• 1、如图所示,理想变压器原线圈与定值电阻R0串联后接在电压U0=32V的交流电源上,副线圈接理想电压表、电流表和滑动变阻器R , 原、副线圈的匝数比为1:4,已知R0=1ΩR的最大阻值为50Ω,现将滑动变阻器R的滑片P从最上端向下滑动,下列说法正确的是( )

    A、电源的输出功率变大 B、电压表示数变大,电流表示数变大 C、R=8Ω时,R获得的功率最大 D、R=16Ω时,电流表的示数为4A
  • 2、夜晚高速公路路标在灯光的照射下特别亮,主要是因为使用了由大量均匀透明介质球组成的反光材料。如图所示,介质球的球心位于O点,半径为R。平行于直径AOB的单色光沿DC从空气射入介质球,在球内表面经一次反射后,再次折射回空气中时出射光线恰好与DC平行,已知DCAB的距离为32R , 下列说法正确的是( )

    A、该单色光从空气射入球面不同位置,在球内表面经一次反射后,再次折射回空气时的出射光线均与入射光平行 B、介质球的折射率为n=3 C、增大单色光的频率,入射光射入球体后,在球内表面可能发生全反射 D、换不同频率的单色光线,沿DC入射,在球内表面经一次反射后,再次折射回空气时不会与DC平行
  • 3、如图所示,在一次投篮过程中,质量为m的篮球以水平速度v垂直打在篮板上并以0.5v的速度反方向弹出(篮球高度不变),篮球和篮板相互作用的时间为t , 重力加速度为g , 忽略篮球受到的空气阻力,在篮球和篮板相互作用的过程中,关于篮球,下列说法正确的是( )

    A、篮板对篮球做正功 B、篮球重力的冲量为mgt C、动量变化量大小为1.5mv D、篮板对篮球的平均作用力大小为1.5mvt
  • 4、如图所示,垂直纸面的匀强磁场中固定一倾斜绝缘粗糙细杆,杆上套有带正电的小球P,小球P由静止开始向下滑动,磁场区域足够大,杆足够长,在运动的过程中小球P的最大速度为v0。下列说法正确的是( )

    A、小球P所受洛伦兹力先增大后减小 B、当小球P的速度v=12v0时,小球P一定处于加速度减小阶段 C、当小球P的速度v=12v0时,小球P的加速度最大 D、小球P先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动
  • 5、已知通电长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度大小B0与通电导线中的电流I成正比,与该点到通电导线的距离r成反比,即B0=kIr , 式中k为比例系数。现有两条相距为L的通电长直导线a和b平行放置,空间中存在平行于图中菱形PbQa的匀强磁场(图中未画出)。已知菱形PbQa的边长也为L , 当导线a和b中通以大小相等、方向如图所示的电流I时,P点处的磁感应强度恰好为零。下列说法正确的是( )

    A、两导线连线中点处的磁感应强度大小为3kIL B、Q点处的磁感应强度大小为3kIL C、匀强磁场的磁感应强度大小为3kIL D、匀强磁场的方向从Q点指向P
  • 6、图为水面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,以波源S1S2为圆心的两组同心圆弧分别表示同一时刻两列波的波峰(实线)和波谷(虚线),两波源振幅均为2cm,下列说法正确的是( )

    A、再过半个周期,质点B振动加强 B、再过半个周期,质点D运动到A C、BC水平方向连线的中点是减弱点 D、质点A在该时刻的位移大小为4cm,再过四分之一个周期,A的位移为0,且A的振动方向垂直水面向下
  • 7、金属棒MN两端用细软导线悬挂于ab两点,其中间一部分处于方向垂直于纸面向里的匀强磁场中,静止时MN水平,如图所示。若金属棒中通有从M流向N的电流,此时悬线上有拉力,下列说法错误的是( )

    A、为了使拉力等于零,可以增大电流 B、为了使拉力增大,可以增大磁感应强度 C、为了使拉力等于零,可以将磁场方向改为垂直于纸面向外,同时将电流方向也改为从N流向M , 并增大电流 D、为了使拉力增大,可以将磁场方向改为垂直于纸面向外
  • 8、如图甲所示,把小球安装在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球和弹簧均穿在光滑的水平杆上。小球振动时,沿垂直于振动方向以速度v匀速拉动纸带,不计小球上的振针与纸带之间的摩擦阻力,纸带上留下如图乙所示的痕迹,ab是痕迹上的两点。下列说法正确的是( )

    A、t时间内小球运动的路程为vt B、减小小球振动的振幅,其周期会变大 C、小球机械能守恒 D、小球通过a点的速度大于通过b点的速度
  • 9、运动员在极短时间内将手中的冰壶沿运动方向向前掷出,不计一切阻力,在冰壶掷出的过程中,下列说法正确的是( )
    A、运动员对冰壶的作用力大于冰壶对运动员的作用力 B、运动员受到的合冲量与冰壶受到的合冲量相同 C、运动员与冰壶组成的系统机械能守恒 D、运动员与冰壶组成的系统动量守恒
  • 10、[物理——选修3-4]
    (1)、一列简谐横波沿x轴传播,周期为2st=0时刻的波形曲线如图所示,此时介质中质点b向y轴负方向运动,下列说法正确的是(  )

    A、该波的波速为1.0m/s B、该波沿x轴正方向传播 C、t=0.25s时质点a和质点c的运动方向相反 D、t=0.5s时介质中质点a向y轴负方向运动 E、t=1.5s时介质中质点b的速率达到最大值
    (2)、一玻璃柱的折射率n=3 , 其横截面为四分之一圆,圆的半径为R,如图所示。截面所在平面内,一束与AB边平行的光线从圆弧入射。入射光线与AB边的距离由小变大,距离为h时,光线进入柱体后射到BC边恰好发生全反射。求此时h与R的比值。

  • 11、 如图,一竖直放置的汽缸内密封有一定量的气体,一不计厚度的轻质活塞可在汽缸内无摩擦滑动,移动范围被限制在卡销a、b之间,b与汽缸底部的距离bc¯=10ab¯ , 活塞的面积为1.0×102m2。初始时,活塞在卡销a处,汽缸内气体的压强、温度与活塞外大气的压强、温度相同,分别为1.0×105Pa300K。在活塞上施加竖直向下的外力,逐渐增大外力使活塞缓慢到达卡销b处(过程中气体温度视为不变),外力增加到200N并保持不变。

    (1)、求外力增加到200N时,卡销b对活塞支持力的大小;
    (2)、再将汽缸内气体加热使气体温度缓慢升高,求当活塞刚好能离开卡销b时气体的温度。
  • 12、[物理——选修3-3]如图,四个相同的绝热试管分别倒立在盛水的烧杯a、b、c、d中,平衡后烧杯a、b、c中的试管内外水面的高度差相同,烧杯d中试管内水面高于试管外水面。已知四个烧杯中水的温度分别为tatbtctd , 且ta<tb<tc=td。水的密度随温度的变化忽略不计。下列说法正确的是(  )

    A、a中水的饱和气压最小 B、a、b中水的饱和气压相等 C、c、d中水的饱和气压相等 D、a、b中试管内气体的压强相等 E、d中试管内气体的压强比c中的大
  • 13、如图,金属导轨平行且水平放置,导轨间距为L,导轨光滑无摩擦。定值电阻大小为R,其余电阻忽略不计,电容大小为C。在运动过程中,金属棒始终与导轨保持垂直。整个装置处于竖直方向且磁感应强度为B的匀强磁场中。

    (1)、开关S闭合时,对金属棒施加以水平向右的恒力,金属棒能达到的最大速度为v0。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求金属棒速度v的大小。
    (2)、当金属棒速度为v时,断开开关S,改变水平外力并使金属棒匀速运动。当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求电容器两端的电压以及从开关断开到此刻外力所做的功。
  • 14、 为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从t=0时由静止开始做匀加速运动,加速度大小a=2m/s2 , 在t1=10s时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,t2=41s时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声。已知声速v0=340m/s,求:
    (1)、救护车匀速运动时的速度大小;
    (2)、在停止鸣笛时救护车距出发处的距离。
  • 15、电阻型氧气传感器的阻值会随所处环境中的氧气含量发生变化。在保持流过传感器的电流(即工作电流)恒定的条件下,通过测量不同氧气含量下传感器两端的电压,建立电压与氧气含量之间的对应关系,这一过程称为定标。一同学用图(a)所示电路对他制作的一个氧气传感器定标。实验器材有:装在气室内的氧气传感器(工作电流1mA)、毫安表(内阻可忽略)、电压表、电源、滑动变阻器、开关、导线若干、5个气瓶(氧气含量分别为1%、5%、10%、15%、20%)。

    完成下列实验步骤并填空:

    (1)将图(a)中的实验器材间的连线补充完整 , 使其能对传感器定标;
    (2)连接好实验器材,把氧气含量为1%的气瓶接到气体入口;
    (3)把滑动变阻器的滑片滑到端(填“a”或“b”),闭合开关;
    (4)缓慢调整滑动变阻器的滑片位置,使毫安表的示数为1mA,记录电压表的示数U;
    (5)断开开关,更换气瓶,重复步骤(3)和(4);
    (6)获得的氧气含量分别为1%、5%、10%和15%的数据已标在图(b)中;氧气含量为20%时电压表的示数如图(c),该示数为V(结果保留2位小数)。
    现测量一瓶待测氧气含量的气体,将气瓶接到气体入口,调整滑动变阻器滑片位置使毫安表的示数为1mA,此时电压表的示数为1.50V,则此瓶气体的氧气含量为%(结果保留整数)。

  • 16、 学生小组为了探究超重和失重现象,将弹簧测力计挂在电梯内,测力计下端挂一重物。已知当地的重力加速度大小为9.8m/s2

    (1)、电梯静止时测力计示数如图所示,读数为N(结果保留1位小数);
    (2)、电梯上行时,一段时间内测力计的示数为4.5N , 则此段时间内物体处于(填“超重”或“失重”)状态,电梯加速度大小为m/s2 (结果保留1位小数)。
  • 17、 如图,一绝缘细绳跨过两个在同一竖直面(纸面)内的光滑定滑轮,绳的一端连接一矩形金属线框,另一端连接一物块。线框与左侧滑轮之间的虚线区域内有方向垂直纸面的匀强磁场,磁场上下边界水平,在t=0时刻线框的上边框以不同的初速度从磁场下方进入磁场。运动过程中,线框始终在纸面内且上下边框保持水平。以向上为速度的正方向,下列线框的速度v随时间t变化的图像中可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 18、 蹦床运动中,体重为60kg的运动员在t=0时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小F与时间t的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平。忽略空气阻力,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、t=0.15s时,运动员的重力势能最大 B、t=0.30s时,运动员的速度大小为10m/s C、t=1.00s时,运动员恰好运动到最大高度处 D、运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为4600N
  • 19、 如图,理想变压器的副线圈接入电路的匝数可通过滑动触头T调节,副线圈回路接有滑动变阻器R、定值电阻R0R1、开关S。S处于闭合状态,在原线圈电压U0不变的情况下,为提高R1的热功率,可以(  )

    A、保持T不动,滑动变阻器R的滑片向f端滑动 B、将T向b端移动,滑动变阻器R的滑片位置不变 C、将T向a端移动,滑动变阻器R的滑片向f端滑动 D、将T向b端移动,滑动变阻器R的滑片向e端滑动
  • 20、 在电荷量为Q的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷r处的电势为kQr , 其中k为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在的该点的电势的代数和。电荷量分别为Q1Q2的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则(  )

    A、Q1<0Q1Q2=2 B、Q1>0Q1Q2=2 C、Q1<0Q1Q2=3 D、Q1>0Q1Q2=3
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