• 1、1932年,美国物理学家安德森在宇宙射线实验中发现了正电子,证实了反物质的存在。实验中,安德森记录了正电子在云室中由上向下经过6mm铅板的轨迹如图所示,匀强磁场方向垂直于纸面,正电子穿过铅板会有部分能量损失,其他能量损失不计,则可判定正电子(  )

    A、所在磁场方向一定垂直于纸面向里 B、穿过铅板后受到洛伦兹力变大 C、穿过铅板后做圆周运动的半径变大 D、穿过铅板后做圆周运动的周期变大
  • 2、如图所示,平行金属板MN水平放置,它们之间距离为d , 除边缘外,它们之间的电场可以看为匀强电场,电场强度为E。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M板由静止释放。已知qE=mg , 重力加速度为g , 忽略空气阻力。

    (1)求带电粒子的加速度;

    (2)若在带电粒子运动d2距离时,电场强度E大小不变,方向相反,不考虑调换时间,求该粒子从M板运动到N板经历的时间t

  • 3、某物理小组结合所学的知识设计了一个验证机械能守恒定律的实验。一个固定在竖直平面内的半圆形平板,O点为圆心,调节板使其直径MN水平,半径OA处于竖直方向,O点处固定一个力传感器,轻细线一端拴在力传感器信号输入端,另一端系一个小钢球。测出细线上端到球心的长度L和钢球质量m , 小钢球静止时,细线与OA重合,保持细线呈张紧状态将其拉离竖直位置,让小钢球紧贴半圆板由静止释放,记录细线与OA重合时,力传感器的示数F。已知重力加速度为g

    (1)、请写出小钢球经过最低点时的速度表达式v=(用gLFm表达);
    (2)、测出小钢球静止释放时球心的位置与其到达最低点处球心的位置之间的高度差h , 若小钢球在上述运动过程中满足机械能守恒定律,则等式:(用gLFmh表达)成立;
    (3)、改变h , 重复上述操作,记录对应的F值,利用多组hF数据,拟合得到hF图像,其形状可能是(       )
    A、 B、 C、 D、
  • 4、物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。
    (1)、实验原理:如图,某组同学通过测量质量相同的两辆小车在相同时间内通过的位移来比较它们的加速度,进而探究加速度与力的关系,实验装置如图所示。将轨道分上下双层排列,两小车尾部的刹车线由后面的刹车系统同时控制,能使小车同时立即停下来。可改变槽码盘中的槽码来改变拉力的大小,实验平面很光滑,摩擦力可以忽略不计。你认为这一实验方案是(选填“可行”或“不可行”),因为

    (2)、实验操作:在“探究两个互成角度的力的合成规律”实验中,先用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条;再用一个弹簧测力计通过细绳套拉橡皮条。在此实验中判断力F(一个弹簧测力计的拉力)单独作用与力F1F2(两个弹簧测力计互成角度拉时各自的拉力)共同作用效果相同的依据是__________。

    A、F的大小等于F1F2的大小之和 B、使橡皮条伸长相同的长度 C、使橡皮条上的结点到达同一位置
  • 5、如图,一足够长的倾斜传送带以恒定的速率逆时针转动,某时刻在传送带上适当的位置放上具有一定初速度的小物块,速度方向沿传送带斜向下。已知物块初速度大于传送带的速度,传送带足够长,传送带与物块间的动摩擦因数μ>tanθ , 则物块下滑过程中其速度v、皮带与传送带间因摩擦产生的热量Q、动能Ek、机械能E与物块位移x之间的关系图像,可能正确的有( )

    A、 B、 C、 D、
  • 6、在距离地面15m高的P点竖直向上抛出一个质量为0.5kg的小球,小球的初速度为10m/s , 小球在运动中受到大小恒为5N的水平向右的风力作用,忽略空气阻力,g10m/s2 , 则下列说法中正确的是(       )
    A、小球从抛出到落地的时间为3s B、小球落地时的速度大小为50m/s C、小球的抛出点到落地点的距离为45m D、小球运动过程的最小速度大小为52m/s
  • 7、一个质量为50千克的人乘坐电梯,由静止开始上升。整个过程电梯对人做功的功率图像如图所示。其中0∼2s做匀加速直线运动,2s∼5s做匀速直线运动,5s∼9s做匀减速直线运动,g=10m/s2 , 则下列说法正确的是(       )

    A、0∼2s内电梯加速上升1m B、在5s∼9s内电梯上升2m C、电梯加速运动过程中对人所做的功大于减速阶段对人所做的功 D、电梯加速运动过程中对人所做的功小于减速阶段对人所做的功
  • 8、为了较准确地测量细线能承受的最大拉力,某同学进行了如下实验:

    ①将细线对折,将重为G的钩码(挂钩光滑)挂在细线的下端,如图甲所示,用刻度尺测量出对折后的长度L

    ②如图乙所示,将刻度尺水平放置,两手捏着细线紧贴刻度尺水平缓慢向两边移动,直到细线断裂,读出此时两手间的水平距离d。下列说法正确的是(       )

    A、同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线对钩码的作用力变大 B、同学两手捏着细线缓慢向两边移动的过程中,细线对钩码的作用力变小 C、细线能承受的最大拉力大小为GL4L2d2 D、细线能承受的最大拉力大小为2GLL2d2
  • 9、如图甲所示,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针方向的匀速圆周运动。可简化为图乙所示模型,一件小衣物质量为mAB分别为小衣物经过的最高位置和最低位置,测得小衣物过A点线速度大小为v , 做圆周运动的周期为T。已知重力加速度为g , 小衣物可视为质点。下列说法正确的是(       )

    A、衣物转到A位置时的脱水效果最好 B、要使衣物过A点不掉下,转筒的周期不能大于2πvT C、衣物在A点对滚筒壁的压力大小为m2πvTmg D、衣物在AB两点受到转筒的压力差为4mg
  • 10、如图,在a,0a,0的位置分别放置电荷量大小均为q的正点电荷,p点坐标为0,a , 静电力常量为k , 则p点的电场强度为(       )

    A、2kq2a2 , 方向沿y轴负方向 B、2kq2a2 , 方向沿y轴正方向 C、kqa2 , 方向沿y轴负方向 D、kqa2 , 方向沿y轴正方向
  • 11、为进一步优化公交网线布局,提高公交运营效率,阜阳市公交集团优化调整,采取大站快线的运营模式。阜阳西站和火车站间的某条公交线路里程为20km,之间设置了4个停靠站。快线公交车运行的最大速度为54km/h , 进站和出站过程中,加速度大小均为1m/s2 , 其余行驶时间内保持最大速度匀速行驶。公交车在每个站点停车时间约为40s,则乘快线公交从阜阳西站到火车站的最短时间约为(       )
    A、1568s B、1553s C、1538s D、1608s
  • 12、2024年5月3日中国探月工程四期嫦娥六号顺利实施发射,5月8日10时12分在北京航天飞行控制中心的精确控制下,嫦娥六号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道飞行。设嫦娥六号探测器在环月轨道上做圆周运动,距月球表面的高度为h , 绕行周期为T , 月球半径为R , 忽略其他天体的引力对卫星的影响,引力常量G已知,球的体积公式为V=43πr3r为球体的半径。则(       )
    A、月球质量表达式为4π2h3GT2 B、月球平均密度表达式为3πGT C、月球表面重力加速度的表达式为4π2h3R2T2 D、月球的第一宇宙速度表达式为2πR+hTR+hR
  • 13、对教材中几副插图的理解正确的是(       )

    A、图甲,天宫二号绕地球做匀速圆周运动时,线速度和加速度都不变 B、图丙,当火车转弯速度过大时,火车外侧车轮的轮缘会挤压外轨 C、图乙,力F作用在物体上,力和位移的夹角为150°,力对物体做负功 D、图丁,小球在下落和弹簧相互作用的过程中,小球的机械能守恒
  • 14、下图为A、B、C三个物体运动的位移时间图像,关于0t0时间内,对三个物体运动情况的描述正确的是(       )

    A、A物体的运动轨迹为曲线 B、B物体做匀加速直线运动 C、B物体和C物体的平均速率相同 D、A物体的平均速度大于B物体的平均速度
  • 15、如图甲所示,虚线左边有一固定的高H=20cm倾角为45°的绝缘光滑斜面,虚线右边有一垂直纸面向外、磁感应强度大小B=0.25T的匀强磁场,磁场中有一质量M=0.4kg的足够长的绝缘木板(厚度可忽略)静止在光滑水平面上,木板与斜面在虚线处平滑连接。现在斜面顶端无初速度释放一质量m=0.3kg、电荷量q=2C的滑块(可视为质点),滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为μ=0.5 , 重力加速度g=10m/s2 , 取滑块滑上木板时为t=0时刻,求:

    (1)滑块刚滑上木板时的速度v1

    (2)滑块刚滑上木板时,木板的加速度a;

    (3)在图乙中定性画出滑块进入磁场直至系统达到稳定状态,滑块和木板的vt图像,并计算在此过程中滑块与木板因摩擦产生的热量。(结果保留两位有效数字)

  • 16、如图所示,在一次斯诺克比赛中,某选手用白球A击打静止的红球B,两球发生对心碰撞,碰撞时间极短,碰后红球B经t=0.6s的时间向前运动x1=0.36m刚好(速度减为0)落入袋中,而白球A沿同一方向运动x2=0.16m停止运动,已知两球的质量相等,碰后以相同的加速度做匀变速直线运动,求:

    (1)碰后瞬间白球A的速度大小;

    (2)通过计算判断两球是否发生弹性碰撞。

  • 17、如图所示,矩形MNPQ是一块长方体玻璃砖的横截面,小明用一束单色光在纸面内以α=45的入射角从空气射向MQ边的中点O,单色光在MQ边折射后与MN边交于A点,小明通过测量发现OA=MQ

    (1)求玻璃砖的折射率n;

    (2)通过计算判断光线OA能否从MN边射出(不考虑二次反射)。

  • 18、某同学用如图所示装置探究感应电流的方向与引起感应电流的磁场的关系,已知电流从a接线柱流入电流表时,电流表指针右偏。

    (1)、若无论快速插入还是拔出磁铁,均不能看到电流表指针有明显偏转,经检查电路没有断路,则原因可能是
    (2)、解决上述问题后,该同学进行了4次实验,并把磁铁下方磁场方向、磁铁运动情况、电流表指针偏转情况及线圈中感应电流的磁场方向都记录在下表中:

    实验序号

    磁铁磁场方向

    磁铁运动情况

    指针偏转情况

    感应电流的磁场方向

    1

    向下

    插入

    右偏


    2

    向下

    拔出

    左偏


    3

    向上

    插入

    左偏


    4

    向上

    拔出

    右偏


    在实验1、4中,线圈中感应电流的磁场方向为(填“向上”或“向下”)。

    (3)、由实验1、3得出的结论是穿过闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向(填“相同”或“相反”)。
    (4)、由实验2、4得出的结论是穿过闭合电路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向(填“相同”或“相反”)。
    (5)、由实验1、2、3、4得出的结论是感应电流的磁场总是要引起感应电流的磁通量的变化。
  • 19、如图所示,某同学利用注射器、压强传感器、数据采集器和计算机等器材,研究“一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积的关系”。

    (1)、该同学缓慢推动注射器活塞,注射器内空气温度保持不变而体积逐渐减小,则此过程单位时间内,单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数(填“增多”“不变”“减少”),注射器内空气的热传递情况为(填“吸热”“放热”“没有热传递”)。
    (2)、为了能更直观地判断气体压强p与气体体积V的函数关系,应作出(填“1p1V”或“p1V”)图像,对图像进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条 , 就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。
  • 20、如图所示,搭载着单匝矩形导线框的小车在水平外力F的作用下以速度v=4m/s向右匀速穿过一边长a=20cm正方形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小B=0.5T,线框的宽度为10cm,高度为30cm,总电阻R=2Ω,小车运动时,磁场能被导线框完全切割,下列说法正确的是(  )

    A、线框刚进入磁场时,产生的感应电动势为0.6V B、线框刚进入磁场时,线框中产生的感应电流的大小为0.2A C、线框在进入磁场的过程中,外力F的方向应该向右 D、线框在进入磁场的过程中,外力F的大小为0.02N
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