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1、 如图所示,将弹簧振子从平衡位置拉下一段距离 , 释放后振子在A、B间振动,且 , 振子由A到B的时间为 , 则下列说法中正确的是( )
A、振子在A、B两点时,弹簧弹力大小相等 B、振子在间振动,由B到A时间仍为 C、振子完成一次全振动通过的路程为 D、振子由A运动到B回复力先增大后减小 -
2、 一列简谐横波在介质中沿轴正向传播,处的质点和处的质点的振动图像如图所示,已知该波的波长大于。则以下说法正确的是( )
A、质点的振动位移表达式为 B、这列简谐波的波长可能为 C、这列波的波速为 D、当点振动位移相同时,它们的速度相同 -
3、 如图表示振幅均为A的两列相干水波在某时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,点是连线和连线的交点,下列说法正确的是( )
A、点是减弱点 B、过四分之一周期,点离开平衡位置的距离为2A C、该时刻两点的竖直高度差为2A D、该时刻为减弱点,过半个周期将变为加强点 -
4、 在“用单摆测定重力加速度”实验中,某同学发现测得的值偏大。其原因可能是( )A、摆球的质量过大 B、测定周期时,振动次数多计了一次 C、计算摆长时,只考虑悬线的长度,没有加上摆球的半径 D、摆线上端未系牢固,在振动中出现松动,使摆线长度增加了
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5、 一列沿轴正方向传播的简谐机械横波,波速为。某时刻波形如图所示,下列说法正确的是( )
A、此时刻处质点的加速度为零 B、此时刻处质点沿轴负方向运动 C、这列波的振幅为 D、这列波的周期为 -
6、 在如图所示的圆形区域内有垂直于平面向外的匀强磁场,圆心在轴正方向上的点,半径为 , 与轴相切于点,与垂直于轴的虚线相切于点,虚线右侧的整个区域有垂直于平面向里的匀强磁场。一个带正电的粒子(重力不计)以初速度从点沿轴正方向射入圆形区域并从上的点进入右侧区域,一段时间后从虚线上的点离开右侧区域,且两点关于轴对称。已知 , 粒子质量为 , 电荷量为。求:
(1)、圆形区域内磁场的磁感应强度;(2)、右侧区域磁场的磁感应强度;(3)、粒子在右侧区域运动时间。 -
7、 在一圆柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以为圆心,半径为的圆,为圆的直径,如图所示。甲乙两相同的带电粒子,质量均为 , 电荷量均为 , 在纸面内自点先后以不同的速度进入电场。已知甲在点时速度为零,在电场中运动后从圆周上的点以速率离开电场;乙在点时速度方向与电场方向垂直,在电场中运动后从圆周上的点离开电场。与的夹角 , 运动中粒子仅受电场力作用。求:
(1)、电场强度的大小;(2)、乙在A点时速度大小。 -
8、 研究小灯泡的伏安特性,供选用的器材有:
小灯泡(额定电压 , 额定电流);电压表(量程 , 内阻约);电流表A(量程 , 内阻约);定值电阻(阻值);定值电阻(阻值);滑动变阻器(阻值);滑动变阻器(阻值);电源(电动势 , 内阻不计);开关;导线若干。
(1)、由于电压表的量程不满足要求,要将其改装成为一个量程为的电压表 , 需串联的定值电阻是(选填“”或“”)。(2)、实验要求能够实现在的范围内对小灯泡的电压进行测量,选用的滑动变阻器为(选填“”或“”)。选用以上器材,应该采用如下图四种电路中的。
(3)、实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示。由实验曲线可知,随着电压的增加,小灯泡的电阻(选填“增大”“不变”或“减小”)。(4)、用另一电源(电动势 , 内阻)和滑动变阻器与该小灯泡连接成图(b)所示的电路,闭合开关,当滑动变阻器连入电路的电阻为时,小灯泡的功率为(结果保留2位有效数字)。 -
9、 某同学用多用电表测某一电阻,他选择欧姆挡“”,用正确的操作步骤测量时,发现指针位置如图中虚线所示。

为了较准确地进行测量,请补充下列依次进行的主要操作步骤:
⑴将选择开关转至(选填“”或“”)挡;
⑵将红、黑表笔短接,重新进行欧姆调零;
⑶重新测量,刻度盘上的指针位置如图中实线所示,则测量结果是 .
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10、 如图甲是回旋加速器的工作原理示意图,置于真空中的形金属盒半径为 , 匀强磁场与盒面垂直,两盒间狭缝的间距很小,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为 , 周期为。一质量为 , 电荷量为的粒子在时从形金属盒的中心处飘入狭缝,其初速度视为零,不考虑粒子在狭缝中的运动时间。则( )
A、粒子在狭缝间被加速的次数为 B、粒子在回旋加速器中运动的总时间为 C、满足加速条件情况下,磁感应强度越大,粒子出射时动能越大 D、改变 , 粒子加速次数越多,粒子出射时动能越大 -
11、 在如图所示的电路中,电源内阻与定值电阻的阻值均为 , 滑动变阻器总电阻 , 电压表均为理想表。闭合开关,当滑动变阻器的滑片从滑到的过程中( )
A、的示数一直增大 B、的示数一直增大 C、电源的效率先增大后减小 D、电源的输出功率先增大后减小 -
12、 如图,用粗细均匀的电阻丝折成边长为L的平面等边三角形框架,每个边长L的电阻均为r,三角形框架的两个顶点与一电动势为E、内阻为r的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B的匀强磁场,则三角形框架受到的安培力的合力大小为( )
A、0 B、 C、 D、 -
13、 如图所示,电源电动势 , 内阻 , 闭合开关,标有“”的灯泡恰好能正常发光,电动机绕线的电阻 , 则( )
A、电动机两端的电压为 B、电源的输出功率为 C、电动机的输出功率为 D、电动机的效率为 -
14、 如图所示,为平行金属板电容器,静电计的外壳以及电容器的板接地。开关闭合后,静电计的指针张开一个较小的角度,要使指针张开的角度增大,以下方法可行的是( )
A、减小板的距离 B、减小板的正对面积 C、断开 , 减小板的距离 D、断开 , 减小板的正对面积 -
15、 将一电子从电场中的某一点移到无限远的过程中克服电场力做功 , 以无限远处的电势为零,则点的电势及电子在点具有的电势能分别为( )A、 B、 C、 D、
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16、 如图所示,三个点电荷带电量均为 , 带正电,带负电,为连线的中点,处于连线的中垂线上,三个点电荷到点的距离均为 , 则点的电场强度大小为( )
A、0 B、 C、 D、 -
17、 如图所示,两根位于竖直面内水平平行放置的直导线,通以向右的恒定电流,不计重力的带负电的粒子从导线正下方某处以的速度向右发射,虚线为两导线的中央线,则在粒子发射后一小段时间内( )
A、粒子的速率增大 B、粒子的速率减小 C、粒子向下偏 D、粒子向上偏 -
18、2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,滑道BC高h=10 m,C是半径R=10 m圆弧的最低点,质量m=60 kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,加速度a=4.5 m/s2 , 到达B点时速度vB=30 m/s.取重力加速度g=10 m/s2 .
(1)、求长直助滑道AB的长度L;(2)、求运动员在AB段所受合外力的冲量的I大小;(3)、若不计BC段的阻力,画出运动员经过C点时的受力图,并求其所受支持力FN的大小. -
19、如图所示,两端开口且导热良好的汽缸竖直固定放置,两厚度不计的轻质活塞A、B由轻杆相连,两活塞的横截面积分别为SA=30cm2 , SB=18 cm2 ,活塞间封闭有一定质量的理想气体。开始时,活塞A距离较粗汽缸底端10cm,活塞B距离较细汽缸顶端25cm,整个装置处于静止状态。此时大气压强为p0=1.0×105Pa,汽缸周围温度为27。现对汽缸加热,使汽缸周围温度升高到127 , 不计一切摩擦。
(1)、求升高温度后活塞A上升的高度;(结果保留1位小数)(2)、保持升高后的温度不变,在活塞A上缓慢放一重物,使活塞A回到升温前的位置,求连接活塞A、B的轻杆对A的作用力大小。 -
20、一电阻标签被腐蚀,某实验小组想要通过实验来测量这个电阻的阻值,实验室准备有如下实验器材:
A.电池组(电动势约 , 内阻可忽略);
B.电压表V( , 内阻约);
C.电流表A( , 内阻为);
D.滑动变阻器(最大阻值);
E.滑动变阻器(最大阻值);
F.电阻箱();
G.多用电表;
H.开关一个,导线若干。
(1)、粗测电阻。把多用电表的选择开关旋转到欧姆挡“”位置,短接红、黑表笔进行调零,然后测量待测电阻,多用电表的示数如图甲所示,则多用电表的读数为。(2)、实验小组选择器材用伏安法进一步测量电阻的阻值,首先要把电流表改装成的电流表,电阻箱应调节到。(3)、请设计电路并在图乙所示的方框中画出电路图,要求易于操作,便于测量,并标出所选器材的符号。(4)、小组在实验中分别记录电流表和电压表的示数,并在坐标纸上描点如图丙所示,请正确作出关系图线 , 由图线可求得待测电阻阻值。(保留三位有效数字)