• 1、如图所示,在y>0的区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于xOy平面并指向纸外.一质量为m、电荷量为-q(q>0)的带电粒子以速度v0从O点射入磁场,入射方向在xOy平面内,且与x轴正方向的夹角为θ=30°.粒子重力不计,求:

    (1)、该粒子在匀强磁场中离x轴的最远距离;
    (2)、该粒子在匀强磁场中运动的时间.
  • 2、如图所示,实线和虚线分别表示沿x轴传播的一列简谐横波在t1=0t2=0.2s时刻的波形图,已知在t1=0时刻,介质中x=0.6m处的质点P沿y轴正方向运动.求:

    (1)、该波的传播方向及最小波速;
    (2)、若T>0.2s,则从t1=0时刻开始,介质中x=0.1m处的质点Q第4次到达波谷所用的时间.
  • 3、如图甲所示是“验证动量守恒定律”的装置,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,两滑块上均固定一相同的竖直遮光条.

    (1)、用螺旋测微器测量滑块上的遮光条宽度,测量结果如图乙所示,读数为d=mm.

    (2)、实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个滑块,给滑块一初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间.为使导轨水平,可调节Q使轨道右端(填“升高”或“降低”)一些.
    (3)、测出滑块A和遮光条的总质量为mA , 滑块B和遮光条的总质量为mB , 将滑块B静置于两光电门之间,将滑块A静置于光电门1右侧,推动滑块A,使其获得水平向左的初速度,经过光电门1后与滑块B发生碰撞且被弹回,再次经过光电门1.光电门1先后记录的挡光时间分别为Δt1Δt2 , 光电门2记录的挡光时间为△3 , 实验中两滑块的质量应满足mAmB(填“>”“<”或“=”).
    (4)、滑块A、B碰撞过程中,若表达式成立,则可验证动量守恒定律成立;若表达式成立,则此碰撞为弹性碰撞.(均用题中所给物理量字母符号表示)
  • 4、某小组同学在做“用单摆测量重力加速度”的实验中,操作步骤如下:
    (1)、用10分度的游标卡尺测量摆球的直径如图甲所示,可读出摆球的直径为d=mm.

    (2)、测单摆的振动周期时,以摆球在最低位置处为计时基准位置,摆球以后每从同一方向经过摆球的最低位置记数一次,用秒表记录摆球从同一方向n次经过摆球的最低位置时的时间t,则T=;若摆线长为l,则重力加速度g=.(均用题中所给物理量符号表示)
    (3)、测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图像如图乙所示,此图线斜率的物理意义是____.

    A、g B、1g C、4π2g D、g4π2
  • 5、如图甲所示是远距离输电的电路示意图,乙图是用电器两端的电压随时间变化的图像.已知降压变压器的原线圈与副线圈的匝数之比n3:n4=40:1 , 输电线的总电阻R=20Ω,降压变压器的输出功率P4=88kW , 发电机的输出电压为250V,电路中的升压变压器和降压变压器均为理想变压器.则下列结论正确的是(    )

    A、降压变压器原线圈中电流的频率为100Hz B、流过输电线的电流大小为10A C、发电机的输出功率为92kW D、升压变压器原、副线圈的匝数之比n1:n2=1:36
  • 6、用同一双缝干涉实验装置做甲、乙两种光的双缝干涉实验,获得的双缝干涉条纹分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是(    )

    A、甲光的波长比乙光的波长短 B、对同一种介质,甲光的折射率小于乙光的折射率 C、从同种介质射向空气,甲光发生全反射的临界角大于乙光 D、遇到同一障碍物,乙光比甲光更容易发生明显的衍射现象
  • 7、如图所示,下列线圈匀速转动或匀速直线运动,能产生交变电流的是(    )
    A、 B、 C、 D、
  • 8、篮球运动是一项同学们喜欢的体育运动,通过篮球对地冲击力大小判断篮球的性能.某同学让一篮球从h1=1.8m高处自由下落,测出篮球从开始下落至反弹到最高点所用时间为t=1.5s,该篮球反弹时从离开地面至最高点所用时间为0.4s,篮球的质量m=0.5kg,重力加速度g取10m/s2 , 不计空气阻力.则篮球对地面的平均作用力大小为(    )
    A、5N B、10N C、15N D、20N
  • 9、单匝线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量Φ随时间t的变化图像如图所示,则(    )

    A、在t=0时,线圈中磁通量最大,感应电动势也最大 B、在0~2×102s时间内,线圈中感应电动势的平均值为零 C、t=2×102s时,线圈中磁通量最大,感应电动势最大 D、t=1×102s时,线圈中磁通量最小,感应电动势最大
  • 10、如图所示,光滑的水平面上有大小相同、质量不等的小球A、B,小球A以速度v0向右运动时与静止的小球B发生正碰,碰后A球速度反向,大小为v04 , B球的速率为v02 , A、B两球的质量之比为(    )

    A、5∶2 B、2∶5 C、3∶8 D、8∶3
  • 11、如图所示,两倾角为θ的光滑平行导轨,质量为m的导体棒垂直放在导轨上,整个空间存在竖直向上的匀强磁场.现导体棒中通有由a到b的恒定电流,使导体棒恰好保持静止.已知磁感应强度大小为B,导体棒中电流为I,重力加速度大小为g,则平行导轨间距为(    )

    A、mgtanθBI B、mgcosθBI C、mgBI D、mgsinθBI
  • 12、如图所示,M和N为两个完全一样的灯泡,L是一个理想电感线圈(电阻不计),R是一个定值电阻.当电键S突然闭合或断开时,下列判断正确的是(    )

    A、电键突然闭合,N比M先亮 B、电键闭合较长时间后,N比M亮 C、电键突然断开,N比M先熄灭 D、无论电键突然闭合还是断开,M和N的现象完全相同
  • 13、如图所示是某一交变电流的i-t图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为(    )

    A、2A B、3A C、22A D、32A
  • 14、如图所示,物体Q被钉牢在放于光滑水平地面的平板小车上,物体P以速率V沿水平粗糙车板向着Q运动并发生碰撞.下列说法正确的是(    )

    A、对于P与Q组成的系统动量守恒 B、对于P、Q与小车组成的系统动量守恒 C、对于P与小车组成的系统动量守恒 D、对于P、Q与小车组成的系统动能守恒
  • 15、 如图所示,两足够长的光滑金属导轨水平放置,相距L=1m , 一阻值为R=2Ω的电阻通过导线与两导轨相连,导轨之间存在着方向相反的有界匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,方向均与导轨平面垂直,磁场宽度均为5m。区域Ⅰ中的磁场是磁感应强度大小为B1、方向垂直纸面向外且磁场边界满足y=sinπx5(0<x<5m)的有界磁场,在5m<x<10m的区域Ⅱ内存在磁感应强度大小为B2、方向垂直纸面向里且充满导轨间的矩形磁场,一根略长于导轨宽度的导体棒在外力F的作用下,从x=0的位置开始向右匀速经过磁场,速度为2m/s。已知B1:B2=5:23 , 导体棒的有效电阻r=1.5Ω , 导体棒在经过区域Ⅰ时的最大感应电动势的值为10V。导线及导轨上的电阻忽略不计,求:

    (1)、磁感应强度B1B2的大小;
    (2)、导体棒在通过磁场时,外力F的平均功率P¯
  • 16、 如图甲,振荡电路电容器的电容为C,线圈自感系数为L。电容器两极板电压与时间的关系为余弦函数如图乙,图像中U0为已知量,T未知。求:

    (1)、振荡电路中电场能变化的周期T1
    (2)、t=125T时刻的振荡电流;
    (3)、5T6到T时间内振荡电流的平均值。
  • 17、 中国是瓷器的故乡,号称“瓷器之国”。英语“CHINA”,既称中国,又名瓷器。瓷器是“泥琢火烧”的艺术,是人类智慧的结晶,是全人类共有的珍贵财富。如图所示,气窑是对陶瓷泥坯进行升温烧结的一种设备。某次烧制前,封闭在窑内的气体压强为p0 , 温度为室温27℃,为避免窑内气压过高,窑上装有一个单向排气阀,当窑内气压达到2p0时,单向排气阀开始排气。开始排气后,气窑内气体维持2p0压强不变,窑内气体温度逐渐升高,最后的烧制温度恒定为1327℃。求:

    (1)、单向排气阀开始排气时窑内气体温度为多少摄氏度;
    (2)、本次烧制排出的气体与原有气体的质量比。
  • 18、 如图所示为世界最大的钻石“非洲之星——库里南1号”,重达530克拉(1克拉等于0.2克),已知钻石的密度为ρ , 摩尔体积为V,阿伏加德罗常数为NA , 求:

    (1)、钻石分子的直径(可认为组成钻石的分子是一个紧挨一个的小球);
    (2)、该钻石中含有的分子数。
  • 19、 用气体压强传感器做“探究气体等温变化的规律”实验,实验装置如图所示,操作步骤如下:

    A.将注射器活塞移动到适当的位置,逐一连接注射器、压强传感器,数据采集器和计算机;

    B.手握住注射器筒的空气柱部分,开始缓慢推拉活塞改变气体体积;

    C.记录此时注射器内封闭气体的体积V1和由计算机显示的气体压强值p1

    D.多测几组V、p数据,记录并作出相应图像,分析得出结论。

    (1)、该同学对器材操作错误的步骤是
    (2)、在操作规范,不漏气的前提下,某同学测得多组压强p和体积V的数据并作出V1p图线,发现图线不通过坐标原点,如图乙所示,原因是: , 图中V0代表的物理含义是:
    (3)、B组同学测得多组压强p和体积V的数据后,在p1V坐标平面上描点作图,因压缩气体过程中注射器漏气,则作出的图线应为图丙中(选填“①”或“②”)。
    (4)、在不同温度环境下,另一位同学重复了上述实验,实验操作和数据处理均正确。环境温度分别为T1T2 , 且T1>T2。在如图丁所示的四幅图中,能大致反映相关物理量之间关系的是

  • 20、 用油膜法估测分子直径的实验步骤如下:

    A.向浅盘中倒入适量的水,并向水面均匀地散入痱子粉

    B.将1mL纯油酸加入酒精中,得到2×103mL的油酸酒精溶液

    C.把玻璃板放在方格纸上,计算出薄膜的面积S

    D.将配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下50滴溶液的体积

    E.把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓

    F.按照得到的数据,估算出油酸分子的直径

    (1)、上述步骤中,正确的顺序是(填步骤前的字母)。
    (2)、如图所示为描出的油膜轮廓,坐标纸中正方形小方格的边长为20mm,油膜的面积约为m2

    (3)、已知50滴溶液的体积为2mL,估算油酸分子的直径约为m(保留两位有效数字)。
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