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1、如图所示,该图是一正弦式交流电的电压随时间变化的图像,下列说法正确的是( )
A、它的频率是 B、电压的有效值为 C、电压的周期是 D、电压的瞬时表达式是 -
2、在如图所示的坐标系内,带有等量负电荷的两点电荷、B固定在轴上,并相对于 轴对称,在轴正方向上的点处有一带正电的检验电荷由静止开始释放。若不考虑检验电荷的重力,那么检验电荷运动到点的过程中( )
A、电势能逐渐变小 B、电势能先变大后变小,最后为零 C、先做加速运动后做减速运动 D、始终做加速运动,到达点时加速度为零 -
3、如图所示,水平传送带以逆时针匀速转动,A、B为两轮圆心正上方的点, , 两边水平面分别与传送带上表面无缝对接,弹簧右端固定,自然长度时左端恰好位于点。现将一小物块与弹簧接触不拴接 , 并压缩至图示位置然后释放,已知小物块与各接触面间的动摩擦因数均为 , , 小物块与轨道左端碰撞后原速反弹,小物块最后刚好返回到点时速度减为零。 , 则下列说法正确的是( )
A、小物块第一次到A点时,速度大小一定等于 B、小物块第一次到A点时,速度大小一定等于 C、小物块离开弹簧时的速度一定满足 D、小物块离开弹簧时的速度一定满足 -
4、下列说法错误的是( )A、卢瑟福的粒子散射实验说明了原子的核式结构模型 B、玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念,并指出氢原子从低能级跃迁到高能级要吸收光子 C、若使放射性物质的温度升高,其半衰期将不变 D、铀核衰变为铅核的过程中,要经过次衰变和次衰变
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5、我国在西昌卫星发射中心发射“中星”广播电视直播卫星,按预定计划,“中星”应该首先被送入近地点约为公里,远地点约为万公里的转移轨道Ⅱ(椭圆),然后通过远地点变轨,最终进入地球同步轨道Ⅲ(圆形)。但是由于火箭故障,卫星实际入轨后初始轨道Ⅰ远地点只有万公里。科技人员没有放弃,通过精心操作,利用卫星自带燃料在近地点点火,尽量抬高远地点的高度,经过次轨道调整,终于在月日成功进入预定轨道,下列说法正确的是( )
A、卫星从轨道Ⅰ的点进入轨道Ⅱ后机械能减小 B、卫星在轨道Ⅲ经过点时和轨道Ⅱ经过点时的速度相同 C、“中星”发射失利原因可能是发射速度没有达到 D、卫星在轨道Ⅱ由点向点运动时处于失重状态 -
6、地球赤道上的重力加速度为 , 物体在赤道上随地球自转的向心加速度为 , 卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在点相切。不计阻力,以下说法正确的是( )
A、卫星甲、乙分别经过点时的速度相等 B、卫星甲、乙在点时受到的万有引力相等 C、如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来 D、卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态 -
7、某玻璃三棱镜的截面如图所示,边沿竖直方向, , 。已知玻璃的折射率为。当一束水平单色光照射在三棱镜边上时,光在边上的折射角为(不考虑光在玻璃中的多次反射)( )
A、 B、 C、 D、 -
8、下列说法正确的是( )
磁感应强度是矢量,它的方向与通电导线在磁场中受力方向相同
磁感应强度单位是 ,
磁通量大小等于穿过磁场中单位面积的磁感线条数
磁通量单位是 , 。
A、只有 B、只有 C、只有 D、只有 -
9、如图所示,两相同极板M、N的长度为L=0.6m,相距d=0.5m,为极板右边界,的右侧存在竖直向下的匀强电场,电场强度为E=10N/C。光滑绝缘圆弧轨道ABC竖直放置,A与在同一竖直线上,圆弧AB的圆心角θ=53°,BC是竖直直径。小球以v0=3m/s的水平速度从左侧飞入极板M、N,飞离极板后恰好从A点沿切线方向进入圆弧轨道。已知小球质量m=1.0kg,电荷量q=0.5C,重力加速度g=10m/s2 , cos53°=0.6,不计空气阻力。求:
(1)小球在A点的速度vA;
(2)M、N极板间的电势差U;
(3)欲使小球沿圆弧轨道能到达最高点C,半径R的取值范围。

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10、如图所示,一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于O点,另一端系一质量为m的小球a。上表面为圆弧轨道、质量为的小车静止在水平地面上,圆弧轨道的半径也为R且最低点与水平面相切,质量为m的小球b静止于圆弧轨道的最低点。现将小球a的悬线拉至水平,然后由静止释放,小球a到达最低点时与小球b相碰,碰撞时间极短且无能量损失,已知重力加速度为g,所有接触面摩擦忽略不计。求:
(1)小球a碰前瞬间的速度大小;
(2)小球a、b碰撞后瞬间各自的速度大小;
(3)小球b在小车上上滑的最大高度。

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11、某同学用图1电路做“测量电池的电动势和内阻”实验。可用的器材有:


A.电源(电动势约3 V,内阻约10 Ω)
B.电压表V(量程0~50 mV,内阻为50 Ω)
C.电流表A(量程0~100 mA,内阻约为2.5 Ω)
D.电阻箱R(0~999.9 Ω,最小改变值为0.1 Ω)
E.定值电阻R1(阻值为2 950 Ω)
F.定值电阻R2(阻值为9 950 Ω)
G.开关S及若干导线
在尽可能减小测量误差的情况下,请回答下列问题:
(1)定值电阻应选用;(填写器材前面的字母序号)
(2)实验步骤如下:
①闭合S,调节电阻箱的阻值使电流表的示数为100 mA,此时电阻箱的阻值为14.3 Ω,电压表的示数为U0;
②断开S,拆下电流表,将B与C用导线直接相连,闭合S,调节电阻箱的阻值使电压表的示数仍为U0 , 此时电阻箱的阻值为17.0 Ω,则电流表的内阻为Ω;
③调节电阻箱阻值,记下电阻箱的阻值R1 , 电压表的示数U1;多次改变电阻箱的阻值,可获得多组数据。作出电压表示数的倒数随电阻箱的阻值的倒数的图线如图2所示,若不考虑电压表对电路的影响,电池的电动势和内阻分别为V、Ω(结果保留三位有效数字)。
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12、在等量异种点电荷的电场中,电场线的分布及a、b、c、d四点的位置如图所示,其中a、b在两电荷连线上且 b点是两电荷连线的中点,d点在连线的中垂线上。下列说法正确的是( )
A、a、b、c三点电场强度大小关系是 B、a、 b、 c、 d四点电势高低关系是 C、把同一负电荷分别放在a、b、c、d四点,该电荷在 a点具有的电势能最小 D、把一负电荷沿直线从a点移动到b点再到d点,电场力始终做负功 -
13、如图所示,图线是太阳能电池在某光照强度下路端电压和干路电流的关系图像,电池内阻不是常量。图线是某光敏电阻的图像,虚直线为图线过点的切线,在该光照强度下将它们组成闭合回路时( )
A、太阳能电池的电动势为6V B、光敏电阻的功率为1W C、光敏电阻的阻值为 D、太阳能电池的内阻为 -
14、如图所示,将质量相同的三个物体从水平地面上的A点以同一速率沿不同方向抛出,运动轨迹分别为图中的1、2、3所示。若忽略空气阻力,三个物体从抛出到落地过程中,下列说法正确的是( )
A、轨迹为1的物体在空中飞行时间最短 B、轨迹为2的物体所受重力的冲量最大 C、轨迹为3的物体运动到最高点的速度为零 D、三个物体在任意单位时间内的速度变化量一定相同 -
15、做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验。(1)、下列实验步骤的正确顺序是。
A.往浅盘里倒入适量的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上
B.用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待油酸膜形状稳定
C.将画有油酸膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油酸膜的面积,根据油酸的体积和油酸膜的面积计算出油酸分子直径的大小
D.向的油酸中加酒精,直至总量达到
E.用注射器将配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,测得滴溶液的体积为
F.将玻璃板放在浅盘上,然后将油酸膜的形状用笔描绘在玻璃板上
(2)、用油膜的面积测量分子直径的思想与下列哪个实验的思想相同______。A、探究加速度与力和质量的关系 B、验证平行四边形定则 C、用双缝干涉实验测量光的波长(3)、把一滴该溶液滴入盛水的撒有痱子粉的浅盘中,待油膜形状稳定后,描出油酸薄膜的轮廓形状如图所示,图中每个小正方形的边长为 , 则油酸薄膜的面积;可求得油酸分子的直径为(用、、、、表示)。
(4)、若某学生测得的油酸分子直径偏小,可能是由于______。A、油酸未完全散开 B、配置好油酸酒精溶液后放置了很久才开始实验 C、计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的方格 D、把滴溶液记成了滴 -
16、如图所示,xOy平面内、区域存在两个有界匀强磁场,右边界与x轴的交点为Q,x轴上方磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为3B,x轴下方磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为2B。质量为m、电荷量为的粒子,从y轴上P点以初速度沿x轴正方向射入磁场,大小可调,P点的纵坐标为d。不计粒子重力, , 。
(1)、若 , 求粒子第二次经过x轴位置的横坐标;(2)、求粒子从左边界射出时的位置与P点的最大距离L;(3)、若在范围内,求粒子从P点运动到Q点的最短时间t。 -
17、如图所示,固定在水平面上的光滑斜面,倾角 , 底端固定弹性挡板,长木板B放在斜面上,小物块A放在B的上端沿斜面向上敲击B,使B立即获得初速度 , 此后B和挡板发生碰撞,碰撞前后速度大小不变,方向相反,A始终不脱离B且与挡板不发生碰撞。已知A、B的质量均为 , A、B间的动摩擦因数 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度。求:
(1)、敲击B后的瞬间,A、B的加速度大小、;(2)、B上升的最大距离s;(3)、B的最小长度L。 -
18、如图所示。一细束白光从O点射入某矩形透明材料,经下表面反射后在上表面形成一条光带AB。已知透明材料的厚度为d,O、A间的距离为d,O、B间的距离为kd,透明材料对从A处射出光的折射率为 , 真空中的光速为c。
(1)、从A处射出的是紫光还是红光?求该光在材料中的速度大小v;(2)、求透明材料对从B处射出光的折射率。 -
19、兴趣小组用如图甲所示装置验证向心力公式,将力传感器和光电门分别固定,细线上端固定在力传感器上。下端栓接一金属小球。力传感小球自然下垂时球心与光电门中心重合,已知球心到悬点O的距离为l,小球的直径为d,重力加速度为g。实验如下:

(1)小球自然下垂时力传感器读数为 , 则小球的质量(用题中已知量表示);
(2)将小球拉离竖直方向成一定角度后由静止释放,摆动过程中,测得小球通过光电门的时间t,力传感器对应测得细线的最大拉力F,则小球经过最低点时的速度大小(用题中已知量表示);
(3)改变细线与竖直方向的夹角,重复步骤(2),多次采集实验数据;
(4)正确操作得到一组数据,下列图像中能验证向心力公式的是;

(5)向心力的实际值为 , 理论值为 , 实验中发现明显大于 , 可能的原因是(写一个原因即可);
(6)力传感器的核心是电阻应变片,如图乙所示,4个应变片固定在横梁上,横梁右端受向下的作用力向下弯曲,4个应变片的电阻发生改变,上表面应变片的电阻(选填“变大”或“变小”),将4个应变片连接到如图丙所示电路中,B、C端输出电压的大小反映了横梁右端受力的大小,则图丙中对应的是(选填“”或“”)。

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20、如图甲所示,弧形磁铁固定在把手的表面,转动把手改变弧形磁铁与霍尔元件的相对位置。如图乙所示,霍尔元件通以向右的恒定电流,使垂直穿过霍尔元件的磁场增强,则霍尔元件( )
A、上下表面间的电势差变大 B、上下表面间的电势差变小 C、前后表面间的电势差变大 D、前后表面间的电势差变小