• 1、 在探究热敏电阻的特性及其应用的实验中,测得热敏电阻Rt , 在不同温度时的阻值如下表

    温度/℃

    4.1

    9.0

    14.3

    20.0

    28.0

    38.2

    45.5

    60.4

    电阻/(102Ω

    220

    160

    100

    60

    45

    30

    25

    15

    某同学利用上述热敏电阻Rt、电动势E=3V(内阻不计)的电源、定值电阻R(阻值有3kΩ5kΩ12kΩ三种可供选择)、控制开关和加热系统,设计了A、B、C三种电路。因环境温度低于20 , 现要求将室内温度控制在2028范围,且1、2两端电压大于2V , 控制开关开启加热系统加热,则应选择的电路是 , 定值电阻R的阻值应选kΩ , 1、2两端的电压小于V时,自动关闭加热系统(不考虑控制开关对电路的影响)。

    A. B.  C.

  • 2、在“观察电容器的充、放电现象”实验中,把电阻箱R09999Ω)、一节干电池、微安表(量程0300μA , 零刻度在中间位置)、电容器C2200μF16V)、单刀双掷开关组装成如图1所示的实验电路。

    (1)、把开关S接1,微安表指针迅速向右偏转后示数逐渐减小到零:然后把开关S接2,微安表指针偏转情况是____;
    A、迅速向右偏转后示数逐渐减小 B、向右偏转示数逐渐增大 C、迅速向左偏转后示数逐渐减小 D、向左偏转示数逐渐增大
    (2)、再把电压表并联在电容器两端,同时观察电容器充电时电流和电压变化情况。把开关S接1,微安表指针迅速向右偏转后示数逐渐减小到160μA时保持不变;电压表示数由零逐渐增大,指针偏转到如图2所示位置时保持不变,则电压表示数为V,电压表的阻值为kΩ(计算结果保留两位有效数字)。
  • 3、 如图1所示是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置。

    (1)、该实验中同时研究三个物理量间关系是很困难的,因此我们采用的研究方法是____;
    A、放大法 B、控制变量法 C、补偿法
    (2)、该实验过程中操作正确的是____;
    A、补偿阻力时小车未连接纸带 B、先接通打点计时器电源,后释放小车

    C调节滑轮高度使细绳与水平桌面平行

    (3)、在小车质量(选填“远大于”或“远小于”)槽码质量时,可以认为细绳拉力近似等于槽码的重力。上述做法引起的误差为(选填“偶然误差”或“系统误差”)。为减小此误差,下列可行的方案是

    A.用气垫导轨代替普通导轨,滑块代替小车

    B.在小车上加装遮光条,用光电计时系统代替打点计时器

    C.在小车与细绳之间加装力传感器,测出小车所受拉力大小

    (4)、经正确操作后获得一条如图2所示的纸带,建立以计数点0为坐标原点的x轴,各计数点的位置坐标分别为0、x1x6。已知打点计时器的打点周期为T,则打计数点5时小车速度的表达式v=;小车加速度的表达式是

    Aa=x62x3(15T)2 B.a=x62x3(3T)2 C.a=x5+x4(x3+x2)(10T)2

  • 4、 在如图所示的直角坐标系中,xOz平面为介质Ⅰ和Ⅱ的分界面(z轴垂直纸面向外)。在介质I中的P(0,4λ)处有一点波源,产生波长为λ、速度为v的波。波传到介质Ⅱ中,其速度为2v , 图示时刻介质Ⅱ中仅有一个波峰,与x轴和y轴分别交于R和S点,此时波源也恰好位于波峰。M为O、R连线的中点,入射波与反射波在O点相干加强,则(  )

    A、介质Ⅱ中波的频率为2vλ B、S点的坐标为(0,2λ C、入射波与反射波在M点相干减弱 D、折射角α的正弦值sinα=352
  • 5、 下列说法正确的是(  )
    A、相同温度下,黑体吸收能力最强,但辐射能力最弱 B、具有相同动能的中子和电子,其德布罗意波长相同 C、电磁场是真实存在的物质,电磁波具有动量和能量 D、自然光经玻璃表面反射后,透过偏振片观察,转动偏振片时可观察到明暗变化
  • 6、 若通以电流I的圆形线圈在线圈内产生的磁场近似为方向垂直线圈平面的匀强磁场,其大小B=kI(k的数量级为104T/A)。现有横截面半径为1mm的导线构成半径为1cm的圆形线圈处于超导状态,其电阻率上限为1026Ωm。开始时线圈通有100A的电流,则线圈的感应电动势大小的数量级和一年后电流减小量的数量级分别为(  )
    A、1023V107A B、1020V107A C、1023V105A D、1020V105A
  • 7、 氢原子光谱按频率展开的谱线如图所示,此四条谱线满足巴耳末公式1λ=R(12n1n2) , n=3、4、5、6用HδHγ光进行如下实验研究,则(  )

    A、照射同一单缝衍射装置,Hδ光的中央明条纹宽度宽 B、以相同的入射角斜射入同一平行玻璃砖,Hδ光的侧移量小 C、以相同功率发射的细光束,真空中单位长度上Hγ光的平均光子数多 D、相同光强的光分别照射同一光电效应装置,Hγ光的饱和光电流小
  • 8、如图所示,金属极板M受到紫外线照射会逸出光电子,最大速率为vm。正对M放置一金属网N,在M、N之间加恒定电压U。已知M、N间距为d(远小于板长),电子的质量为m,电荷量为e,则(  )

    A、M、N间距离增大时电子到达N的动能也增大 B、只有沿x方向逸出的电子到达N时才有最大动能12mvm2+eU C、电子从M到N过程中y方向位移大小最大为vmd2meU D、M、N间加反向电压mvm24e时电流表示数恰好为零
  • 9、 如图1所示,质量相等的小球和点光源,分别用相同的弹簧竖直悬挂于同一水平杆上,间距为l , 竖直悬挂的观测屏与小球水平间距为2l , 小球和光源做小振幅运动时,在观测屏上可观测小球影子的运动。以竖直向上为正方向,小球和光源的振动图像如图2所示,则(  )

    A、t1时刻小球向上运动 B、t2时刻光源的加速度向上 C、t2时刻小球与影子相位差为π D、t3时刻影子的位移为5A
  • 10、 如图所示,2023年12月9日“朱雀二号”运载火箭顺利将“鸿鹄卫星”等三颗卫星送入距离地面约500km的轨道。取地球质量6.0×1024kg , 地球半径6.4×103km , 引力常量6.67×1011Nm2/kg2。下列说法正确的是(  )

    A、火箭的推力是空气施加的 B、卫星的向心加速度大小约8.4m/s2 C、卫星运行的周期约12h D、发射升空初始阶段,装在火箭上部的卫星处于失重状态
  • 11、 如图所示,小明取山泉水时发现水平细水管到水平地面的距离为水桶高的两倍,在地面上平移水桶,水恰好从桶口中心无阻挡地落到桶底边沿A。已知桶高为h,直径为D,则水离开出水口的速度大小为(  )

    A、D4gh B、D4g2h C、(2+1)D2g2h D、(2+1)Dg2h
  • 12、 已知氘核质量为2.0141u , 氚核质量为3.0161u , 氦核质量为4.0026u , 中子质量为1.0087u , 阿伏加德罗常数NA6.0×1023mol1 , 氘核摩尔质量为2gmol11u相当于931.5MeV。关于氘与氚聚变成氦,下列说法正确的是(  )
    A、核反应方程式为12H+13H23He+01n B、氘核的比结合能比氦核的大 C、氘核与氚核的间距达到1010m就能发生核聚变 D、4g氘完全参与聚变释放出能量的数量级为1025MeV
  • 13、如图所示,在同一竖直平面内,小球A、B上系有不可伸长的细线a、b、c和d,其中a的上端悬挂于竖直固定的支架上,d跨过左侧定滑轮、c跨过右侧定滑轮分别与相同配重P、Q相连,调节左、右两侧定滑轮高度达到平衡。已知小球A、B和配重P、Q质量均为50g , 细线c、d平行且与水平成θ=30°(不计摩擦),则细线a、b的拉力分别为(  )

    A、2N1N B、2N0.5N C、1N1N D、1N0.5N
  • 14、 如图为某燃气灶点火装置的原理图。直流电经转换器输出u=5sin100πt(V)的交流电,经原、副线圈匝数分别为n1n2的变压器升压至峰值大于10kV , 就会在打火针和金属板间引发电火花,实现点火。下列正确的是(  )

    A、n2n1<72000 B、n1n2<12000 C、用电压表测原线圈两端电压,示数为5V D、副线圈输出交流电压的频率是100Hz
  • 15、 磁电式电表原理示意图如图所示,两磁极装有极靴,极靴中间还有一个用软铁制成的圆柱。极靴与圆柱间的磁场都沿半径方向,两者之间有可转动的线圈。a、b、c和d为磁场中的四个点。下列说法正确的是(  )

    A、图示左侧通电导线受到安培力向下 B、a、b两点的磁感应强度相同 C、圆柱内的磁感应强度处处为零 D、c、d两点的磁感应强度大小相等
  • 16、 如图所示,质量为m的足球从水平地面上位置1被踢出后落在位置3,在空中达到最高点2的高度为h,则足球(  )

    A、从1到2动能减少mgh B、从1到2重力势能增加mgh C、从2到3动能增加mgh D、从2到3机械能不变
  • 17、 杭州亚运会顺利举行,如图所示为运动会中的四个比赛场景。在下列研究中可将运动员视为质点的是(  )

    A、研究甲图运动员的入水动作 B、研究乙图运动员的空中转体姿态 C、研究丙图运动员在百米比赛中的平均速度 D、研究丁图运动员通过某个攀岩支点的动作
  • 18、 下列属于国际单位制基本单位符号的是(  )
    A、s B、N C、F D、T
  • 19、一轻质弹簧,两端连接两滑块A和B,已知mA=0.99kg,mB=3kg,放在光滑水平桌面上,开始时弹簧处于原长,现滑块A被水平飞来的质量为mC=10g,速度为800m/s的子弹击中,且子弹立即留在滑块A中,如图所示,试求:

    (1)、子弹击中滑块A后瞬间,子弹和滑块A的共同速度多大;
    (2)、运动过程中弹簧的最大弹性势能;
    (3)、当滑块A的速度大小为1m/s时,弹簧的弹性势能。
  • 20、如图所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直平面内,两导轨间的距离L=1 m,导轨间连接的定值电阻R=3 Ω。导轨上放一质量m=0.1 kg的金属杆ab,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,导轨间金属杆的电阻r=1 Ω,其余电阻不计。整个装置处于磁感应强度B=1 T的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向里,重力加速度g取10 m/s2。现让金属杆从MP下方某一水平位置由静止释放,忽略空气阻力的影响。求:

    (1)、求金属杆的最大速度大小v;
    (2)、若从金属杆开始下落到刚好达到最大速度的过程中,回路中产生的焦耳热Q=0.8 J,求此过程中,金属杆下落的高度h和通过电阻R上的电荷量q。
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