列说法正确的是(  )

    A、吊炉受4个力 B、铁链对吊炉的拉力大于吊炉对铁链的拉力 C、每根轻杆受到桌面的支持力大小为13mg D、减小h时,每根轻杆对桌面的压力增大
  • 13、 下列说法正确的是(  )
    A、电动势大的电源做功一定多,储存的电能越多 B、电动势就是电势差,电源的电动势一定等于闭合电路中电源两端的电压 C、电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从正极移到负极所做的功 D、为了能更方便测量电源内阻,应使用旧电池
  • 14、 对于下列图片的说法,正确的是(  )

    A、图(a)中,大齿轮和小齿轮上各点转动时线速度相同 B、图(b)中,医务人员用离心机分离血清,血浆和红细胞均受到离心力的作用 C、图(c)中,汽车在水平路面转弯时,汽车受到重力、向心力、弹力三个力作用 D、图(d)中,砂轮不能转速过高,以防止砂轮破裂而酿成事故
  • 15、 在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献,下列关于科学家和他们的贡献叙述符合史实的是(  )
    A、多普勒研究了波源和观察者的相对运动,并总结了接收到频率的特点 B、伽利略根据理想斜面实验,提出了力是维持物体运动的原因 C、奥斯特发现了电流磁效应,并提出了分子电流假说 D、牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量
  • 16、 电势的国际基本单位是(  )
    A、kgm2/As3 B、V C、J/C D、AΩ
  • 17、如图所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上。在y轴左侧区域内存在竖直向上的匀强电场,在y轴右侧区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。现有一质量为m、带电荷量为qq>0)的粒子,以某一初速度从v0从A(233d , 0)点射入电场区域。粒子在xOy平面内运动,且从C(0,d)点沿水平方向离开电场区域,同时进入磁场区域,此后粒子会经过位于x轴上的D(3d , 0)点。带电粒子的重力忽略不计。

    (1)、求y轴左侧区域内电场强度大小E;
    (2)、求粒子从C点运动到D点所需的时间;
    (3)、若仅在y轴右侧区域再加一个水平向左、大小为E1=3mv0224qd的匀强电场,当该粒子以相同的初速度v0再次从A点射入场区后,求粒子能到达x轴正方向的最大水平坐标xm
  • 18、 在“测定金属丝的电阻率”的实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω。现通过以下实验测量该金属材料的电阻率。
    (1)、用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图甲所示,则该电阻丝直径的测量值d=mm。

    (2)、实验中能提供的器材有开关、若干导线及下列器材:

    电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ);

    电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ);

    电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω);

    电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω);

    滑动变阻器R1(0~10Ω);

    滑动变阻器R2(0~1kΩ);

    电源E(电动势为4.5V,内阻不计)。

    为了便于调节电路并能较准确地测出电阻丝的阻值,电压表应选 , 电流表应选 , 滑动变阻器应选

    (3)、在图乙框中画出该实验的实验原理图,要求:能改变电阻丝的测量长度和进行多次测量。
    (4)、利用测量数据画出U-l图线,如图丙所示,其中(l0 , U0)是U-l图线上的一个点的坐标。根据U-l图线,用电阻丝的直径d、电流I和坐标(l0 , U0)可计算出电阻丝的电阻率ρ=。(用所给字母表示)

  • 19、 如图(a),螺线管内有平行于轴线的外加匀强磁场,以图中箭头所示方向为其正方向。螺线管与导线框abcd相连,导线框内有一小金属圆环L,圆环与导线框在同一平面内。当螺线管内的磁感应强度B随时间按图(b)所示规律变化时

    A、在t1~t2时间内,L有收缩趋势 B、在t2~t3时间内,L有扩张趋势 C、在t2~t3时间内,L内有逆时针方向的感应电流 D、在t3~t4时间内,L内有顺时针方向的感应电流
  • 20、 如图所示,两个带电小球A、B分别处在光滑绝缘的斜面和水平面上,且在同一竖直平面内。用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止。现将B球水平向左移动一小段距离,发现A球随之沿斜面向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡。与移动前相比,下列说法正确的是(  )

    A、斜面对A的弹力增大 B、水平面对B的弹力增大 C、推力F变小 D、两球之间的距离变小
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