• 1、某同学用如图所示的电路进行小电机M的输出功率的研究,其实验步骤如下所述,闭合电键后,调节滑动变阻器,电动机未转动时,电压表的读数为U1 , 电流表的读数为I1;再调节滑动变阻器,电动机转动后电压表的读数为U2 , 电流表的读数为I2 , 则此时电动机的输出功率为(  )

    A、U2I2+I22U1I1 B、U2I2I22U1I1 C、I22U1I1 D、U2I2
  • 2、图中虚线所示为静电场中的等势面1234 , 相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0 . 一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过ab点时的动能分别为20eV5eV . 当这一点电荷运动到某一位置,其动能变为2eV时,它的电势能为(       )

    A、5eV B、8eV C、12eV D、15eV
  • 3、如图所示,有一长方体ABCDA1B1C1D1AB=2BCBB1=BC , M、N、P、Q分别为AB、A1B1C1D1、CD的中点(图中未画出),下列说法正确的是(  )

    A、若B点放置一正点电荷,则电势差UCC1<UNP B、若B点放置一正点电荷,则电势差UCC1=UNP C、若在B1、B两点分别放置等量异种点电荷,则C1、M两点的电场强度大小相等 D、若在B1、B两点分别放置等量异种点电荷,则D、D1两点的电势相等
  • 4、如图所示的平面直角坐标系xOy , 第I、IV象限存在垂直纸面向里磁感应强度大小为B的匀强磁场,第Ⅱ象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向电场强度为E的匀强电场,四分之一圆弧轨道JK固定放置在第Ⅲ象限,圆心P在x轴负半轴上,半径PJ在x轴上。一质量为m、带电量为q的粒子(不计重力)从y轴负半轴上的M点以速度v0(与y轴的负方向成53°夹角)垂直磁场进入第IV象限,从y轴正半轴上的N点进入第Ⅱ象限,然后从P点沿x轴负方向进入匀强电场,最后粒子运动到圆弧上的某点Q,已知四分之一圆弧轨道半径等于粒子在第Ⅱ象限运动轨迹半径的3倍,O是MN的中点,sin53°=08cos53°=06 , 求:

    (1)O、N两点间的距离;

    (2)第Ⅱ象限匀强磁场的磁感应强度大小以及粒子从M到P的运动时间;

    (3)若改变粒子在M点的入射速度v0的大小以及两个匀强磁场的磁感应强度大小,使粒子从M到P的运动轨迹不变,同时粒子运动到圆弧轨道上某点Q的位置不同,速度的大小也不同,当粒子落到Q点的速度最小时,则粒子从P到Q的运动时间。(结果保留根号)

  • 5、运动员高山滑雪的运动模型简化如下,质量为3m的运动员乙静止在水平面上的C点,运动员甲沿着倾角为37°的斜面以速度3v0从A点匀速运动到转折点B,当甲运动到C处与乙发生弹性碰撞,碰后瞬间,甲乙的速度大小相等,已知甲从A到B重力冲量的大小为I=10mv09 , 甲与斜面和水平面间的动摩擦因数相等,A、B两点间的距离与B、C两点间的距离相等,甲、乙均视为质点,不计甲经过转折点B时的能量损失,重力加速度为g,sin37°=06cos37°=08 , 求:

    (1)甲与接触面间的动摩擦因数μ以及甲的质量;

    (2)若规定水平向右为正方向,则甲、乙碰撞后瞬间甲的速度。

  • 6、有两节完全一样的干电池,某实验小组设计了如图甲所示的电路图,来测量一节干电池的电动势E和内阻r,设电压表(阻值极大)的示数为U,电阻箱的接入阻值为R,回答下列问题:

    (1)、根据甲图,在图乙中用笔画线代替导线连接实物图
    (2)、闭合开关S1S2 , 改变电阻箱的接入阻值R,画出R1U1图像是图丙的“1”或“2”其中一条,写出这条线的表达式R1=(用E、r、U、R来表示);断开开关S2 , 闭合S1 , 改变电阻箱的接入阻值R,画出R1U1图像是图丙的(填“1”或“2”);
    (3)、根据图丙所给的已知条件可得,一节干电池的内阻r= , 电动势E= , 图丙两条图线的斜率均为k=。(均用“a”或“b”来表示)
  • 7、某同学用如图所示的实验装置来测量当地的重力加速度和摆球的直径。摆球为磁性摆球,下方放置一磁性传感器,引出端连接到数据采集器上。

    (1)、传感器的轴线竖直,其延长线指向悬点;使单摆做小角度摆动,当小球运动到最低点,传感器测量的磁感应强度达(填“最大值”或“最小值”),若测得连续n(n从0开始计数)个磁感应强度极值间的时间间隔为t,则单摆的周期T=
    (2)、由于小球的直径未知,可以让单摆在不同摆线长度的情况下做简谐运动,多次测量,用测得的摆线长度l和相应的周期T,作出的lT2关系图像是一条倾斜直线,图像的斜率为k,纵截距为b , 则当地的重力加速度g= , 摆球的直径d=
  • 8、质量分别为2m、m的甲、乙两物块(视为质点)用轻质弹簧连接放置在光滑的水平面上,计时开始时,让甲获得一个水平初速度,甲、乙运动的速度一时间图像如图所示,已知阴影部分的面积为S0 , 弹簧的弹性势能Ep与弹簧的形变量x以及弹簧的劲度系数k之间的关系式为Ep=12kx2 , 再根据图像所给的信息分析,下列说法正确的是(       )

    A、甲获得的初速度为43v0 B、0至t1时间间隔内甲所受冲量的大小为23mv0 C、弹簧的劲度系数为2mv023S02 D、t2时刻甲、乙的总动能大于mv02
  • 9、如图所示,粗细均匀的内壁光滑细长直玻璃管一端开口,另一端连接球形玻璃容器、一段长为L=19cm的水银柱将容器中的理想气体封闭.装置被固定,细长直玻璃管竖直开口向上,被封闭的理想气体的温度为T0=300K , 体积为V0。现缓慢向玻璃管中加入水银,水银柱长度变为原来的2倍(水银未进入球形容器),已知大气压强为p0=76cmHg , 重力加速度为g,下列说法正确的是(       )

    A、水银柱长度变为原来的2倍,理想气体的压强也变为原来的2倍 B、将封闭的理想气体的温度增加60K , 其体积才能保持不变 C、加入水银后,让容器竖直向下做匀加速直线运动(细长直玻璃管竖直开口向上),并保持气体的体积V0 , 温度T0不变,则气体的压强为114cmHg D、加入水银后,让容器竖直向下做匀加速直线运动(细长直玻璃管竖直开口向上),并保持气体的体积V0、温度T0不变,则容器的加速度大小为g2
  • 10、如图所示,T1T2是测量高压交流电的两种互感器(均视为理想变压器),假设T1T2都接在交流高压输电线的前端,T1原、副线圈的匝数比为1:nT2原、副线圈的匝数比为n:1 , 电表a的示数与电表b的示数之积为N,则下列说法正确的是(       )

    A、T1是电流互感器,且为升压变压器 B、T2是电流互感器,且为降压变压器 C、若a的示数为M,则交流高压输电线的输送电流为Mn D、交流高压输电线的输送功率为Nn2
  • 11、一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在某时刻的波形图如图所示,由于某种原因,中间有一部分波形无法看到,已知该波的频率为2Hz , 根据图像所提供信息,下列说法正确的是(       )

    A、波长为2m B、波速为1m/s C、波源的起振方向向下 D、从该时刻起经过3s , 平衡位置在45m处质点通过的路程为480cm
  • 12、对如图所示的含光敏电阻R2(阻值随光照强度的增大而减小)的闭合电路,R0R1是定值电阻,电源的电动势和内阻分别为E、r,电流表是理想电流表,闭合开关S,增大光敏电阻的光照强度,下列说法正确的是(       )

    A、电源的内电压减小 B、R0两端的电压增大 C、电流表的示数增大 D、光敏电阻的功率一定增大
  • 13、如图所示的虚线1和实线2分别描述了两个物理量随分子之间的距离变化的规律,r0为平衡位置,下列说法正确的是(       )

    A、虚线1表示分子间斥力随分子间距离的变化规律 B、实线2表示分子间合力随分子间距离的变化规律 C、当分子间的距离从接近零时逐渐增大,实线2表示的物理量先减小后增大再减小 D、当分子间的距离从接近零时逐渐增大,实线2表示的物理量先增大后减小
  • 14、用不同颜色的单色光做双缝干涉实验,在相同实验条件下得到蓝光和红光的干涉条纹,下列说法正确的是(       )
    A、题中所说的相同实验条件是指双缝间的距离d以及单缝到屏的距离L一定 B、红光和蓝光的干涉条纹间距不相同,红光的干涉条纹间距小 C、若用白光做该实验时,光屏的中央为彩色条纹,两边是白色条纹 D、单色光的双缝干涉与单缝衍射条纹的形成有相似的原理,都可认为是从缝隙通过的光波在屏上叠加形成的
  • 15、中国宇航员杨利伟在乘坐“神舟五号”绕地球运行时听到“咚、咚、咚”的声音,有点像敲门声,这种声音时有时无,有时会戛然而止,有时会持续一段时间,十多年后谜底才揭开,所谓太空中的“敲门声”,其实是舱体的材料在太空的巨大压力下产生了微小变形,从而发出了这样有规律的声音,舱体一种材料的微观结构如图所示.下列说法正确的是(       )

    A、若宇航员乘坐的舱体,其内部的理想气体做等容变化,当温度升高时,分子的密集度减小 B、若宇航员乘坐的舱体,其内部的理想气体做等容变化,当压强降低时,分子的平均动能可能不变 C、若宇航员乘坐的舱体,其内的理想气体做等容变化,当温度升高时,气体的分子总动能一定增大 D、图示材料可能是非晶体
  • 16、如图所示,在水平桌面上离桌面右边缘x=3.7m处放着一质量为m=0.1kg的小铁块(可看作质点),铁块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.4。现用方向水平向右、大小为1.9N的推力F作用于铁块,作用一段时间后撤去F,铁块继续运动,到达水平桌面边缘A点时飞出,恰好从竖直圆弧轨道BCD的B端沿切线进入圆弧轨道,铁块恰好能通过圆弧轨道的最高点D。已知θ=37° , A、B、C、D四点在同一竖直平面内,水平桌面离B端的竖直高度H=0.45m , 圆弧轨道半径R=0.4m , C点为圆弧轨道的最低点。(不计空气阻力,取sin53°=0.8cos53°=0.6g=10m/s2

    (1)求铁块运动到圆弧轨道最高点D点时的速度大小vD

    (2)若铁块以vC=5m/s的速度经过圆弧轨道最低点C,求此时铁块对圆弧轨道的压力FC

    (3)求铁块运动到B点时的速度大小vB

    (4)求水平推力F作用的时间t。

  • 17、高速公路转弯处弯道半径R=100m , 汽车的质量m=1500kg , 重力加速度g=10m/s2

    (1)当汽车以v1=20m/s的速率行驶时,其所需的向心力为多大?

    (2)若路面是水平的,已知汽车轮胎与路面间的动摩擦因数μ=34 , 且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。问汽车转弯时不发生径向滑动所允许的最大速率vm为多少?

    (3)通过弯道路面内外高差的合理设计,可实现汽车转弯时刚好不受径向的摩擦力作用的效果。若汽车转弯时仍以(2)中的最大速率vm运动,转弯半径不变时,道路的倾斜角应是多少?

  • 18、摩托车跨越表演是一项惊险刺激的运动,受到许多极限运动爱好者的喜爱。假设在一次跨越河流的表演中,摩托车离开平台时的速度为24m/s,成功落到对面的平台上,测得两岸平台高度差为5m,如图所示。若飞越中不计空气阻力,摩托车可以近似看成质点,g取10m/s2 , 求:

    (1)摩托车在空中的飞行时间;

    (2)摩托车的水平位移。

       

  • 19、(1)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,为了能较准确地描绘运动轨迹,以下操作要求正确的是

    A.通过调节使斜槽的末端切线水平

    B.每次释放小球的位置必须不同

    C.每次必须由静止释放小球

    D.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相碰

    (2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5cm , 如果取g=10m/s2 , 那么:

    ①相机的闪光频率是Hz

    ②小球运动中水平速度的大小是m/s

    ③若实验中把轨道末端点记为坐标原点,建立坐标点,利用卡槽记录小球平抛过程中的位置,拟合得到一条过原点的平滑曲线,测得曲线上某点坐标(x0y0)由此得到平抛初速度v=x0g2y0 , 不计空气阻力的影响,该测量值和真实值相比。(选填“偏大”、“偏小”、或“相等”)

  • 20、向心力演示器可以探究小球做圆周运动所需向心力F的大小与质量m、角速度ω、轨道半径r之间的关系,装置如图1所示,两个变速塔轮通过皮带连接。实验时,匀速转动手柄使长槽和短槽分别随相应的变速塔轮匀速转动,槽内的金属小球就做匀速圆周运动。横臂的挡板对小球的压力提供向心力,小球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上黑白相间的等分格显示出两个金属球所受向心力的大小。

    (1)在研究向心力F的大小与质量m、角速度ω、半径r之间的关系时,我们主要用到的物理方法是

    A.控制变量法  B.等效替代法  C.理想实验法

    (2)为了探究金属球的向心力F的大小与轨道半径r之间的关系,下列说法正确的是

    A.应使用两个质量不等的小球

    B.应使两小球离转轴的距离相同

    C.应将皮带套在两边半径相等的变速塔轮上

    (3)某同学用传感器测出小球做圆周运动向心力F的大小和对应的周期T,获得多组数据,画出了如图2所示的图像,该图像是一条过原点的直线,则图像横坐标x代表的是

    A.T  B.T2C.1T  D.1T2

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