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1、 下列说法正确的是( )A、晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点 B、给庄稼松土的目的是破坏土壤中的毛细管,从而减少土壤内部的水分蒸发 C、布朗运动是指液体分子的无规则运动 D、理想气体温度升高,所有分子的动能都增大 E、在相同温度和一个标准大气压下,相同质量的氧气和氢气,氢气内能较大
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2、 如图所示,一足够长倾斜角θ=30°的斜面顶端放置一长木板A,木板A上表面的某处放置一小滑块B(可看成质点),已知A和B的质量分别为2m和3m,木板A顶端与滑块B相距为L=0.9m的地方有一光滑小球C(可看成质点),已知小球C的质量为m,A与B之间的动摩擦因数 , A与斜面间动摩擦因数 , 假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2 , 将A、B、C同时由静止释放,C与B会发生弹性正碰,求:
(1)、判断小球C与滑块B第一次碰前,A、B是否运动;(2)、小球C与滑块B第一次碰后瞬间各自的速度分别多大;(3)、从释放C开始到B、C第二次相碰,经历多长时间? -
3、 我国首台国产质子治疗装置已在上海正式走向临床治疗(如图甲),该装置的原理是质子加速后汇聚到圆柱形管道中轴线形成质子束,再经高能运输线运送至各治疗室。现有质子加速后,沿圆柱形管道中轴线以匀速运动,如图乙。现由于某些客观原因,管道需要“拐弯”到另一对接圆柱形管道,对接管道与原管道夹角60°,现在“拐弯”处矩形ABCD区域内加上电场或磁场,使得管道中质子从该区域出射时刚好沿对接管道的中轴线运动(从ED的中点并与水平方向成60°射出)。已知:AC=BD=ED=d,质子电荷量q,质子质量m,质子重力不计,求
(1)、若在矩形ABCD区域加一沿AC方向的匀强电场,求场强E的大小;(2)、若在矩形ABCD区域加一垂直ABCD所在平面的匀强磁场,求磁感应强度B的大小和方向。 -
4、 某同学设计了如图所示的实验装置来“探究甲物块的加速度与其所受合力的关系”。
(1)、按如图所示连接好实验装置(2)、将物块甲靠近打点计时器,先接通电源,再同时释放物块甲与乙,打出一条纸带,同时记录力传感器的读数F。要使甲拖动纸带向上运动,则两物块的质量必须满足m甲m乙(填“>”,“<”,“=”)(3)、某次实验中打出的纸带如图所示。
在纸带上取A、B、C、D、E共5个相邻的计时点,测出各点间的距离分别为x1、x2、x3、x4 , 打点计时器打点周期为T,则纸带加速度a=(用字母x1、x2、x3、x4、T表示)
(4)、改变物块质量(填“甲”或“乙”)重复步骤②③,记录每次力传感器的示数F,并计算出对应该次纸带的加速度大小a(5)、以力传感器示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出如图所示的a—F图,不计轻质滑轮质量及摩擦。可得出甲物块的质量m甲=(用字母x0 , y0表示)。乙物块质量越大,力传感器的示数越大,其最大值趋近于(用字母x0表示) -
5、 图甲为多用电表的内部构造图,图乙为该多用电表表盘。请回答下列问题:
(1)、关于图甲多用电表的内部构造,下列说法正确的是____A、甲图中连接开关S端的表笔为黑表笔; B、若使用图甲多用电表直流电流挡大量程测电流,开关S应拨至“2”挡; C、若使用图甲多用电表直流电压挡小量程测电压,开关S应拨至“6”挡;(2)、若用该多用电表直流电压挡量程50mV测电压,表盘示数如图乙所示,则测得的电压值U=mV;(3)、甲图中,将开关S拨至3挡,已知灵敏电流计表头内阻Rg=100Ω,满偏电流 , 电源电动势E=1.5V,不计电源内阻。定值电阻R1=90Ω,R2=10Ω,欧姆表的倍率是(填“×1”“×10”“×100”或“×1k”); -
6、 如图所示,在两根水平的平行光滑金属导轨右端c、d处,连接两根相同的平行光滑圆弧导轨。圆弧导轨均处于竖直面内,与水平轨道相切,半径r=0.4m,顶端a、b处连接一阻值R=3.0Ω的电阻,平行导轨各处间距均为L=1m,导轨电阻不计。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=1T。一根质量m=1.0kg、电阻R0=1.0Ω的金属棒ef在水平拉力F作用下从图示位置由静止开始做加速度为4m/s2的匀加速直线运动,运动到cd处时拉力F0=5.0N。金属棒运动到cd处后,调节拉力F使金属棒沿圆弧导轨做匀速圆周运动至ab处。金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度大小取g=10m/s2 , 则下列说法正确的是( )
A、金属棒运动过程中e端电势高于f端电势 B、金属棒做匀加速直线运动的时间为1s C、金属棒从cd运动至ab的过程中金属棒中产生的热量为 D、金属棒做匀加速直线运动过程中通过电阻R的电荷量为0.5C -
7、 物理兴趣小组某同学将一质量为m的小球从距离地面高H处逆风水平抛出,抛出时的速度大小为v0 , 小球落地时的速度大小为3v0 , 方向竖直向下。已知小球运动过程中,受到水平方向的风力且大小恒定,则小球从抛出到落地的过程中( )A、小球做的是匀变速曲线运动 B、小球受到的风力大小为 C、合外力对小球的冲量大小为 D、小球的机械能减小了
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8、 如图所示,边长为2L的等边三角形ABC内有垂直纸面向里、磁感应强度大小为B0的匀强磁场,D是AB边的中点,一质量为m、电荷量为-q的带电粒子从D点以不同的速率平行于BC边方向射入磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
A、粒子可能从B点射出 B、若粒子从C点射出,则粒子做匀速圆周运动的半径为 C、若粒子从C点射出,则粒子在磁场中运动的时间为 D、若粒子从AB边射出,则粒子在磁场中运动的时间相同,且时间最长 -
9、 如图甲所示,两等量正电荷水平固定,一光滑的绝缘细杆竖直放置在两电荷连线的中垂线上,杆上A点与连线中点O的距离为h0。一带正电小球套在杆上从A点由静止释放,从A运动到O的过程中其动能Ek随下降距离h变化的图像如图乙所示。若忽略空气阻力,则在此过程中( )
A、小球所受合外力先增大后减小 B、小球机械能一直增大 C、电场强度先增大后减小 D、小球电势能一直减小 -
10、 图甲是正在水平面内工作的送餐机器人,该机器人沿图乙中ABCD曲线给16号桌送餐,已知弧长和半径均为4m的圆弧BC与直线路径AB、CD相切,AB段长度也为4m,CD段长度为12m,机器人从A点由静止匀加速出发,到B点时速率恰好为1m/s,接着以1m/s的速率匀速通过BC,通过C点后以1m/s的速率匀速运动到某位置后开始做匀减速直线运动,最终停在16号桌旁的D点。已知餐盘与托盘间的动摩擦因数μ=0.1,关于该运动的说法正确的是( )
A、B到C过程中机器人的向心加速度a=0.2m/s2 B、餐盘和水平托盘不发生相对滑动的情况下,机器人从C点到D点的最短时间t=12.5s C、A到B过程中餐盘和水平托盘会发生相对滑动 D、若重新设置机器人,使其在BC段以3m/s匀速率通过,餐盘与水平托盘间不会发生相对滑动 -
11、 校运动会中,甲、乙两位运动员从同一起跑线同时起跑,v-t图像如图所示,已知图中阴影Ⅰ的面积大于阴影Ⅱ的面积,且t2时刻甲恰好到达50米处。由此可知( )
A、甲运动员的加速度先增大后不变 B、在t1时刻,甲、乙两运动员相遇 C、在t2时刻,乙运动员已经跑过了50米处 D、0~t1时间内,可能存在甲、乙运动员加速度相同的时刻 -
12、 如图甲,风力发电装置呈现风车外形,风轮机带动内部匝数为N的矩形铜质线圈在水平匀强磁场中,以角速度ω绕垂直于磁场的水平转轴 , 顺时针匀速转动产生交流电,发电模型简化为图乙。已知N匝线圈产生的感应电动势的最大值为Em。则( )
A、线圈转动的快慢不会影响回路中电流的大小 B、当线圈转到图示位置时产生的感应电流方向为ABCD C、当线圈转到图示位置时磁通量的变化率最小 D、穿过线圈的最大磁通量为 -
13、 下列说法正确的是( )A、一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可以产生4种光子 B、放射性元素的半衰期随温度的升高而变小 C、光电效应说明光具有粒子性,光的干涉和衍射现象说明光具有波动性 D、汤姆生根据α粒子散射实验的结论提出了原子的核式结构模型
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14、 如图为一半径为R的半圆柱透明介质的横截面,O为圆心,线段AB为直径,紧贴B点放置与AB共线的光屏。一束平行于直径AB的红、蓝复色光从真空射到半圆柱透明介质上的C点,经两次折射后在光屏上形成D、E两个光点。已知 , B、D两点的距离为。
(1)、画出形成光点D的大致光路图并判断光点D的颜色;(2)、求介质对形成光点D的光束的折射率。 -
15、 如图(a),位于坐标原点O的波源从时刻开始振动,形成了沿x轴正方向传播的简谐横波。时,平衡位置位于处的质点A第一次到达波峰,质点B的平衡位置位于处,波源O的振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A、质点A的起振方向沿y轴负方向 B、该波的波速为 C、时,质点A正通过平衡位置沿y轴正方向运动 D、从到的过程中,质点A运动的路程为 E、时,质点B的加速度与速度同向 -
16、 如图所示,一根一端封闭粗细均匀细玻璃管AB开口向上竖直放置,管内用高的水银柱封闭了一段长的空气柱。已知外界大气压强为 , 封闭气体的温度为℃,g取 , 则:
(1)、若玻璃管AB长度为 , 现对封闭气体缓慢加热,则温度升高到多少摄氏度时,水银刚好不溢出?(2)、若玻璃管AB足够长,缓慢转动玻璃管至管口向下后竖直固定,同时使封闭气体的温度缓慢降到℃,求此时试管内空气柱的长度。 -
17、 一定质量的理想气体从状态a经状态b变化到状态c,再从c状态变化到d,其过程如图上三条线段所示,和段为分别平行于坐标轴的直线。则气体( )
A、b的压强小于c的压强 B、由a变化到b过程中气体从外界吸收热量等于其增加的内能 C、由b变化到c过程中气体从外界吸收热量等于其增加的内能 D、由c变化到d过程中气体从外界吸收热量 E、由a变化到b为等压变化 -
18、 两平行金属导轨ABC、按如图(a)所示方式固定,倾斜导轨的倾角均为 , 倾斜导轨与水平导轨在B、处平滑连接,两导轨平面内均有垂直于平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为。在水平导轨上固定有两竖直立柱,的连线、两竖直立柱的连线均与水平导轨垂直。将金属棒甲锁定在两竖直立柱与之间的水平导轨上且金属棒甲离足够远。时,将金属棒乙在离足够远的倾斜导轨上由静止释放。时,金属棒乙刚进入水平导轨,同时解除对金属棒甲的锁定。时,两金属棒的速度刚好相等,且金属棒甲刚好与竖直立柱碰撞。在这段时间内,两金属棒的速度—时间图像如图(b)所示。已知导轨间距和两金属棒长度均为 , 两金属棒的质量均为 , 金属棒甲的电阻为 , 金属棒乙的电阻为 , 两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,金属棒甲与两竖直立柱的碰撞为弹性碰撞,忽略一切摩擦和导轨电阻,重力加速度大小取。求:
(1)、时刻,金属棒乙两端的电压U;(2)、时刻以后,金属棒甲产生的焦耳热Q。 -
19、 在一次救援中,消防员利用如图(a)所示的三脚架对井底的被困人员进行施救,将三脚架简化为如图(b)所示的模型。在前2s的过程中,被困人员通过吊绳从井底开始竖直向上做初速度为零的匀加速直线运动,这段时间被困人员被提升了2m。已知被困人员的质量为60kg,吊绳、支架和固定在支架顶端的电动铰轮的质量均忽略不计,每根支架与竖直方向均成角,地面对每根支架的作用力恰好沿支架且大小相等,重力加速度大小取。求:
(1)、2s时,吊绳对被困人员拉力的瞬时功率;(2)、在前2s的过程中,地面对每根支架作用力的大小。 -
20、 某学习小组欲测量由某种新材料制成的电热丝的电阻率ρ。(1)、用毫米刻度尺测出电热丝的长度为。(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(a)所示,该读数为。多次测量后,得到直径的平均值恰好与d相等。
(3)、用多用电表粗略测量电热丝的电阻约为。(4)、为精确测量该电热丝的电阻 , 设计了如图(b)所示的实验电路图。现有实验器材:电池组E,电动势为 , 内阻忽略不计;
电压表V(量程为 , 内阻为);
电流表A(量程为 , 内阻比较小);
定值电阻(阻值可选用和);
滑动变阻器R,最大阻值为;
开关、导线若干。

①要求电热丝两端的电压可在的范围内连续可调,应选用阻值为(填“”或“”)的定值电阻;
②闭合开关S前,滑动变阻器R的滑片应置于(填“a”或“b”)端;
③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(用U、I、、表示,不得直接用数值表示);
④多次测量得到电热丝的电阻的平均值为。
(5)、由以上数据可估算出该电热丝的电阻率ρ约为____(填标号)。A、 B、 C、 D、