• 1、恒流源是一个能输出恒定电流的电源,应用领域非常广阔。如图甲所示的电路中的电源为恒流电源,R1R2为定值电阻,R为滑动变阻器。调节滑动变阻器,电压表和电流表的数值变化如图乙所示,A、B为线段的两个端点,则(  )

    A、R1=15Ω B、R2=5Ω C、恒流源的电流为4A D、B点的纵坐标为15V
  • 2、北京时间2021年9月出现了“火星合日”现象,即当火星和地球分别位于太阳两侧与太阳共线干扰无线电时,影响通信的天文现象,因此中国首辆火星车“祝融号”(在火星赤道表面附近做匀速圆周运动)发生短暂“失联”。已知地球与火星绕太阳做匀速圆周运动的方向相同,火星和地球的公转轨道半径之比约为3:2 , 引力常量为G,则下列说法正确的是(     )

    A、火星与地球绕太阳运动的线速度之比约为2:3 B、出现“火星合日”现象时,火星和地球的相对速度最大 C、火星与地球表面的重力加速度大小之比约为9:4 D、下一次“火星合日”将出现在2022年9月之前
  • 3、如图甲所示,导线框ABCD绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,产生的交变电动势的图像如图乙所示。线框通过电阻R1与理想升压变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一额定电压为220V的电灯泡,电灯泡恰好正常发光且电流表的示数为2A,R1=3Ω , 线框ABCD电阻不计,电流表为理想电流表,则下列说法正确的是(       )

    A、变压器原线圈上的电压U1=282sin50πt B、变压器原副线圈的匝数比为1:10 C、灯泡消耗的电功率为440W D、灯泡两端的最大电压为220V
  • 4、某同学在测量圆柱形玻璃砖的折射率时,步骤如下:

    1.先用游标卡尺测出圆柱玻璃砖的直径D , 示数如图甲所示;

    2.用圆规在白纸上画出直径为D的圆,标记圆心“O”;

    3.把白纸固定在水平木板上,将玻璃砖和白纸上的圆边缘对齐放好;

    4.用水平激光以一定角度照射圆柱玻璃砖侧面,调整好角度后,依次在透射光线和入射光线经过处,各插入两枚大头针;

    5.移走玻璃砖和大头针,在白纸上得到实验数据,如图乙所示。

    不考虑光线在玻璃砖内反射后再折射出的光线。请回答下面问题:

    (1)游标卡尺的读数为mm

    (2)在图乙上完善光路图(画出完整光路和法线)

    (3)实验数据处理时,延长入射光线和透射光线,用量角器测得夹角为150°。又测得入射面法线与反射面法线间夹角为120° , 则该玻璃砖的折射率n=

    (4)如果在步骤2中所画圆的圆心位置正确,但直径比真实值偏大了,则测出的折射率和真实值比较(选填“偏大”,“偏小”或“相等”)。

  • 5、下列四幅图涉及到不同的物理知识,下列说法正确的是(  )

    A、图甲:黑体辐射强度的极大值随温度升高向波长较长的方向移动 B、图乙:用竹竿举着蜂鸣器快速转动时听到声音频率发生变化,这是多普勒效应 C、图丙:下雪时轻盈的雪花从空中飘落,说明分子在做无规则运动 D、图丁:高压输电线上方架有与大地相连的两条导线,其原理是尖端放电
  • 6、如图所示,物块P放在水平地面上,与物块P1P2用跨过光滑定滑轮的细线相连,三个物块均静止。P1P2的质量均为m=1.5kgP的质量为M=4.1kg , 细线ABAC与竖直方向的夹角分别为5337。已知物块P与地面间的动摩擦因数为μ=0.5 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g10m/s2sin53=0.8cos53=0.6

    (1)求地面对物块P的摩擦力大小和方向;

    (2)若要物块P对地面的摩擦力变为0,只增加一个物块的质量,需要将哪个物块的质量至少增加多少;

    (3)接第(2)问,若继续慢慢增加该物块的质量,最终物块P将开始滑动,求此时该物块的质量。

  • 7、如图所示,一理想变压器,原线圈a匝数为1000匝,闭合铁芯上绕有一个带有中心抽头的副线圈,从中心抽头1处将副线圈分成匝数相同的bc两部分,变压器原线圈两端接电压为u=2202sin100πtV的交流电源,已知电流表A1A2和电压表V均为理想电表,单刀双掷开关K合向1时电流表A1A2示数分别为0.25A和1.0A,下列说法正确的是(  )

    A、整个副线圈的总匝数为250匝 B、开关接2时电压表示数为110V C、开关接2时电流表A1示数为1.0A D、开关接2与接1相比,电压表与电流表A1示数的比值不变
  • 8、特斯拉公司的CEO埃隆·马斯克提出并推动了一项创新交通方式——马斯克“真空”隧道。其关键技术是在隧道内部创造接近真空的环境,列车在其中行驶时,所受空气阻力几乎为零,从而大幅提高列车的行驶速度。将马斯克隧道简化成如图所示模型,导热良好的密闭容器内封闭有压强为p0的空气,现用抽气筒缓慢从容器底部的阀门处(只出不进)进行抽气。已知抽气筒的抽气部分有效体积为密闭容器容积的12 , 空气可视为理想气体,求:

    (1)抽气两次后,容器内剩余空气的压强p;

    (2)抽气nn>1次后,容器内剩余空气和抽出空气的质量之比k。

  • 9、如图所示,点电荷Q固定在O点,A、B为O点水平延长线上的两点,把电荷量为q=1.0×109C的检验电荷q放在点电荷Q所形成的电场中的A点,它所受的电场力F=2.0×104N , 方向为A指向B;若将检验电荷q从电场中的A点移到B点,电场力做功为2.0×107J。则(  )

    A、A点场强方向由O指向A B、A点场强大小为2×105N/C C、A、B之间的电势差为400V D、检验电荷q从A点移到B点电势能减少了2×107J
  • 10、测电阻有多种方法。

    (1)甲同学用多用电表欧姆挡直接测量待测电阻Rx的阻值。某次测量时,多用电表表盘指针如图所示。已知他选用欧姆挡的倍率为“×10”,则Rx的测量值为Ω。

       

    (2)乙同学用如图所示的电路,测量待测电阻Rx的阻值。某次实验,电流表的示数为I,电压表的示数为U,则电阻Rx的测量值为。若不考虑偶然误差,该测量值与Rx的真实值相比(选填“偏小”或“偏大”)。

       

    (3)丙同学用如图所示的电路,测量待测电阻Rx的阻值。操作步骤如下:①先将开关S接1,调节滑动变阻器R1 , 读出电流表的示数I;②再将开关S接2,保持R1不变,调节电阻箱R2 , 使电流表的示数仍为I,记下此时电阻箱的阻值为R0。则Rx的测量值为;电流表内阻对测量结果(选填“有’”或“无”影响。

       

    (4)丁同学用如图所示的电路,测量电流计内阻Rg的阻值,操作步骤如下:①先闭合开关S1 , 调节R1 , 使电流计指针满偏;②再闭合开关S2 , 保持R1不变,调节R2使得电流计指针半偏,记下此时R2的值为R0' , 则Rg的测量值为;若不考虑偶然误差,电流计内阻的测量值(选填“大于”“等于”或“小于”)其真实值。

       

  • 11、如图所示,竖直细圆弧管道DEF由两个半径均为R=0175m的四分之一圆弧组成,左侧为足够长的水平直轨道AB,其上一质量为2m0的长木板上表面与竖直圆轨道下边缘于D点无缝连接;圆弧管道右侧与足够长的水平直轨道FG平滑相切连接,质量为7m0的滑块b与质量为m0的滑块c用劲度系数k=7009N/m的轻质弹簧连接,静置于FG上。现有质量为m0的滑块a以v0=3m/s的水平初速度从D处进入,经DEF后与FG上的b碰撞(时间极短)。已知m0=0.14kg , a与长木板间的动摩擦因数μ=0.2 , 其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,弹簧的弹性势能Ep=12kx2(x为形变量),g取10m/s2。求:

    (1)a到达管道DEF最低点F时的速度大小vF和在该点所受的支持力大小FN

    (2)若a与b碰后返回到距长木板右端L=13m处时与木板恰好保持相对静止,则a、b碰撞过程中损失的机械能ΔE

    (3)若a碰到b后立即被粘住,则碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差Δx

  • 12、如图所示,平行金属板A、B间距为d,电压为U0 , 一电子由静止从A板开始加速,穿过B板的小孔,垂直进入平行金属板C、D间的匀强电场。C、D两板间距离和板长均为L,在C、D板的右侧L处有一垂直于C、D板的显示屏MN,当C、D间电压为零时,电子打在屏上O点。当C、D间电压为U时,电子打在MN屏的P点(图中没画出)。已知电子电量为e,质量为m,电子重力不计,求:

    (1)电子经过AB板加速后的速度是多少?

    (2)电子从静止开始运动到打到P点所经过的时间;

    (3)OP间的距离。

       

  • 13、如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点相切,半圆形轨道的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入轨道的瞬间对轨道的压力为其重力的8倍,之后向上运动恰能到达最高点C(不计空气阻力).试求:

    (1)物体在A点时弹簧的弹性势能;

    (2)物体从B点运动至C点的过程中产生的内能.

  • 14、如图所示,质量m=15kg的木箱静止在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.2。现用F=60N的水平恒力向右拉动木箱(g取10m/s2)。求:

    (1)3s时木箱的速度大小;

    (2)木箱在2s内的位移大小。

  • 15、在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每五个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为s,且s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz.

    (1) 该实验中要用到打点计时器,若电源频率为50Hz ,则每隔 s打一个点.

    (2)计算此纸带的加速度大小a=m/s2

    (3)打第4个计数点时纸带的速度大小v=m/s.

  • 16、用如图所示的装置,探究物体的加速度与力、质量的关系,图中小车的质量用M表示,钩码的质量用m表示.要顺利完成该实验,在操作中:

    (1)平衡摩擦力的目的是:

    (2)使M远大于m目的是:

    (3)某次打出的某一条纸带,A、B、C、D、E、为相邻的5个计数点,如图,相邻计数点间还有四个点未标出,所用交流电频率为50赫兹.利用图中给出的数据可求出小车的加速度a=m/s2 . (结果保留二位有效数字)

  • 17、图中两个较靠近的等量异种点电荷的电场中有4个点a、b、c、d;4个点的场强分别是EaEbEcEd。4个点的电势分别是φaφbφcφd;以下说法正确的是(  )

       

    A、Ea>Eb B、Ed>Ec C、φa>φc D、φb<φd
  • 18、一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P,此后,起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,下列说法正确的是(  )
    A、重物的最大速度v2Pmg B、重物匀加速运动的加速度为Pmv1 C、钢绳的最大拉力为Pv2 D、钢绳的最大拉力为Pv1
  • 19、如图,近地人造卫星和月球绕地球的运行轨道可视为圆.设卫星、月球绕地公转周期分别为TT , 地球自转周期为T , 则(       )

    A、T<T B、T>T C、T<T D、T=T
  • 20、当汽车通过圆弧形凸桥时,下列说法中正确的是(  )
    A、汽车在桥顶通过时,对桥的压力一定小于汽车的重力 B、汽车通过桥顶时,速度越小,对桥的压力就越小 C、汽车所需的向心力由桥对汽车的支持力来提供 D、汽车通过桥顶时,若汽车的速度v=gR (R为圆弧形桥面的半径),则汽车对桥顶的压力为零
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