• 1、纯电动汽车的蓄电池的安全性,主要体现在对其温度的控制上,当电池温度过高时,必须立即启动制冷系统进行降温。如图甲是小明设计的模拟控温装置示意图,电磁继电器与热敏电阻Rt、滑动变阻器RP串联接在电压为5V的电源两端。当电磁铁线圈(电阻不计)中的电流I大于或等于20mA时,衔铁被吸合,热敏电阻置于温度监测区域,其阻值Rt与温度t的关系如图乙所示,滑动变阻器的最大阻值为200Ω。则:

    (1)、图甲中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片应移至。(选填“左”或“右”)端。
    (2)、图甲中应将b端与(选填“a”或“c”)端相连。
    (3)、若设置电池温度为50°C时启动制冷系统,由题图乙可知,当温度为50°C时,Rt的阻值为Ω , 此时滑动变阻器对应阻值应为Ω
    (4)、该电路可设置启动制冷系统的最高温度是℃。
  • 2、在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,

    ①为安全检测灵敏电流表指偏转方向与电流流向的关系,在给出的实物图如图中,将正确需要的实验仪器连成完整的实验电路

    ②电路中定值电阻的作用主要是为了

    A.减小电路两端的电压,保护电源

    B.增大电路两端的电压,保护电源

    C.减小电路中的电流,保护灵敏电流表

    D.减小电路中的电流,便于观察灵敏电流表的读数

    ③下列实验操作中说法正确的是

    A.判断感应电流的方向时,需要先确定线圈的绕法

    B.实验中需要将条形磁体的磁极快速插入或快速拔出,感应电流的产生将更加明显

    C.实验中将条形磁体的磁极插入或拔出时,不管缓慢,还是迅速,对实验现象都不影响

    D.将N极向下插入线圈或将S极向下插入线圈,电流表的偏转方向相同

  • 3、如图所示,某小型水电站发电机的输出电压U1=250V , 经升压变压器和降压变压器后为养殖场供电。已知输电线的总电阻R线=5Ω , 输电线上损失的功率P线=2kW , 养殖场共有1100盏标有“220V   40W”字样的灯泡正常工作(除此之外没有其他用电器)。假设两个变压器均为理想变压器,下列说法正确的是(  )

    A、输电线上的电流I线=20A B、升压变压器的匝数比n1:n2=1:10 C、降压变压器的匝数比n3:n4=10:1 D、发电机的输出功率为44kW
  • 4、如图是公路上安装的一种测速“电子眼”。在“电子眼”前方路面下间隔一段距离埋设两个通电线圈,当车辆通过线圈上方的道路时,会引起线圈中电流的变化,系统根据两次电流变化的时间及线圈之间的距离,对超速车辆进行抓拍。下列判断正确的是(  )

    A、汽车经过线圈会产生感应电流 B、线圈中的电流是由于汽车通过线圈时发生电磁感应引起的 C、“电子眼”测量的是汽车经过第二个线圈的瞬时速率 D、如果某个线圈出现故障,没有电流,“电子眼”还可以正常工作
  • 5、秦山核电站生产614C的核反应方程为714N+01n→614C+X,其产物614C的衰变方程为614C→714N+10e。下列说法正确的是(  )
    A、X是11H B、614 C可以用作示踪原子 C、10 e来自原子核外 D、经过一个半衰期,10个614C将剩下5个
  • 6、如图甲所示,正五边形硬导线框abcde固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系,t=0时刻磁场方向垂直纸面向里。设垂直cd边向下为安培力的正方向,在0~5t0时间内,线框cd边受到该磁场对它的安培力F随时间t变化的关系图为(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示,ABCA表示一定质量的理想气体的一个循环过程,下列说法正确的是(  )

    A、在A→B过程中,气体对外做了功 B、B→C过程中,气体内能不变 C、C→A过程中,气体内能减少 D、A→B→C过程中,气体放热
  • 8、氢原子的能级图如图所示,如果大量氢原子处于n=3能级的激发态,则下列说法正确的是(       )

    A、这群氢原子可能辐射2种频率的光子 B、处于n=3能级的氢原子至少需吸收1.51eV能量的光子才能电离 C、这群氢原子辐射光子的最小能量为12.09eV D、这群氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级,辐射光子的波长最大
  • 9、一个矩形线圈在匀强磁场中转动产生的电动势e=2002·sin 100πt(V),下列说法正确的是(  )
    A、该交变电流的频率是100 Hz B、当t=0时,线圈平面恰好与中性面垂直 C、当t=1200 s时,e达到峰值 D、该交变电流的电动势的有效值为2002 V
  • 10、电磁波的发现和使用极大地改变了人类的生活。下列说法中正确的是(  )
    A、根据麦克斯韦电磁理论,变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场 B、蓝牙耳机的电磁波在真空中的传播速度比手机通信的电磁波速度小 C、盒装牛奶内壁有铝箔,放入微波炉中不能被加热 D、某同学自制收音机来收听广播时,其接收电台的过程称为调制
  • 11、严冬时节,梅花凌寒盛开,淡淡的花香沁人心脾。我们能够闻到花香,这与分子的热运动有关,关于热学中的分子,下列说法中正确的是(  )
    A、布朗运动就是液体分子的无规则运动 B、扩散现象是由物质分子的无规则运动产生的,扩散能在气体和液体中进行,也能在固体中进行 C、两个分子间距离小于r0时,分子间只有斥力没有引力 D、两个分子间的距离增大时,分子间的分子势能一定减小
  • 12、如图所示,真空中a、b两点分别固定电荷量为+q、-q的点电荷,以a、b连线中点O为圆心的圆与a、b连线的中垂线cd交于K点。圆上的四个点M、N、Q、P为矩形的四个顶点,且MP平行于cd。则下列说法不正确的是(  )

    A、M、Q两点电场强度相同 B、P、N两点电势相等 C、电性为负的试探电荷位于K点时的电势能小于其位于M点时的电势能 D、电性为正的试探电荷(不计重力)沿OK方向以一定的速度射出,该电荷将做匀速直线运动
  • 13、如图甲的空间直角坐标系Oxyz中,存在沿y轴正方向的匀强磁场,其内有一 边长为L的立方体区域。现有质量为 m、电荷量为 q的带正电粒子(不计重力),以初速度v0从a点沿x轴正方向进入立方体区域,恰好从 b点射出。

    (1)求该匀强磁场的磁感应强度 B的大小;

    (2)若在该区域加一个沿y轴负方向的匀强电场,让粒子仍从 a点以初速度v0沿 x轴正方向进入该区域,为使粒子从 b'点射出。求匀强电场的电场强度 E1的大小;

    (3)若在该区域加上方向沿 x 轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E2=23mv02qL ,该粒子仍从 a 点沿 x 轴正方向以初速度v0射入立方体区域,求粒子射出立方体区域时与 a点的距离 s;

    (4)若撤去原来的电场和磁场,在该区域加方向沿x轴负方向的磁场Bx和沿y轴正方向的磁场By , 磁感应强度Bx、By的大小随时间t周期性变化的规律如图乙所示。t = 0时刻,粒子仍从a点以初速度v0沿x轴正方向进入该区域,要使粒子从平面cdd'c'离开此区域,且速度方向与z轴正方向的夹角为53°,sin 53°= 0.8,cos 53°= 0.6 ,求磁感应强度B0的可能取值。

  • 14、如图所示,借助电动机和斜面将质量为20kg的货物用最短的时间从斜面底端拉到斜面顶端。货物依次经历匀加速、变加速、匀速、匀减速四个阶段,到达顶端时速度刚好为零。已知电动机的额定功率为1200W、绳子的最大拉力为300N,绳子与斜面平行,斜面长度为34.2m,倾角θ=30°,货物与斜面的摩擦因数为33 , 减速阶段加速度大小不超过5m/s2 , g取10m/s2。求:

    (1)减速阶段电动机的牵引力T;

    (2)货物运动总时间t。

  • 15、一高压舱内气体的压强为1.2个大气压,温度为17℃,密度为1.46kg/m3

    (1)升高气体温度并释放出舱内部分气体以保持压强不变,求气体温度升至27℃时高压舱内气体的密度(保留三位有效数字);

    (2)保持第(1)问升温后的温度27℃不变,再向体积为高压舱体积19的真空瓶中释放气体,要使舱内压强低于1.0个大气压,至少要几个瓶子?

  • 16、某同学欲测量某电热丝的电阻率ρ。

    (1)、用多用电表粗测该电热丝Rx的电阻值:多用电表选择开关旋至“×100”挡,并进行欧姆调零,将红、黑表笔连接到电热丝两端,多用电表指针位置如图(a)所示,此时读数为Ω。
    (2)、用螺旋测微器测量电热丝不同位置的直径,某次测量的示数如图(b)所示,该读数为d=mm。多次测量后,得到直径的平均值恰好与d相等。
    (3)、为精确测量该电热丝的电阻Rx , 设计了如图(c)所示的实验电路图。现有实验器材:

    电池组E,电动势为15V,内阻忽略不计;

    电压表V(量程为3V,内阻为RV=3kΩ);

    电流表A(量程为12mA,内阻比较小);

    定值电阻R0(阻值可选用3kΩ和9kΩ);

    滑动变阻器R,最大阻值为50Ω;

    开关、导线若干。

    ①要求电热丝两端的电压可在0~12V的范围内连续可调,应选用阻值为(填“3kΩ”或“9kΩ”)的定值电阻R0

    ②闭合开关S,调节滑动变阻器R,使电压表V和电流表A的示数尽量大些,读出此时电压表V和电流表A的示数分别为U、I,则该电热丝电阻的表达式为Rx=(用U、I、R0、RV表示,不得直接用数值表示):

    ③多次测量得到电热丝的电阻Rx的平均值,计算得出电热丝的电阻率。

  • 17、某中学实验小组为探究加速度与合力的关系,设计了如图甲所示的实验装置。主要实验步骤如下:

    ①按图甲安装实验器材:质量为m的重物用轻绳挂在定滑轮上,重物与纸带相连,动滑轮右侧的轻绳上端与固定于天花板的力传感器相连,可以测量绳上的拉力大小,钩码和动滑轮的总质量为M,图中各段轻绳互相平行且沿竖直方向;

    ②接通打点计时器的电源,释放钩码,带动重物上升,在纸带上打出一系列点,记录此时传感器的读数F;

    ③改变钩码的质量,多次重复实验步骤②,利用纸带计算重物的加速度a,得到多组a、F数据。

    请回答以下问题:

    (1)、已知打点计时器的打点周期为0.02 s,某次实验所得纸带如图乙所示,A、B、C、D、E各点之间各有4个点未标出,则重物的加速度大小为a=m/s2(结果保留三位有效数字)。
    (2)、实验得到重物的加速度大小a与力传感器示数F的关系如图丙所示,图像的斜率为k、纵截距为-b(b>0),则重物质量m= , 当M=3m时,重物的加速度大小为a=。(本问结果均用k、b表示)
  • 18、如图所示,间距为L0的两平行长直金属导轨水平放置,导轨所在空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长度均为L0的金属杆ab、cd垂直导轨放置,初始时两金属杆相距为L0 , 金属杆ab沿导轨向右运动的速度大小为v0 , 金属杆cd速度为零且受到平行导轨向右、大小为F的恒力作用。已知金属杆与导轨接触良好且整个过程中始终与导轨垂直,在金属杆ab、cd的整个运动过程中,两金属杆间的最小距离为L1 , 重力加速度大小为g,两金属杆的质量均为m,电阻均为R,金属杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=F2mg , 金属导轨电阻不计,下列说法正确的是(  )

    A、金属杆cd运动过程中的最大加速度为F2m+B2L02v02mR B、从金属杆cd开始运动到两金属杆间距离最小的时间为mv0F+B2L02L0L1FR C、金属杆ab运动过程中的最小速度为v02 D、金属杆cd的最终速度为FR2B2L02+v02
  • 19、一束单色光从空气中与某种材料表面成45°角入射,每次反射的光能量为入射光能量的k倍(0<k<1)。已知这束光在某界面处恰好发生全反射,这束光进入材料中的能量为入射光能量的(1k2)倍。设空气中的光速为c,下列说法正确的是(  )

    A、该材料折射率为2 B、该材料折射率为62 C、光在该材料中的传播速度为63c D、光从空气进入该材料,光的频率变小
  • 20、如图所示,图甲为一简谐横波在t=0.2s时的波形图,P是平衡位置在x=3m处的质点,Q是平衡位置在x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图像。下列说法正确的是(  )

    A、这列波沿x轴负方向传播 B、当这列波遇到尺寸超过8m的障碍物时不能发生衍射现象 C、t=0.2s到t=0.3s,P点通过的路程为20cm D、t=0.35s时,P点的加速度方向与y轴正方向相同
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