• 1、某实验小组要测量电池组的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:

    A.待测电池组(电动势约为3V);

    B.滑动变阻器;

    C.电压表V(理想电压表);

    D.电流表;

    E.电阻箱;

    F.开关S、导线若干。

    (1)、在下列提供的电路中,应选用(填“甲”或“乙”)。

    (2)、根据某次实验记录的数据画出的UI图像如图丙所示,待测电池组电动势E=V,待测电池组内阻r=Ω。(结果均保留两位有效数字)
    (3)、实验中发现电流表损坏,若要继续完成该实验,请你根据所给器材设计实验电路,并画在如图丁所示的方框中。
  • 2、有一匀强电场,其方向平行于xOy平面,平面内a、b、c、d四点的位置如图所示,cdcb分别垂直于x轴、y轴,其中a、O、b三点电势分别为6V4V2V , 若d处有一个放射源,在Odc范围内沿平面射出相同动能的电子(重力不计),所有电子均可通过ba所在的直线,其中沿dc方向射入的电子从b点射出,下列判断正确的是(       )

    A、c点的电势为0 B、匀强电场的电场强度大小为1002V/m C、从射出到经过ba所在直线的过程中,沿db方向射入的电子动能变化最小 D、沿dcdO方向射入的电子,从射入到运动至ba所在的直线的过程中动量变化相等
  • 3、如图所示,白色传送带以1m/s的速度顺时针转动,现将一质量为0.1kg的石墨块(可视为质点)在t=0时无初速度放入传送带的左端,在t=2s时传送带突然停止。已知石墨块与传送带间的动摩擦因数为0.1 , 传送带两端水平距离为2.5m , 取重力加速度大小g=10m/s2 , 下列说法正确的是(       )

    A、石墨块在整个运动过程中,相对地面的位移大小为2m B、石墨块在传送带上运动的时间为2.5s C、传送带上黑色痕迹的长度为0.5m D、石墨块与传送带间因摩擦产生的热量为0.05J
  • 4、第24届国际回旋加速器及其应用大会于2025年10月27日至10月31日在中国成都举办。回旋加速器示意图如图所示,其中置于真空中的金属D形盒的半径为R,两盒间距为d,在左侧D形盒圆心处放有粒子源S,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向如图所示。质子的质量为m,电荷量为q。质子从粒子源S进入加速电场时的初速度不计,质子受到的重力不计,加速电场的电压恒为U,质子在电场中运动时,不考虑磁场的影响。质子在电场中加速的总时间与在D形盒中回旋的总时间的比值为(       )

    A、dπR B、2dπR C、πdR D、πd2R
  • 5、如图所示,原长为L0的轻质弹簧放置在一光滑的一端封闭、一端开口的细直管内,弹簧的一端固定在管的O点,另一端连接一质量为m的小球。这一装置从水平位置开始绕O点缓慢地转到竖直位置,当转到竖直位置时小球离开原水平面的高度为3L08。假设弹簧的形变总是在其弹性限度内,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(       )

    A、弹簧的劲度系数为8mg3L0 B、在转动过程中,小球与弹簧组成的系统机械能守恒 C、在转动过程中,弹簧的弹性势能先增大后减小 D、在转动过程中,小球的重力势能可能先增大后减小
  • 6、地震监测站监测到一列地震横波,t=0时刻的波形图如图甲所示,已知P点是平衡位置在x=0处的质点,Q点是平衡位置在x=15km处的质点,质点Q振动的at图像如图乙所示。下列说法正确的是(       )

    A、t=0时,质点P沿y轴正方向运动 B、地震横波的波长为30km C、地震横波传播的速度为9km/s D、0~10s的时间内,质点P通过的路程为80cm
  • 7、某同学设计的发电装置如图所示,已知永磁铁的往复运动在螺线管中产生正弦式交流电,周期为0.2s , 电压有效值恒为0.05V , 理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接电阻箱和理想交流电流表,原、副线圈匝数比为1:100 , 下列说法正确的是(       )

    A、螺线管两端交流电压的瞬时值表达式为e=0.05sin10πt(V) B、副线圈两端电压最大值为5V C、增大电阻箱接入电路的电阻,电流表的示数减小 D、增大电阻箱接入电路的电阻,变压器的输入功率不变
  • 8、我国计划在2026年发射嫦娥七号月球探测器,前往月球南极寻找水冰。嫦娥七号奔月找冰的轨道示意图如图所示,探测器在近月点P被月球俘获进入椭圆轨道Ⅰ,经调整制动后,又从P点进入环月圆形轨道Ⅱ。关于探测器,下列说法正确的是(       )

    A、探测器在轨道Ⅰ上经过P点的速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的速度 B、探测器在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期 C、探测器在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度 D、探测器在轨道Ⅰ上经过P点的机械能小于在轨道Ⅱ上经过P点的机械能
  • 9、布儒斯特角是由英国物理学家大卫·布儒斯特于1815年发现的。布儒斯特角在光学、电子学、声学等领域都有广泛的应用。当光从空气中以某一入射角射入介质时,反射光与折射光互相垂直,这个角度就叫布儒斯特角。某介质的折射率为3 , 其布儒斯特角为(       )
    A、30° B、45° C、60° D、90°
  • 10、某人使用无人机将高山上的农产品运送到山下。如图所示,某次运送过程中的一段时间内,无人机水平向右飞行,农产品用轻绳悬挂于无人机下方,并相对于无人机静止,轻绳与竖直方向成一定夹角。忽略农产品所受空气阻力,下列说法正确的是(       )

    A、该段时间内,无人机一定向右做匀加速直线运动 B、该段时间内,轻绳与竖直方向的夹角越大,无人机的速度越大 C、该段时间内,农产品可能处于失重状态 D、若到达目的地前,农产品竖直向下做减速运动,则农产品处于超重状态
  • 11、由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所自主设计研制的世界上第一个全超导托卡马克装置EAST , 于2006年建成投入使用。该装置的核心就是模仿太阳,持续稳定地释放能量,然后转化成电能,供人类使用。该装置的核反应方程可能是12H+13H2xHe+y1n , 下列说法正确的是(       )
    A、x=4 B、y=1 C、该核反应要吸收热量 D、该核反应是核裂变
  • 12、2024年,襄阳六中校党委为女教职员工身体健康,请专业健身教练定期为女教师开始瑜伽课程。位于艺术楼的瑜伽室内瑜伽球是很受大家欢迎的健身器材,它可以增强锻炼者的平衡能力和协调性,也被应用于医疗中帮助病人做康复训练。设一个充满气的瑜伽球内部气体(可视为理想气体)体积为128L,处在温度为7℃的室内环境下,其内部压强为1.4atm , 随着室内空调的开启温度变为27℃,当瑜伽球温度和室温达到一致时:

    (1)、若忽略球体体积变化,瑜伽球内部气体压强变为多大?
    (2)、当某人坐上瑜伽球时,稳定后球体体积减小为120L,此时球内气体压强变为多少?
  • 13、某实验小组使用如图所示的器材探究“电磁感应现象”中影响感应电流方向的因素。

    (1)、在图中用实线代替导线完成实验电路连接。
    (2)、连接好电路后,闭合开关,发现灵敏电流计G的指针向右偏了一下、保持开关闭合,依次进行以下操作:将铁芯迅速插入线圈A时,灵敏电流计指针将向(填“左”或“右”)偏;然后将滑动变阻器连入电路中的阻值调大,灵敏电流计指针将向(填“左”或“右”)偏;稳定后断开开关,灵敏电流计指针将向(填“左”或“右”)偏。
    (3)、写出闭合回路中产生感应电流的条件:
    (4)、亮亮同学经过以上实验探究,对自家“自发电”无线门铃按钮原理进行研究,其“发电”原理如图乙所示,按下门铃按钮过程,磁铁靠近螺线管;松开门铃按钮过程,磁铁远离螺线管回归原位。下列说法正确的是(  )

    A、只有按下按钮时,门铃才会响 B、按住按钮不动,门铃不会响 C、按下按钮过程,通过门铃电流方向QP D、按下和松开按钮过程,通过门铃感应电流大小一定相等
  • 14、如图为理想的自耦变压器,其中P为变压器上的滑动触头,P'为滑动变阻器上的滑片,若输入电压U1一定,则(  )

    A、P不动,P'向下滑动时,U2不变 B、P'不动,P顺时针转动一个小角度时,U1U2的比值增大 C、P'不动,P顺时针转动一个小角度时,电流表读数在增大 D、P顺时针转动一个小角度,同时P'向下滑动时,小灯泡的亮度可以不变
  • 15、下面是教材中的四幅插图,下列说法正确的是(  )

       

    A、图甲是显微镜下三颗小炭粒的运动位置连线图,连线表示小炭粒的运动轨迹 B、图乙是封闭在容器中的一定质量的理想气体,若温度降低,其内能一定减小 C、图丙是一定质量的理想气体在不同温度下的两条等温线,则T2<T1 D、图丁中一只水黾能停在水面上,主要是靠水对水黾的浮力作用
  • 16、如图所示的电路中,灯泡A1A2的规格相同。先闭合开关S , 调节电阻R , 使两个灯泡的亮度相同,再调节电阻R1 , 使它们都正常发光,然后断开开关S。下列说法正确的是(  )

    A、断开开关S后,A2灯闪亮后熄灭 B、断开开关S的瞬间,A1灯电流反向 C、断开开关后,两灯没有马上熄灭,是由于线圈L中存储的磁场能转化为电能 D、重新接通电路,两个灯马上亮起
  • 17、下面四幅图中描述的方向,符合所学规律的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 18、在物理学发展中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述符合史实的是(  )
    A、特斯拉在实验中观察到电流的磁效应,该效应说明了电和磁之间存在联系 B、法拉第首先提出了电场的概念,并用电场线形象地描述电场 C、安培在实验中观察到通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中出现了感应电流 D、楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反
  • 19、如图所示,AB是竖直放置的平行金属板,A板带负电、B板带正电,AB之间电势差为U1AB之间有一个光滑绝缘的玻璃管水平放置,左端O1刚好接触A板,右端刚好接触B板正中央的小孔O2。紧邻B板右侧水平放置平行的金属板MNM板带正电、N板带负电,O1O2连线的延长线为MN之间的中线,MN之间电压为U2 , 间距为d , 板长为l。在O1位置静止释放一质量为m、电量为q的小球q>0 , 重力加速度为g

    (1)、求该小球运动到O2点的速度大小;
    (2)、若U2>mgdq且小球在偏转电场中没有触碰到MN板,小球离开偏转电场时速度与水平线O1O2的夹角θ , 求tanθ
    (3)、MN之间电压为U2应该满足什么条件,才能使得小球在偏转电场中不会触碰到MN板。
  • 20、如图所示,足够长的平行金属导轨固定在水平面上,间距为L=0.5m , 左端接有阻值R=2Ω的电阻。导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。一根质量为m=0.1kg、电阻r=1Ω的金属棒ab垂直放置在导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2。现用一水平向右的恒力F=0.5N拉动金属棒,使其从静止开始运动。已知金属棒运动过程中始终与导轨接触良好,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2

    (1)、求金属棒ab运动的最大速度vm
    (2)、若改变F , 使金属棒从静止开始匀加速运动t=2s时速度达到v=3m/s , 求此过程中通过金属棒截面的电荷量q
上一页 59 60 61 62 63 下一页 跳转