• 1、游客在动物园里常看到猴子在荡秋千和滑滑板,其运动可以简化为如图所示的模型,猴子需要借助悬挂在高处的秋千绳飞跃到对面的滑板上,质量为m=18kg的猴子在竖直平面内绕圆心O做圆周运动.若猴子某次运动到O点的正下方时松手,猴子飞行水平距离H=4m后跃到对面的滑板上,O点离平台高度也为H , 猴子与O点之间的绳长h=3m , 重力加速度大小g=10m/s2 , 不考虑空气阻力,秋千绳视为轻绳,猴子可视为质点,求:

    (1)、猴子落到滑板时的速度大小;
    (2)、猴子运动到O点的正下方时绳对猴子拉力的大小.
  • 2、光导纤维由纤芯和包层两部分组成,为了在纤芯与包层的分界面发生全反射,光导纤维中纤芯材料的折射率应大于包层材料的折射率。如图所示,一条长直光导纤维的长度d=7.5km , 在纤芯与包层的分界面发生全反射的临界角C=60。现一束细光从右端面中点以θ=53的入射角射入,光在纤芯与包层的界面恰好发生全反射。sin53=0.8cos53=0.6 , 光在空气中的传播速度取c=3×108m/s)求:

    (1)、纤芯的折射率;
    (2)、若从右端射入的光能够传送到左端,求光在光导纤维内传输的最长时间和最短时间。
  • 3、某实验小组测未知电阻R时,先用多用电表进行粗测,再采用“伏安法”较准确地测量未知电阻。
    (1)、首先用多用电表粗测R的电阻,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用(填“×100”或“×1)挡,进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示,其读数为Ω

    (2)、采用“伏安法”测量该未知电阻R , 现有器材如下:

    A蓄电池E(电动势为6V , 内阻约为0.05Ω)

    B电流表A1(量程00.6A , 内阻约为1.0Ω)

    C电流表A2(量程03A , 内阻约为0.1Ω)

    D电压表V(量程06V , 内阻约为6kΩ)

    E滑动变阻器R1(2kΩ , 允许通过的最大电流0.5A)

    F滑动变阻器R2(10Ω , 允许通过的最大电流2A)

    G开关一个、带夹子的导线若干

    为使测量准确且通过Rx的电流能从0开始变化,上述器材中,应该选用的电流表是 , 滑动变阻器是(填写选项前字母代号)

    根据所选用的实验器材,在虚线框中画出伏安法测电阻的完整电路图。( )

  • 4、某同学用如图甲所示的装置“验证动量守恒定律”,气垫导轨上放置着带有遮光条的滑块PQ

    (1)、若实验中用螺旋测微器测量其中一个遮光条的宽度如图乙所示,其读数为mm
    (2)、测得PQ的质量(含遮光条)分别为m1m2 , 左、右遮光条的宽度分别为d1d2.实验中,用细线将两个滑块连接使轻弹簧压缩且静止,然后烧断细线,轻弹簧将两个滑块弹开,测得它们通过光电门的时间分别为t1t2.用题中测得的物理量表示动量守恒应满足的关系式为(t1t2d1d2m1m2表示)
  • 5、如图所示,在x轴上方有垂直纸面向外的匀强磁场,第一象限内磁场的磁感应强度大小2B0 , 第二象限内磁场的磁感应强度大小为B0.现有一比荷qm的带正电的粒子,从x轴上的P点以沿+y方向的速度v垂直进入磁场,并一直在磁场中运动且每次均垂直通过y轴,不计粒子的重力,则
    A、粒子第二次经过y轴时过坐标原点 B、从粒子进入磁场到粒子第一次经过y轴所经历的时间为πm4qB0 C、从粒子进入磁场到粒子第二次经过y轴所经历的时间为πmqB0 D、粒子第一次经过y轴的坐标为0mv2qB0
  • 6、如图甲所示,用活塞将一定质量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内,气体从状态A状态B状态C状态A完成一次循环,其状态变化过程的pV图像如图乙所示。已知该气体在状态A时的温度为600K , 下列说法正确的是( )
    A、气体在状态B时的温度为200K
    B、气体在状态C时的温度为300K
    C、气体从状态AB过程中,外界对气体做的功为4×105J
    D、气体从状态ABC的过程中,气体对外做的功为8×105J
  • 7、一列简谐横波以5m/s的速度沿x轴传播,在t=0时刻的波形图如图中实线所示,经0.2s后的波形如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
    A、0.2s波传播的距离为2m
    B、波沿x轴正方向传播
    C、质点Pt=0时刻沿y轴负方向运动
    D、x=2m处的质点的位移表达式为y=19cos2.5πtcm
  • 8、物体以动能为E开始竖直向上运动,回到出发点时,动能为E2.取出发点位置的重力势能为零,整个运动过程可认为空气阻力大小恒定,则该物体上升阶段动能与重力势能相等时,其动能为
    A、3E10 B、3E7 C、4E7 D、4E9
  • 9、某风力发电机的输出电压为2500V , 用户得到的电功率为141kW , 用户得到的电压是220V , 输电线的电阻为90Ω , 输电线路如图所示.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的6% , 变压器均视为理想变压器,已知降压变压器副线圈的匝数为110匝,则下列说法正确的是
    A、通过输电线的电流为10A
    B、风力发电机的输出功率为162kW
    C、升压变压器副线圈的匝数是原线圈的匝数的7
    D、降压变压器原线圈的匝数为3525
  • 10、如图所示,平行板电容器两极板间距为dA板带正电,B板接地,两板间一点PB板的距离为34d , 电容器的电容为CP点的电场强度为E , 取大地电势为零,则
    A、A板带电量为34CEd
    B、P点的电势为34Ed
    C、A、B两板间的电压为43Ed
    D、A板向上平移一小段距离,P点的电势将降低
  • 11、一辆质量为m=1.2×103kg的参赛用小汽车在平直的公路上从静止开始运动,牵引力F随时间t变化关系图线如图所示,8s时汽车功率达到最大值,此后保持此功率继续行驶,24s后可视为匀速。小汽车的最大功率恒定,受到的阻力大小恒定,则( )
    A、小汽车受到的阻力大小为7×103N
    B、小汽车匀加速运动阶段的加速度大小为4m/s2
    C、小汽车的最大功率为4×105W
    D、小汽车24s后速度40m/s
  • 12、2023113日发生木星冲日现象,木星冲日是指木星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与木星之间.此时木星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察.地球和木星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,地球一年绕太阳一周,木星11.84年绕太阳一周.则(图中其他行星轨道省略未画出) 
    A、在相同时间内,木星、地球与太阳中心连线扫过的面积相等
    B、木星的运行速度比地球的运行速度大
    C、木星冲日现象时间间隔约为12
    D、下一次出现木星冲日现象是在2024
  • 13、如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数n=7的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,用辐射出的光照射图乙光电管的阴极K , 已知阴极K的逸出功为5.06eV , 则
    A、波长最短的光是原子从n=2激发态跃迁产生的
    B、波长最长的光是原子从n=7激发态跃迁到基态时产生的
    C、阴极K逸出光电子的最大初动能为8.26eV
    D、阴极K逸出光电子的最大初动能与阴极K的逸出功相等
  • 14、甲、乙两个质点在平面直角坐标系Oxy的坐标平面内运动,同时经过A点,然后同时到达B点,运动过程如图所示,则从AB过程中,甲、乙两个质点
    A、平均速度相同 B、平均速率相同
    C、经过A点时速度可能相同 D、经过B点时,乙的速度比甲的速度大
  • 15、如图甲所示,一匝数N=200的闭合圆形线圈放置在匀强磁场中,磁场垂直于线圈平面。线圈的面积为S=0.5m2 , 电阻r=4Ω。设垂直纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度B随时间的变化图像如图乙所示。求:

    (1)、2s时感应电流的方向和线圈内感应电动势的大小;
    (2)、在39s内通过线圈的电荷量q、线圈产生的焦耳热Q
  • 16、电磁炮是一种理想的兵器,如图所示,利用此装置可将质量m=2kg的弹体(包括金属杆EF的质量)加速到速度v=2km/s。若这种装置的轨道间距L=2m , 长s=100m , 通过金属杆EF的电流恒为I=1000A , 轨道摩擦忽略不计,求:

    (1)、轨道间匀强磁场磁感应强度B的大小;
    (2)、弹体加速过程安培力的平均功率。
  • 17、某同学要测量一节干电池的电动势和内阻。他根据老师提供的以下器材,画出了如图甲所示的原理图。

    电压表V(量程3V , 内阻RV约为10kΩ)

    电流表G(量程3mA , 内阻RG=100Ω)

    电流表A(量程3A , 内阻约为0.5Ω)

    滑动变阻器R1(020Ω2A)

    滑动变阻器R2(0500Ω1A)

    定值电阻R3=0.5Ω

    开关S和导线若干

    (1)、该同学发现电流表A的量程太大,于是他将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是A(保留两位有效数字)
    (2)、为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是(填写器材编号)
    (3)、用图甲所示电路做实验,对应这些数据在坐标纸上描点、拟合,做出的UI图像如图乙所示。则电源的电动势E=V , 电源的内阻r=Ω(保留两位有效数字)
  • 18、在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,用试触的方法确定电流方向与电流表指针偏转方向的关系。如图甲所示实验表明,电流从电流表正接线柱流入,电流表指针向右偏转。

    (1)、观察如图乙所示的线圈绕线方向,若电流从A流入线圈,从B流出线圈,从上向下看电流的方向为(填“顺时针”或“逆时针”)
    (2)、用如图丙所示的实验装置,若电流表指针向右偏转,则线圈中感应电流在线圈内产生的磁场的方向(填“向上”或“向下”)。通过电流表了解感应电流的方向,然后判断感应电流的磁场方向,得到如下实验记录:

    磁体的磁场方向

    向下

    向下

    向上

    向上

    通过线圈的磁通量的变化

    增大

    减小

    增大

    减小

    感应电流的磁场方向

    向上

    向下

    向下

    向上

    由此得出下列判断中正确的是(只填选项序号)

    A.感应电流的磁场方向和磁体的磁场方向一定相反

    B.感应电流的磁场方向和磁体的磁场方向一定相同

    C.磁通量增大时,感应电流的磁场方向和磁体的磁场方向一定相反

    D.磁通量减小时,感应电流的磁场方向和磁体的磁场方向一定相反

  • 19、如图所示,质量为m的带电绝缘小球(可视为质点)用长为l的绝缘细线悬挂于O点,在悬点O下方有匀强磁场。现把小球拉离平衡位置后从A点由静止释放,则下列说法中正确的是( )
    A、小球从AC和从DC到达C点时,速度大小相等
    B、小球从AC和从DC到达C点时,细线的拉力相等
    C、小球从AC和从DC到达C点时,加速度相同
    D、小球从AD过程中,小球机械能守恒
  • 20、如图所示,以速度v1v2匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且v1=2v2 , 则在先后两种情况下( )
    A、线圈中的感应电动势之比E 1E 2=12
    B、线圈中的感应电流之比I 1I 2=41
    C、线圈中产生的焦耳热之比Q 1Q 2=21
    D、通过线圈某截面的电荷量之比q 1q 2=11
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