• 1、如图所示,ABCD是一块玻璃的截面,其中ABC是半径为R的圆弧面,圆心是OADC是平面,轴O1O2垂直于ADC且过AC的中点D。从P点射向圆心O的一条单色光线射到圆弧面经玻璃折射后射到O1O2轴上Q点,已知POO1O2轴夹角为30° , 从玻璃射出的光线与O1O2轴夹角为60°QO间的距离为d。光在真空中传播速度为c。求:

    (1)、玻璃的折射率;
    (2)、这种单色光通过玻璃的时间。
  • 2、实验小组测量一段粗细均匀的铜导线的电阻及电阻率,标签标注直径为D

    (1)、用游标卡尺测量铜导线的长度,某次测量时,游标卡尺示数如图甲所示,则该铜导线长度L=cm;
    (2)、用多用电表粗测铜导线的阻值。当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该更换使用挡,进行一系列正确操作后,指针静止时如图乙所示,其读数为Ω
    (3)、实验小组的同学采用图丙所示的电路图测量电阻,读出电压表示数为U , 电流表示数为I , 则该金属丝电阻率测量值的表达式ρ=(用πLDUI表示)。仅考虑电流表和电压表内阻引起的误差,该测量值真实值(填“大于”或“小于”);
    (4)、另一个实验小组的同学没有多用电表,于是设计了以下实验:依据图丁连接电路,调整滑动变阻器R后保持R的阻值不变。然后,将电压表右侧导线分别接在M点和N点,读出相应的电压表和毫安表示数,记录在表格中。根据这两组数据,同学们认为将电压表右侧导线接在M点比接在N点实验误差更小。请判断他们得出的结论是否正确,并说明理由


    M

    N

    U/V

    0.8

    0.9

    I/mA

    84

    83

  • 3、某同学在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,所用的实验装置如图甲所示。

    (1)、图甲2处固定的元件是(填“A.单缝”“B.双缝”或“C.滤光片”);
    (2)、本实验为减小误差,并未直接测量相邻亮条纹间的距离,而是先测量数条亮条纹间的距离,再求出相邻亮条纹间的距离。下列实验方法类似的是___________(填标号);
    A、“探究两个互成角度的力的合成规律”实验中合力的测量 B、“用单摆测量重力加速度的大小”实验中单摆周期的测量 C、卡文迪许在扭秤实验中,测量引力常量
    (3)、将测量头的分划板中心刻线与某条亮条纹中心对齐,将该亮条纹定为第1条亮条纹,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,记下此时图乙中手轮上的示数为mm;
    (4)、如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如图丙所示。则在这种情况下测量干涉条纹的间距Δx时,测量值实际值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
  • 4、如图所示,大量质量为2m、电荷量为q的负电荷同时从x轴上的P点以速度v沿与+x轴成0到180的方向垂直磁场射入第一象限内,其中沿与+x轴成60的方向射入的粒子,恰好垂直于y轴射出第一象限。已知OP=a , 不计粒子重力及相互影响。(  )

    A、粒子运动轨迹半径为233a B、匀强磁场的磁感应强度为3mv2qa C、沿与+x轴成60的方向射入的粒子在磁场中运动时间为4πa3v D、y轴上有带电粒子穿过的区域范围为0y39a3
  • 5、均匀介质中有向x轴负方向传播的机械波,如图所示为t=0时的波形图,P为波源位置,已知t=0.4s时,位于x轴上0.2m处的质点Q第一次振动到达波谷。下列说法正确的是(  )

    A、该机械波的波速大小为2m/s B、原点O处质点在01.4s内的振动路程为1.4m C、x=1.2m处的质点在t=0.7s时到达波谷的位置 D、P点的振动方程为y=10sin5πt+πcm
  • 6、如图所示,质量为3kg的平板小车静止在足够大的水平地面上,小车上表面距地面的高度为1m , 小车右端固定一根轻质弹簧,一质量为1kg、可视为质点的物块从左侧以速度4m/s滑上平板小车,物块与弹簧发生相互作用后,从小车左端离开,碰撞后小车速度为2m/s。弹簧始终处于弹性限度内,不计一切摩擦,重力加速度大小为10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、物块离开小车后做自由落体运动 B、物块着地时的动能为11J C、小车的最大动能为6J D、弹簧具有的最大弹性势能为6J
  • 7、2025年春节联欢晚会上最大的亮点莫过于机器人和真人一起跳舞,也标志中国的人形机器人处于国际领先水平。如图所示为机器人在竖直平面上转动手帕的情景,已知手帕直径约为50cm。要想把该手帕在竖直平面内以帕中心为转轴转动起来,重力加速度g取10m/s , 则需提供的最小转速约为(  )

    A、0.79r/s B、1.01r/s C、1.52r/s D、2.50r/s
  • 8、将阻值为50Ω的电阻接在正弦式交流电源上,电阻两端电压随时间的变化规律如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、该交流电的频率为100Hz B、通过电阻电流的峰值为0.1A C、电阻在1秒内消耗的电能为3J D、电阻两端电压表达式为u=102sin100πtV
  • 9、如图所示,PQ两点在同一竖直线上,P点在Q点上方,在P点以水平速度v1抛出一个小球,从Q点以水平速度v2抛出另一个小球,结果两球能在空中相遇,则下列判断正确的是(  )

    A、两球同时抛出 B、Q点的球先抛出 C、v1>v2 D、v1<v2
  • 10、如图所示,一物体通过细绳悬挂于O点,用作用于A点的水平外力F1缓慢拉动细绳,在θ角逐渐增大的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、该过程中F1先减小后增大 B、该过程中F2逐渐减小 C、该过程中F1会大于F2 D、该过程中F1 F2均逐渐增大
  • 11、某场排球比赛前,工作人员会通过观察排球从一定高度由静止下落后的反弹情况判断排球弹性。小明同学拍摄了该过程,得出排球运动中vt图像如图所示(为方便标度,将横轴移至方格纸最下方),则(  )

    A、c点排球的速度最大 B、ce两点之间排球的加速度发生改变 C、每次反弹前后瞬间排球的速度大小相等 D、图像中abcdef六点中对应排球位置最高的是d
  • 12、如图所示,a为正方形金属线圈,将a线圈从图示位置匀加速向右拉出匀强磁场的过程中,a线圈产生的感应电流方向、受到安培力方向分别为( )

    A、顺时针、向左 B、顺时针,向右 C、逆时针、向左 D、逆时针、向右
  • 13、水滑梯是水上乐园常见的游乐设施。图1为水滑梯的示意图,倾角为α=45°的斜加速滑道AB和水平减速滑道BC平滑连接,起点A距水平滑道的高度为H,BC长d,端点C距溅落区水面的高度为l。乘坐滑垫的游客在AB滑道上受到的阻力与所受支持力成正比,比例系数为μ , 在BC滑道上受到的阻力与运动的速度成正比,比例系数为k,阻力方向始终与运动方向相反。质量为m的游客甲乘坐滑垫从滑道起点A无初速度滑下,与在水平滑道末端静止的另一质量为2m的游客乙发生碰撞,游客甲以速率v1=klm反弹,游客乙从水平滑道飞出,落入水中。已知重力加速度为g,不考虑其他阻力和水流动时产生的推动力,忽略滑垫的质量、碰撞过程中的能量损失以及游客的体积,求:

    (1)、游客甲到达B点的速度大小;
    (2)、游客乙从C点飞出到落水时的水平位移大小;
    (3)、由于场地限制,水平滑道的起始点与终点距离d无法调整。为减少游客从水平滑道冲出时的速度,设计方将水平直滑道调整为水平曲滑道,滑道由四段圆心角为θ=π6的圆弧组成,其俯视图如图2所示。若游客甲单独从新设计的水平滑道的B端滑向C端所用的时间为t,求该过程滑道弹力给游客甲的冲量IN的大小。
  • 14、如图甲所示,一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子(重力忽略不计),从静止开始经电压U1加速后,沿水平方向进入两等大的水平放置的平行金属板间偏转,金属板长以及间距均为l,偏转电压U2为加速电压U1的2倍。

    (1)、求带电粒子离开偏转电场时的速度大小;
    (2)、粒子离开偏转电场后接着从P点进入一个按图乙规律变化的有界磁场中,磁场左右边线在竖直方向上,已知磁感应强度的大小为B0 , 取粒子刚进入磁场时为t=0时刻,此时磁场方向垂直于纸面向里,当粒子离开磁场的右边缘后恰好从水平线PQ的Q点射出,求该磁场的变化周期T及磁场的宽度s。
  • 15、如图所示,半圆ABC为半球形玻璃砖的截面,半径为R、圆心为OAC为水平直径。一束单色光斜射到AC边上的D点,D点到O点距离为33R , 入射角α=60 , 折射光线刚好射到半圆的最低点B

    (1)、求玻璃砖对该单色光的折射率;
    (2)、保持入射光的方向不变,将入射点从D点水平向右移动,至折射光线在BC面上刚好发生全反射,求入射点移动的距离。
  • 16、管道天然气的主要成分是甲烷,当空气中天然气浓度(η)达到5%~15%,遇火就会引发爆炸,使用时要谨防泄漏。某同学想自己组装一个天然气浓度测试仪,其中传感器Rx的电阻随天然气浓度的变化规律如图甲所示,测试仪电路如图乙所示。实验室提供的器材有:

    A.传感器Rx

    B.直流电源(电动势为8V,内阻约1Ω)

    C.电压表(量程为0~6V,内阻非常大);

    D.电阻箱(最大阻值为999.9Ω);

    E.定值电阻R1(阻值为10Ω);

    F.定值电阻R2(阻值为50Ω);

    G.单刀双掷开关一个,导线若干。

    (1)、请根据图乙测试仪的电路图,在图丙中完成实物连线;
    (2)、欲通过电压表示数反映天然气浓度,以判断是否达到爆炸极限,图乙中R应选用定值电阻(填“R1”或“R2”);
    (3)、按照下列步骤调试测试仪:

    ①电路接通前,将电阻箱调为30.0Ω,开关拨至b端,把此时电压表指针对应的刻度线标记为天然气浓度值%;

    ②逐步减小电阻箱的阻值,电压表的示数不断变大,结合甲图数据把电压表上“电压”刻度标为对应的天然气浓度值;

    ③将开关拨至a端,测试仪即可正常使用。

    (4)、根据图甲可知,采用此测试仪检测天然气浓度,当浓度较(填“高”或“低”)时其检测灵敏度较高;
    (5)、使用一段时间后,由于电源的电动势略微变小,内阻变大,致使天然气浓度的测量结果(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
  • 17、图甲为某兴趣小组设计的实验装置,在单摆悬点处安装力传感器,可采集摆线的拉力;在小球的平衡位置正下方处安装光电门,可采集小球底部的轻质遮光片遮住光的时间。利用本装置可以完成测量当地重力加速度大小g、验证机械能守恒定律等实验。

    实验操作如下:

    (1)、测量所需长度:用刻度尺测得摆线长度为L,用游标卡尺测得小球直径为D;用螺旋测微器测量遮光片的宽度为d,如图乙所示,则d=mm。
    (2)、测量当地重力加速度的大小:将小球拉至与竖直方向成较小角度并由静止释放。利用力传感器,获得摆线所受拉力F的大小与时间t的关系图像,如图丙所示,则单摆的周期T=(用“t1”“t2”表示),重力加速度大小的测量值为(用“L”“D”和“T”表示)。
    (3)、验证机械能守恒定律:

    ①将小球拉至与竖直方向成较大角度θ , 并由静止释放。

    ②记录小球经过平衡位置时遮光片的遮光时间为t。则此时遮光片的速度大小为v=dt并将此速度视为小球经过平衡位置时的速度。

    ③改变θ , 重复①和②。

    根据所测数据,小球由静止运动到平衡位置的过程中,在误差允许的范围内,若满足12v2=的关系式(用“g”“θ”“L”“D”表示),则小球在上述过程中机械能守恒。

    根据多次测量结果发现:小球由静止运动到平衡位置的过程中,重力势能减少量总是小于动能增加量,可能的原因是。(写出一条即可)

  • 18、如图所示,半径为R的四分之一圆弧支架竖直放置,与圆心O等高的圆弧边缘C点处有一小滑轮,一轻绳两端系着质量分别为m1m2的小球和物块,挂在定滑轮两边,且m1=4m2 , 开始时小球和物块均静止,且能视为质点,不计一切摩擦,重力加速度为g。小球从C点静止释放直到小球到达圆弧的A点的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、由于不计一切摩擦,小球的机械能守恒 B、到达A点时小球的速度大小为23(42)gR C、轻绳对物块所做的功和轻绳对小球所做的功的大小相等 D、轻绳对物块做功为2m2gR
  • 19、甲、乙两列机械波在同种介质中相向而行,甲波振源位于O点,乙波振源位于x=11m处,在t=0时刻所形成的波形与位置如图所示,已知v=0.5m/s下列说法正确的是(  )

    A、两列波的振动周期都为4s B、甲、乙两列机械波相遇后会形成稳定的干涉图样 C、x=5.0m处是振动加强点 D、甲的波谷经过11s与乙的波峰第一次相遇
  • 20、某学习小组为研究某小区接入新能源光伏电能后,面临的功率波动影响问题,模拟电能输送的示意图如图所示,ab间接入正弦交流稳压电源,r是输电线的等效电阻,cd间接带滑动片P2的变阻器R。为维持cd间电压在合理的范围内,可适当移动原线圈上滑动片P1。下列说法正确的是(     )

    A、P1不动,P2向上移动,通过r的电流增大 B、P1不动,P2向上移动,通过r的电流减小 C、P2向上移动时,为保证c、d间的电压不变,P1需要向上移动 D、P2向上移动时,为保证c、d间的电压不变,P1需要向下移动
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