• 1、小明用如图1所示的电路测量电池组的电动势和内阻。

      

    (1)、闭合开关,发现电压表指针不偏转,小明用多用电表的直流电压挡来检测故障,保持开关闭合,将(选填“红”或“黑”)表笔始终接触a位置,另一表笔依次试触b、c、d、e、f五个接线柱,发现试触b、c、d时,多用电表均有示数,试触e、f时多用电表均无示数。若电路中仅有一处故障,则故障是

    A.接线柱bd间短路

    B.接线柱de间断路

    C.定值电阻断路

    (2)、排除故障后按规范操作进行实验,改变电阻箱R的阻值,分别读出电压表和电阻箱的示数U、R。某一次测量,电压表的示数如图2所示,示数为V。
    (3)、作出1U1R图线如图3所示,已知图线斜率为k,纵轴截距为b,则可得电池组的电动势E= , 内阻r=。(用k、b和R0表示)
    (4)、为了分析电表内阻引起的误差,有同学根据所测数据,用I=UR计算出相应的电流,并作出U-I图像,如图中实线所示。电压表示数U随通过电源中的电流I变化的图像如图中虚线所示,其中正确图像关系的是

  • 2、如图所示,两光滑平行长直金属导轨水平固定放置,导轨间存在竖直向下的匀强磁场.两根相同的金属棒ab、cd垂直放置在导轨上,处于静止状态。t=0时刻,对cd棒施加水平向右的恒力F,棒始终与导轨接触良好,导轨电阻不计。两棒的速度vab、vcd和加速度aab、acd随时间t变化的关系图像可能正确的是(    )

    A、 B、 C、 D、
  • 3、如图所示,纸面内有一“凹”字形单匝金属线框组成闭合回路,置于垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框的总电阻为R,边长如图所示.线框绕ab轴做角速度为ω的匀速圆周运动。则从图示位置(    )

    A、转动90°时回路中电流方向发生改变 B、转动180°的过程中通过导线截面的电荷量为零 C、转动90°时回路中感应电动势大小为3BL2ω D、转动过程中电流的有效值为52BL2ω2R
  • 4、图甲所示为家庭电路中的漏电保护器,其原理简图如图乙所示,变压器原线圈由火线和零线并绕而成,副线圈接有控制器,当副线圈ab端有电压时,控制器会控制脱扣开关断开,从而起保护作用。下列哪种情况脱扣开关会断开( )

    A、用电器总功率过大 B、站在地面的人误触火线 C、双孔插座中两个线头相碰 D、站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线
  • 5、如图所示,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为r1 , 线速度大小为v1 , 加速度大小为a1;在远日点与太阳中心的距离为r2 , 线速度大小为v2 , 加速度大小为a2 , 则(    )

    A、v1v2>r2r1 B、v1v2=r2r1 C、a1a2=v12r22v22r12 D、a1a2=r2r1
  • 6、如图所示,“杆线摆”可以绕着固定轴OO'来回摆动。摆球的运动轨迹被约束在一个倾斜的平面内,这相当于单摆在光滑斜面上来回摆动。轻杆水平,杆和线长均为L,重力加速度为g,摆角很小时,“杆线摆”的周期为(    )

    A、2π3Lg B、2πLg C、2π2Lg D、2π23L3g
  • 7、如图所示,某种光盘利用“凹槽”、“平面”记录信息,激光照射到“凹槽”会产生极小反射光强,下列说法正确的是(    )

    A、“凹槽”产生极小光强是由于衍射现象形成 B、“凹槽”入射光与“平面”反射光传播速度相同 C、激光在介质中的波长可能为“凹槽”深度的3倍 D、“凹槽”反射光与“平面”反射光的频率相同
  • 8、接地导体球壳外固定放置着一个点电荷,a、b为过点电荷与球壳球心连线上的两点,a点在点电荷左侧,b点在点电荷右侧,a、b两点到点电荷的距离相等,a、b点所在位置的电场线如图所示。下列说法正确的是(    )

      

    A、该点电荷带负电 B、a点的电场强度比b点的大 C、a点的电势大于b点的电势 D、导体球壳内的电场强度大于零
  • 9、两根通电直导线a、b相互平行,a通有垂直纸面向里的电流,固定在O点正下方的地面上;b通过一端系于O点的绝缘细线悬挂,且Oa=Ob,b静止时的截面图如图所示。若a中电流大小保持不变,b中的电流缓慢增大,则在b缓慢移动的过程中(    )

    A、细线对b的拉力逐渐变小 B、地面对a的作用力变小 C、细线对b的拉力逐渐变大 D、地面对a的作用力变大
  • 10、t=0时刻,小球以一定初速度水平抛出,不计空气阻力,重力对小球做功的瞬时功率为P。则P-t图象正确的是(    )
    A、 B、 C、 D、
  • 11、在2008北京奥运会上,一俄罗斯著名撑杆跳运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是(    )

    A、运动员过最高点时的速度为零 B、撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能 C、运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆 D、运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功
  • 12、如图所示的三维空间中,yOz平面左侧区域记为Ⅰ,区域Ⅰ内存在沿y轴负方向的匀强电场;yOz平面与垂直于x轴足够大的荧光屏之间的区域记为Ⅱ,区域Ⅱ内存在沿x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B , 荧光屏与x轴交点位置的坐标不确定。一质量为m、电荷量为+q的粒子从坐标(L0,0)处进入区域Ⅰ,粒子初速度大小为v0 , 方向沿着x轴正方向,经过yOz平面时的坐标为(0L0) , 再经过磁场偏转后击中荧光屏。不计粒子的重力。

    (1)、求粒子经过yOz平面时沿y轴的速度大小v
    (2)、若荧光屏与x轴交点的x坐标为3πmv0qB , 求粒子在磁场中的运动时间t
    (3)、若粒子击中荧光屏时z轴坐标为mv0qB , 求荧光屏与x轴交点的x坐标。
  • 13、 202386日凌晨233分,山东德州市平原县发生5.5级地震,地震波既有纵波(P)也有横波(S) , 纵波是推进波,横波是剪切波,地震波的纵波和横波频率相等。距离震源30km的监测人员先感觉到上下颠簸,Δt=3s后感觉到左右摇晃,监测人员在左右摇晃时监测到了一列沿x轴负方向传播的地震横波。t1=0时刻x轴上在04.5km区间内的波形如图中实线所示,t2=0.6s时刻的波形如图中虚线所示,已知该地震横波的周期T>0.5s。求:

    (1)、该地震横波传播速度的大小;
    (2)、该地震纵波的波长。
  • 14、如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。一细束单色光经球心O从空气中摄入玻璃体内(入射面即纸面) , 入射角为45° , 出射光线射在桌面上B点处。测得AB之间的距离为R2。真空中光速为c , 求:

    (1)、玻璃体的折射率;
    (2)、光线通过半球形玻璃体所用时间t
  • 15、小明和小华同学在“用单摆测量重力加速度大小”。
    (1)、提供下列几个相同大小的小球,应选择____。
    A、实心钢球 B、空心钢球 C、实心铝球 D、空心铝球
    (2)、选择器材,将摆球用细线悬挂在固定装置的横杆上,则悬挂方式应采用

    (3)、小明为测得摆线的长度为L , 并测得单摆经历n次全振动的时间为t , 小球的直径为d , 则当地重力加速度值的表达式为g=(结果用Ldnt表示)
    (4)、小华在没有游标卡尺的情况下,他先测出摆长较长时的摆线长度L1 , 并测出此时单摆的振动周期T1;然后把摆线长度缩短为L2 , 再测出其振动周期T2。则当地重力加速度值的表达式为g=(结果用L1L2T1T2表示)
    (5)、为了减小重力加速度的测量误差,上面两位同学在数据测量或处理上可以采取什么措施?
  • 16、如图所示,波源O1O2以相同频率垂直纸面振动激发出横波在纸面内沿着各个方向传播,ABC三点在O1O2连线的中垂线上,t=0时刻O1O2同时沿相同方向开始振动,经过4s的时间,与O1相距8mA点开始振动,此后A点每分钟上下振动20次,且当A位于波峰时,B点同时位于离A点最近的波谷,O1C相距20m。则下列说法正确的( )

    A、波源O1激发的横波波速为83m/s B、波源O2激发的横波波长为8m C、O1B之间的距离为11m D、振动稳定后AC两点间共有5个振动加强点(AC两点)
  • 17、如图所示的电流天平,矩形线圈的匝数为nb段导线长为L , 导线abc段处于与线圈平面垂直匀强磁场中,当线圈没有通电时,天平处于平衡状态。当线圈中通入电流I时,通过在右盘加质量为m的砝码(或移动游码)使天平重新平衡。下列说法中正确的是( )

    A、线圈通电后,b段导线的安培力向下 B、若仅将电流反向,线圈将仍能保持平衡状态 C、线圈受到的安培力大小为mg D、由以上测量数据可以求出磁感应强度B=nmgIL
  • 18、如图甲所示,水面下有一点光源S , 同时发射出a光和b光后,在水面上形成一个被照亮的圆形区域(见图乙) , 阴影区域为ab两种单色光所构成的复色光,周边环状区域为b光,则下列说法中正确的是( )

    A、a光的频率比b光小 B、水对a光的折射率比b光小 C、a光在水中的传播速度比b光小 D、在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的干涉条纹间距比b光宽
  • 19、如图甲为一列简谐横波在t=0.2s时刻的波形图,PQ为介质中的两个质点,图乙为质点P的振动图像,则( )

    A、简谐横波沿x轴正方向传播 B、简谐横波的波速为0.2m/s C、t=0.3s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度 D、t=0.5s时,质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离
  • 20、如图为某款手机防窥膜的原理图,在透明介质中等距排列有相互平行的吸光屏障,屏障的高度与防窥膜厚度均为x , 相邻屏障的间距为L , 方向与屏幕垂直,透明介质的折射率为2 , 防窥膜的可视角度通常是以垂直于屏幕的法线为基线,左右各有一定的可视角度θ , 可视角度θ越小,防窥效果越好,当可视角度θ=45°时,防窥膜厚度x=( )

    A、12L B、32L C、L D、2L
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