• 1、 如图为消防队员正在进行滑杆训练的示意图,若某次下滑过程中,消防队员先做初速度为零的匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,到地面时速度恰好为零,下滑过程中最大速度为5m/s , 下滑所用的总时间为3s,则消防队员下滑的总高度为(  )

    A、15m B、10m C、7.5m D、5m
  • 2、 如图,甲、乙两车并排匀速率通过一段圆弧形水平公路,甲车始终在乙车的外侧,则此运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A、两车的线速度相同 B、两车的角速度相同 C、甲车指向圆心的摩擦力比乙大 D、乙车的速度变化比甲车快
  • 3、 一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,波上PQ两点的平衡位置分别为xP=2.5mxQ=4.5m , 此时Q点位于波谷,P点的位移为2cm , 经过Δt=0.5sP点出现在波谷(Δt小于波的周期T),求:

    (1)、该简谐横波的传播速度v
    (2)、03s内质点Q通过的路程s
    (3)、质点P的振动方程。
  • 4、 如图所示,两根间距为202cm的无限长光滑金属导轨,阻不计,其左端连接一阻值为10Ω的定值电阻,两导轨之间存在着磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界虚线均为正弦曲线的一部分,一根接入电路中的电阻为10Ω的光滑导体棒,在外力作用下以10m/s的速度匀速向右运动(接触电阻不计),交流电压表和交流电流表均为理想电表。求:

    (1)、电压表的读数;
    (2)、导体棒上的热功率。
  • 5、 如图所示,在做“测量玻璃的折射率”实验时,先在白纸上放好一块两面平行的玻璃砖,描出玻璃砖的两个边MN和PQ,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1P2然后在另一侧透过玻璃砖观察,再插上大头针P3P4 , 然后做出光路图,根据光路图计算得出玻璃的折射率。

    (1)、关于此实验,下列说法中正确的是____。
    A、大头针P4须挡住P3P1P2的像 B、入射角越大,折射率的测量越准确 C、插大头针时,要尽量让针处于竖直状态且间距适当远一些 D、如果误将玻璃砖的边PQ画到P'Q' , 折射率的测量值将偏大
    (2)、用另一块折射率为2但上下两表面不平行的玻璃砖继续实验,玻璃砖的截面如图所示。光从上表面入射,入射角从0°逐渐增大到45°时,玻璃砖下表面的出射光线恰好消失,则玻璃砖上下表面的夹角为

  • 6、 在“用单摆测量重力加速度”的实验中,某实验小组在测量单摆的周期时,测得摆球经过n次全振动的总时间为t , 在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆线长度为l,再用游标卡尺测量摆球的直径为D。回答下列问题:

    (1)、为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的 ____。
    A、最高点 B、最低点 C、任意位置
    (2)、该单摆的周期为T= , 重力加速度的表达式为g=  。(用题干中给出的物理量符号表示)
    (3)、如果测得的g值偏小,可能的原因是____ 。
    A、测摆长时摆线拉得过紧 B、摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C、开始计时时,停表过迟按下 D、实验时误将49次全振动记为50次
    (4)、为了提高实验的准确度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出几组对应的L和T的数值,以L为横坐标、T2为纵坐标作出T2L图线,但同学们不小心每次都把小球直径当作半径来计算摆长,由此得到的T2L图像是图乙中的  (选填“①”“②”或“③”)。
  • 7、 一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图甲所示。介质中某质点P的振动图像如图乙所示。则(  )

    A、t=0.55s时质点P恰好回到平衡位置 B、00.20s时间内质点P运动路程为10cm C、波沿x轴负方向传播,波速的大小为30m/s D、00.05s时间内,质点P一直向x轴正方向运动
  • 8、 如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为4:1,原线圈接有定值电阻R1 , 左端接在正弦式交流电源上,其电压瞬时值表达式为u0=2202sin100πt(V) , 副线圈接有滑动变阻器R2 , 初始时滑片在滑动变阻器R2正中央,若电压表和电流表均为理想电表,下列说法正确的是(  )

    A、副线圈交变电流的频率为50Hz B、交流电压表的示数为55V C、R2的滑片向上移动,交流电流表的示数不变 D、R2的滑片向上移动,定值电阻R1两端电压减小
  • 9、 压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小。某同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,如图所示,光滑小球夹在压敏电阻与挡板之间。小车在水平面上静止时,电流表示数为I0 , 小车运动状态变化会引起电流表示数变化。某次实验中,电流表示数变化如图所示,下列判断正确的是(  )

    A、0~t1时间内可能做匀速运动 B、t1~t2时间内做变速运动 C、t2~t3内肯定静止 D、t3~t4内压敏电阻所受压力减小
  • 10、 图甲为一交流发电机的示意图,磁极中间区域磁场近似为匀强磁场,磁感应强度为B。匝数为n,面积为S,总电阻为r的矩形线圈abcd绕轴OO'做角速度为ω的匀速转动,矩形线圈在转动中始终保持和外电路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表。图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图像,下列说法中正确的是(  )

    A、t3时刻穿过线圈的磁通量最大 B、电流表的示数为nBSω2(R+r) C、图乙中的t1时刻线圈所处位置可能对应甲图中所示位置 D、从0到t2这段时间穿过线圈磁通量的变化量大小为0
  • 11、 我国远距离输送交流电用的电压有110kV、220kV和330kV,输电干线已经采用500kV的超高压,西北电网的电压甚至达到750kV,远距离输电线路的示意图如图所示,若输送的总功率为P,输电电压为U,输电线的总电阻为R,则正确的是(  )

    A、采用高压输电是为了加快输电的速度 B、升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压 C、输电线上的电流I=UR D、输电线上损失的功率P线=(PU)2R
  • 12、 如图所示,甲图是2023年5月15日上午在恩施地区观看到的“日晕”图片。民间有“日晕三更雨,月晕午时风”、“看到日晕都会带来好运”等说法。“日晕”又叫“圆虹”,是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射形成的。如图乙所示,为一束太阳光射到六角形冰晶上时的光路图,ab为其折射出的光线中的两种单色光,下列说法正确的是(  )

    A、冰晶对a光的折射率大于对b光的折射率 B、在冰晶中,a光的传播速度较小 C、用同一装置做双缝干涉实验,b光的条纹间距比a光的窄 D、从同种玻璃中射入空气发生全反射时,b光的临界角较大
  • 13、 下列关于电磁波的说法正确的是(  )
    A、电磁波在空气中不能传播 B、只要有变化的电场和磁场,就能产生电磁波 C、利用电磁波不能传递信号和能量 D、要有效发射电磁波,振荡电路要有足够高的振荡频率
  • 14、 为提高通话质量,智能手机会内置2个麦克风,其中一个麦克风能够主动消除噪音,即通过收集环境噪声,进行处理后,发出与噪音相反的声波,利用抵消原理消除噪音,如图,则下列说法正确的是(  )

    A、质点P经过一个周期向外迁移的距离为一个波长 B、降噪过程应用了声波的反射原理,使噪声无法从外面进入麦克风 C、降噪过程应用的是声波的衍射原理 D、理想状态下降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等,波长相等
  • 15、如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m , 电阻可忽略不计。质量均为m=1kg , 电阻均为R=1Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好。先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.1m/s2向右做匀加速直线运动,2s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动。(21.41)

    (1)、求2s时,拉力F的功率P;
    (2)、求棒MN的最大速度vm;(结果保留两位小数)
    (3)、当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,则撤去拉力F后两金属棒之间距离增加量Δx的最大值是多少?(结果保留两位小数)
  • 16、抽气吸盘能帮助工人快速搬运大质量岩板、瓷砖、玻璃等。某次施工时,工人把横截面积为s=0.02m2的吸盘放在质量m=20kg的岩板上,多次按压抽气泵抽出吸盘内空气,使吸盘内空气体积变为原来的一半,此时恰能向上提起岩板,假设吸盘内的气体为理想气体,抽气过程中温度不变,外界大气压强为p0=1.0×105Pa。求:

    (1)、此时吸盘内气体压强为多少?
    (2)、吸盘内被抽出气体质量和原来气体质量的比值。
  • 17、如图,两工人在安装一园林石牌时,通过绳子对石牌同时施加大小相等、方向与竖直方向成37°的力T,使石牌恰好离开水平地面并保持静止,然后突然一起发力把石牌拉起准备安装到预设位置,当石牌运动到离地面h1=0.25m处时,两条绳子同时断裂,石牌继续上升h2=0.2m后自由下落,已知石牌质量m=48kg , 取重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。忽略空气阻力,求:

    (1)、T的大小;
    (2)、从绳断裂到石牌恰好接触地面的时间。
  • 18、如图甲所示,用铜片、铝片和可乐可以做成可乐电池,电动势大约在0.5V~0.6V之间,内阻几千欧左右。某实验兴趣小组制作了一个可乐电池并测量其电动势和内阻。

    (1)、如图乙所示,直接用多用电表“直流2.5V”量程测量出可乐电池的电动势大小为V(保留两位有效数字);
    (2)、现有实验器材:

    A.电压表(0~3V,RV约为3000Ω)

    B.电流表(0~300μA,RA为300Ω)

    C.电阻箱(0~9999Ω)

    D.滑动变阻器(0~20Ω)

    E.开关,导线若干

    ①为了更准确测量可乐电池的电动势和内阻,选择合适的器材并按电路图完成电路连接;

    A. B.C. D.

    ②通过数据处理画出相应的可乐电池R1I图像如图丙实线所示,可知该可乐电池的内阻约为Ω,测量值真实值(选填“>”“=”或“<”);

    ③将该可乐电池静置5h后再次测量获得的R1I图像如图丙虚线所示,可知该可乐电池的电动势。(选填“增大”“减小”或“不变”)

  • 19、某实验小组计划利用物体作自由落体运动来测量当地的重力加速度。小明找到一把特殊的工件,工件的镂空部分为若干个大小相同的正方形,两个相邻正方形间有大小相同的“梁”,两相邻镂空正方形的上边界之间的间距为h,实验小组用如图甲所示的装置进行实验,过程如下:

    (1)、用游标卡尺测量两个相邻镂空正方形之间“梁”的宽度d,示数如图乙所示,宽度d=mm。
    (2)、固定光电门的位置,在光电门的正上方某高度处竖直悬挂工件,静止释放工件,工件保持竖直状态完全通过光电门。
    (3)、测量时,应(选填“A”或“B”,其中A为“先释放工件,后接通数字计时器”,B为“先接通数字计时器,后释放工件”)。数字计时器记录下工件上每一条“梁”通过光电门的遮光时间,其中第一条“梁”遮光时间为t1
    (4)、计算第一条“梁”通过光电门的速度v=(用题中已知或测得的物理量符号表示),如此类推可得到其它“梁”通过光电门的速度。
    (5)、以每条“梁”通过光电门的速度平方v2为纵坐标,h为横坐标作出图丙,已知图像的截距为b,斜率为k,可得当地的重力加速度g=(用题中已知或测得的物理量符号表示)。

  • 20、某兴趣小组在利用洛伦兹力演示仪(图甲)探究带电粒子在匀强磁场中运动的规律时,发现有时玻璃泡中的电子束在匀强磁场中的运动轨迹呈“螺旋”状。现将这一现象简化成如图乙所示的情景来讨论:在空间存在平行于y轴的匀强磁场,由坐标原点在xOy平面内以初速度v0以沿与x轴正方向成θ角的方向射入磁场的电子运动轨迹为螺旋线,其轴线平行于y轴,螺旋半径为R,螺距为Δy , 螺旋周期为T,则下列说法中正确的是

    A、匀强磁场的方向为沿y轴负方向 B、若仅增大励磁线圈中的电流,则螺旋半径R减小 C、若仅增大电子的加速电压,则螺距Δy将增大 D、若仅增大θ(θ<90°) , 则螺旋周期T将减小
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