• 1、在电视剧《西游记》中,孙悟空为朱紫国国王悬丝诊脉,中医悬丝诊脉悬的是“丝”,“诊”的是脉搏通过悬丝传过来的振动,即通过机械波判断出病灶的位置与轻重缓急。如示意图所示,假设在0点脉搏跳动产生了一列沿x轴正方向传播简谐横波。在t=0时,波传播到轴上的质点B,在它的左边质点A位于正的最大位移处,在t=0.2s时,质点A第一次出现在负的最大位移处,求:

    (1)该波的周期T

    (2)波速v大小;

    (3)0~1s时间内,质点E通过的路程。

  • 2、热敏电阻按温度分为正温度系数电器(PTC)和负温度系数电器(NTC)两类。正温度系数电阻(PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中、如图1所示为这两种热敏电阻的UI图像。

    (1)如图1中曲线Ⅰ所示,说明该热敏电阻是热敏电阻。(填“PTC”或“NTC”)

    (2)某同学搭建一套基于某热敏电阻的火灾报警系统,其电路图如图2所示。请根据此电路图将如图3所示的实物图连接完整

    (3)已知热敏电阻的阻值随温度的变化规律如图4所示。电源电动势为E=10V,内阻不计,通过报警器的电流达到I=10mA就会报警。若要求环境温度达到60℃时,该装置能自动报警,则应先将开关S与电阻箱R2连接,将其阻值设置为kΩ,然后将滑动变阻器R1的阻值从最大逐渐减小,直至报警器开始报警,此时R1=kΩ,之后保持R1阻值不变,将开关S与热敏电阻RT连接即可。若要使该装置在更低的温度下报警,只需将滑动变阻器的阻值(填“调大”或者“调小”)即可。(结果保留1位小数)

  • 3、如图(a),为用单摆测量重力加速度的实验装置,摆球在垂直纸面的平面内摆动,在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置激光光源与光敏电阻。光敏电阻(光照增强时,其电阻变小)与自动记录仪相连,记录仪可以显示光敏电阻的随值R随时间t的变化图线。将摆球拉离平衡位置一个较小角度释放,记录仪显示的R-t图线如图(b)所示。请回答下面问题:

    (1)实验前先用游标卡尺测出小球直径d,如图(c),则小球的直径d=mm;

    (2)该单摆的振动周期为

    (3)实验中用米尺测得摆线长为L,则当地的重力加速度g=。(用测得物理量的符号表示)

  • 4、如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。虚线ab、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。将两根相同的导体棒PQ、MN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好。已知PQ棒进入磁场时加速度恰好为零,PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 5、某同学为了观察自感现象,用导线将带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E连成如图所示的电路。闭合开关S,小灯泡发光,然后断开S,小灯泡并没有出现闪亮一下再熄灭的现象,经检查线路连接完好.发生这种现象可能的原因是( )

    A、小灯泡的内阻偏大 B、闭合S后通过线圈L的电流不够大 C、线圈的自感系数太大 D、线圈的内阻较大
  • 6、如图所示,在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,现接通交流电源,过了几分钟,杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间,下列措施可行的有(     )

    A、增加线圈的匝数 B、提高交流电源的频率 C、将金属杯换为瓷杯 D、取走线圈中的铁芯
  • 7、如图所示,真空中竖直放置一根通电长直金属导线MN , 电流方向向上。ab是一根水平放置的内壁光滑绝缘管,端点ab分别在以MN为轴心、半径为R的圆柱面上。现使一个小球自a端以速度v0射入ab管,小球半径略小于绝缘管半径且带正电,小球重力忽略不计,小球向b运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A、小球受到的洛伦兹力始终为零 B、洛伦兹力对小球先做正功,后做负功 C、小球的速率先增大后减少 D、管壁对小球的弹力方向先竖直向上,后竖直向下
  • 8、电流天平是一种测量磁场力的装置,如图所示.两相距很近的通电平行线圈Ⅰ和Ⅱ,线圈Ⅰ固定,线圈Ⅱ置于天平托盘上.当两线圈均无电流通过时,天平示数恰好为零.下列说法正确的是(   )

    A、当天平示数为负时,两线圈电流方向相同 B、当天平示数为正时,两线圈电流方向相同 C、线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力大于线圈Ⅱ对线圈Ⅰ的作用力 D、线圈Ⅰ对线圈Ⅱ的作用力与托盘对线圈Ⅱ的作用力是一对相互作用力
  • 9、如图所示是主动降噪耳机的降噪原理图。在耳机内有专门用于收集环境噪声的麦克风,耳机收集环境噪声后通过电子线路产生与环境噪声相位相反的降噪声波,再与环境噪声叠加,从而实现降噪效果。如图是理想的降噪过程,实线对应环境噪声,虚线对应耳机产生的等幅反相降噪声波,则此图中的(  )

       

    A、降噪过程属于多普勒效应 B、降噪声波频率等于环境噪声频率 C、降噪过程属于声波的干涉且P点振动加强 D、P点空气经一个周期向外迁移距离为一个波长
  • 10、小孩在果园里,摇动细高的果树的树干,想把果子摇下来,下列说法正确的是(  )

    A、小孩用相同的频率摇不同的树干,树干的振动频率一定不同 B、小孩用相同的频率摇不同的树干,树干的振动频率一定相同 C、对同一棵树,小孩摇动的频率增大,树干振动的幅度一定增大 D、对同一棵树,小孩摇动的频率减小,树干振动的幅度一定增大
  • 11、某质点做简谐振动,其位移x与时间t的关系如图,则该质点(  )

    A、振动频率为4Hz B、在A点速度最大 C、在B点加速度最大 D、在0~3s内通过路程为12.0cm
  • 12、下列电磁波中,波长最长的是(  )
    A、无线电波 B、红外线 C、紫外线 D、γ射线
  • 13、如图所示,空间中等间距分布有水平方向的nn=123)个条形匀强磁场,左、右边界竖直,磁感应强度的方向均垂直于纸面向里,大小从上往下依次减小,每一条形磁场区域的宽度相同,相邻条形磁场区域的间距均为d=0.4m。现让一边长L=0.2m , 电阻R=1.6×103Ω , 质量m=0.2kg的匀质正方形单匝线框abcd以初速度v0=1m/s水平抛出,线框平面与磁场方向垂直,抛出时,线框的ad边与磁场左边界平齐,cd边与条形磁场1的上边界间的距离也为L。线框在每个条形磁场区域中均做匀速直线运动,当线框的ab边到达第n个条形磁场下边界时,线框的bc边恰好与磁场右边界平齐。已知重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)条形磁场区域1中的磁感应强度B1

    (2)线框从抛出至ab边恰好到达第nn=123)个条形磁场下边界的整个过程中,回路产生的焦耳热Q。

    (3)条形磁场区域的水平宽度。

  • 14、如图所示,倾角θ=30°的足够长斜面固定于水平地面上,将一小球(可视为质点)从斜面底端O以速度v0斜向上方抛出,速度方向与斜面间的夹角为α。经历一段时间,小球以垂直于斜面方向的速度打在斜面上的P点。已知重力加速度为g,不计空气阻力,求:

    (1)小球抛出时的速度方向与斜面间的夹角α的正切值tanα

    (2)小球到斜面的最大距离。

    (3)小球到水平地面的最大高度。

  • 15、如图所示,足够长的圆柱形导热汽缸内用一质量为m,面积为S的活塞密封一定质量的理想气体,汽缸与活塞在轻质弹簧的作用下静止于倾角θ=30°的光滑斜面上,此时活塞到汽缸底部的距离为L0 , 弹簧的弹力大小为2mg , 汽缸与活塞间无摩擦且不漏气。已知大气压强恒为p0=3mg2S , 环境温度为T0 , 重力加速度为g,缸内气体质量忽略不计。若环境温度缓慢上升为3T0 , 求该过程中气体对外界做的功。

  • 16、某物理兴趣小组利用以下器材,设计了一个精确测量电源的电动势与内阻的实验。实验器材如下:

    电源E(电动势约为3.2V , 内阻未知);

    电流表A1(量程为100mA , 内阻约为5.8Ω);

    电流表A2(量程为300mA , 内阻约为4.2Ω);

    定值电阻R0(阻值约为3.0Ω);

    电阻箱R(0~999.9Ω);

    开关,导线若干。

    测量电路如图甲所示。

    实验操作步骤如下:

    ①按图甲所示连接电路,将电阻箱R的阻值调到最大,闭合开关S1 , 断开开关S2S3 , 调节电阻箱示数如图乙所示,记录电流表A1 , A2此时的示数为I0

    ②闭合开关S1S3 , 断开开关S2 , 调节电阻箱,保持电流表A2的示数为I0不变,此时电阻箱示数如图丙所示,电流表A1的示数为I03

    ③闭合开关S1S2S3 , 调节电阻箱,记录多组电流表A1的示数I与电阻箱的示数R,利用数据作出1IR的关系图像如图丁所示。

    (1)、根据图甲所示电路图连接如图戊所示的实物图。

    (2)、根据操作步骤①②,可知电流表A1的内阻RA1=Ω , 定值电阻R0=Ω。(结果均保留两位有效数字)
    (3)、根据操作步骤③,可以精确求出电源电动势E=V,电源内阻r=Ω。(结果均保留两位有效数字)
  • 17、为了测量“小物块与水平桌面之间的动摩擦因数”,某同学设计了如图甲所示的实验。与水平桌面平滑连接的四分之一圆弧紧靠挡板P,挡板底端通过强力吸盘可以吸附在桌面的任意位置。将小物块从圆弧上的A点由静止释放,小物块运动至桌面边缘后水平飞出。用刻度尺测出圆弧最低点到桌面边缘的距离L和小物块落地点到桌面边缘的水平距离x。改变挡板在水平桌面上的吸附位置,重复上述过程。根据测量数据绘制的Lx2图像如图乙所示,已知桌面到水平地面的高度h=0.8m , 重力加速度g=10m/s2

    (1)、小物块从A点由静止释放后,滑至圆弧最低点时的速度大小为m/s
    (2)、小物块与水平桌面之间的动摩擦因数为
    (3)、若将小物块的释放点沿圆弧往上移,根据多次实验测量的数据绘制出的Lx2图像如图中虚线所示,则正确的图像是___________。
    A、 B、 C、 D、
  • 18、蹦极也叫机索跳,是近年来新兴的一项非常刺激的户外休闲运动,蹦极运动可以用如图所示的实验装置来模拟,在桌面边缘固定一个支架,在支架横臂的端点上系一根轻质弹性绳(弹性绳上的弹力遵循胡克定律),在弹性绳的另一端系一小球,使小球从支架横臂悬点处由静止释放,小球始终未触地,不计空气阻力。下列四幅图像分别表示小球从静止释放到运动至最低点的过程中,加速度a,动能Ek , 机械能E随位移x的变化规律及动量p随时间t的变化规律,其中可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 19、甲、乙两车并排在同一平直公路上从同一起点同向运动,甲车由静止开始做匀加速直线运动,乙车做匀速直线运动。甲,乙两车的位置x随时间t的变化关系如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、t0~2t0时间内,甲、乙两车行驶的路程相等 B、t0时刻,甲图线的切线必定与乙图线相交于某一点 C、t0时刻,甲、乙两车之间的距离为x04 D、2t0时刻,甲图线的切线必定经过坐标原点
  • 20、—列简谐横波自左向右传播,在t=1s时刻的波形如图所示,此时坐标为1,0的质点Q刚刚开始振动。在t=4s时刻,坐标为3,0的质点M首次到达波谷位置,质点N的坐标为3,0 , 则下列关于波的分析正确的是(  )

    A、波源的起振方向沿y轴负方向 B、波传播的速度为0.1m/s C、1s~10s时间内,质点N运动的路程为30cm D、t=16s时刻,质点M处于平衡位置
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