• 1、如图所示,一导热良好的圆柱形汽缸竖直放置于水平地面上,横截面积S=4×103m2 , 用质量m=2kg厚度不计的活塞密封一定质量的理想气体。初始时活塞与汽缸底部距离L1=10cm , 与汽缸底部距离L2=15cm处有一固定卡环,外界大气压p0=1.0×105Pa , 初始气体状态1温度T1=300K。现缓慢加热气体,加热至气体状态2温度T2=480K时停止。忽略活塞与汽缸间摩擦,重力加速度g=10m/s2

    (1)、如图乙所示两条曲线为气体状态1和2的分子速率分布曲线,状态2对应的曲线为_______(填A或B),气体温度从300K至400K过程中,单位时间撞击单位面积汽缸壁的分子数_______(填“增大”、“不变”或“减小”)
    (2)、求状态2的气体压强p2
    (3)、若从状态1到状态2过程中气体吸收热量Q=120J,求外界对气体做的功W及气体内能变化ΔU
  • 2、为精确测量某一段金属电阻丝的电阻率,小明进行了如下实验,请完成步骤中的填空:

    (1)利用刻度尺测量其长度L,利用螺旋测微仪测量其直径如图甲,读数为D=mm;

    (2)为消除电表内阻对实验结果的影响,设计如图乙所示的电路测电阻,操作步骤如下:

    ①将滑片P移到合适的位置,闭合开关K1K2接1,电流表A1A2和电压表V的示数分别为I1I2和U,可求出电压表的内阻RV=

    ②已知通过步骤①测得电压表的内阻为5kΩ,闭合开关K1K2接2,电流表A1(量程为0.6A挡)示数如图丙,读数I1=A,和电压表V的示数U'=4.99V , 可求出被测电阻的阻值Rx=Ω。在有效消除电压表内阻对实验结果的影响后,该同学认为实验中使用的电流表A2也不是理想电表,那么该同学在第②步中测得的阻值Rx(选填“大于”“小于”或“等于”)被测电阻的真实值。

    (3)最后利用所测的数据计算出该金属电阻丝的电阻率。

  • 3、下列说法中正确的是(  )
    A、双缝干涉测光波长实验中,发现条纹不清晰,应通过拨杆调节单缝 B、插针法测玻璃折射率实验中,所选玻璃的两光滑面必须平行 C、油膜法测分子直径实验中,配制好的油酸酒精溶液要静置一段时间后再做实验 D、用单摆测重力加速度实验中,所选摆球要质量大、体积小
  • 4、某小组探究“物体加速度与其所受合外力的关系”。实验装置如图(a)所示,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定一遮光片,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上钩码。

    (1)、关于该实验操作,下列说法正确的是______
    A、实验时使用了力传感器测合力,所以不需要补偿阻力 B、实验时需要满足钩码质量远小于小车质量 C、需要调节滑轮高度,使细线处于水平 D、两光电门间的距离适当大点
    (2)、用20分度的游标卡尺测量遮光片的宽度,示数如图(b)所示,读数为d=cm。

    (3)、某次实验中,小车先后通过光电门所用时间分别为Δt1=1.95×102sΔt2=1.69×102s , 测得两光电门之间的距离为s=80.00cm,则小车的加速度a=(结果保留3位有效数字)
    (4)、改变钩码数,可得到多组数据,作出a-F图像如图(c)所示,则图线不过原点的原因是;图像的斜率表示
  • 5、某同学设计了图(a)所示装置模拟涡流的形成。用n个横截面积均为S、电阻率均为ρ的同轴薄金属圆环条模拟“圆盘形导体”,内环半径及相邻环的间距均为r(r远大于环的厚度);将“圆盘形导体”水平放置在竖直方向、磁感应强度B随时间t按正弦规律变化的交变圆形磁场区域中,圆形磁场区域半径为4r,圆心与圆盘形导体圆形重合,其B-t图像如图(b)所示(规定竖直向上为正方向)。不考虑环中感应电流磁场的影响,则(  )

    A、t=1f时刻,从上往下看,各环内感应电流均为顺时针方向 B、t=16f时刻,内环中感应电流大小为3πrfB0S2ρ C、t=14f时间内,半径为5r的圆环条通过横截面的电荷量为5B0rS2ρ D、半径为5r圆环条的平均发热功率为256π3B02r3f2S5ρ
  • 6、频率相同的简谐波源S1S2 , 接收点P位于S1S2连线上如图甲,S1S2到P的距离之差为9m。t=0时S1S2同时开始垂直平面向上振动,P点的振动图像如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

    A、两列波的波长为2m B、两列波的波速为3m/s C、S1S2连线上一共有振动加强点11个 D、两列波的振幅分别为3cm和1cm
  • 7、铀238核的衰变方程为92238UTh90234+X , 已知92238U核的质量为m1Th90234核的质量为m2 , X的质量为m3 , 真空中的光速为c。下列说法正确的是(  )
    A、92238U的比结合能小于Th90234的比结合能 B、92238U的结合能为m1m3m3c2 C、衰变后Th90234核处于高能级,向低能级跃迁发出γ射线 D、X为α粒子,铀238核的衰变会随环境温度降低逐渐变慢
  • 8、倾角为37°足够长固定斜面上,有一长木板A恰好能处于静止。现有物块B以v0=1m/s的速度从A的顶端开始下滑,A、B间动摩擦因数为μ=0.8。已知A、B的质量为别为mA=2kgmB=3kg , 重力加速度g=10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(  )

    A、物块B下滑过程中,木板A仍能处于静止 B、物块B下滑过程中,A要向下加速,A、B速度刚达到相等时为0.4m/s C、要使B不脱离A,A板长度至少为1.25m D、从开始运动到A、B速度达到相等过程中,系统因摩擦产生的热量为18.6J
  • 9、四个相同的小灯泡接在如图所示交流电路中均能发光,其中A3A4亮度相同,已知每个小灯泡的电阻均为R0并保持不变,二极管正向电阻为0,反向电阻看作无穷大。下列说法中正确的是(  )

    A、电阻R的阻值为0.5R0 B、增大交流电频率,小灯泡A3变亮 C、增大交流电频率,小灯泡A1两端电压变大 D、增大交流电频率,通过小灯泡A2电流变大
  • 10、下列关于光的现象中,说法正确的是(  )

    A、图甲,潜水员看岸上的景物都出现在一个倒立的圆锥里,是因为光的折射 B、图乙,将玻璃板之间的垫片向左移动,条纹会向右移 C、图丙,增加透射光栅狭缝个数,衍射条纹的宽度将变宽,亮度将增加 D、图丁,3D电影的原理是光的干涉
  • 11、有关下列四幅图的描述,正确的是(  )

    A、图甲,交变电流的有效值为1.5A B、图乙,变压器为理想变压器,滑动P可以改变接入电路的线圈匝数,图中n1:n2=1:2 , P从上向下滑的过程中变压器的输出功率先增大后减小 C、图丙,条形磁铁竖直向下靠近干簧管时,可以让电路导通 D、图丁,LC振荡电路线圈中磁场的方向如图所示,且磁场正在减弱,可以判断此时M板带正电
  • 12、如图所示,火星与地球可视为在同一平面内沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动。已知地球的公转周期为T,火星轨道半径是地球轨道半径的k倍。地球从a运行到b、火星从c运行到d的过程中,与太阳连线扫过的面积分别为S1S2。下列说法正确的是(  )

    A、S1小于S2 , 则可以判定从a运行到b的时间小于从c运行到d的时间 B、火星与地球做圆周运动的向心力大小之比为1:k2 C、火星与地球做圆周运动的角速度之比为1:k3 D、火星的公转周期为kT
  • 13、以6m/s的速度匀速上升的气球,当升到离地面14.5m高时,从气球上落下一小球,小球的质量为0.5kg,假设小球在运动过程所受阻力大小满足f=(1+kv)N,k=0.01kg/s,g取10m/s2。则小球从气球落下后大约经过多长时间到达地面(  )
    A、1.7s B、1.9s C、2.6s D、3.5s
  • 14、雷雨天,高层建筑顶部的避雷针起到主动吸引闪电的作用,叫“接闪”,以此保护周边建筑和行人的安全。某次电视塔“接闪”前积雨云层与避雷针附近产生的电场的等差等势面如图所示,积雨云层的底部积聚正电荷,取大地为零势面,以下说法正确的是(  )

    A、避雷针的针尖不带电 B、A、B、C三个位置中A点的电势最高 C、A、B、C三个位置中电子在A点受电场力最大 D、空气中一电子由C点运动到B点,电势能增加
  • 15、如图甲所示,“张弦梁”是新型自平衡空间结构体系,被广泛应用于建筑当中。图乙是该结构的简化模型,质量分布均匀的水平横梁架在两根立柱上,两根等长的柔性拉索的一端分别连接横梁的两端,拉索的另一端连接竖直支撑杆的下端,支撑杆的上端顶在横梁的中央处。水平横梁的质量为M,竖直支撑杆的质量为m,两根柔性拉索形成的夹角为120°,两根拉索的张力均为F(拉索的质量忽略不计),重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、横梁对支撑杆的作用力大于支撑杆对横梁的作用力 B、若保持M、m及两拉索的夹角不变,仅增大F,横梁对两侧立柱的压力增大 C、若保持M、m及两拉索的张力大小F不变,仅减小两拉索的夹角,支撑杆对横梁的作用力减小 D、支撑杆对横梁的作用力大小为F-mg
  • 16、2024年巴黎奥运会,以下场景中研究对象可视为质点的是(  )
    A、研究标枪在空中飞行的轨迹 B、分析跳水运动员空中翻转动作细节 C、观察体操运动员在平衡木上的旋转姿态 D、研究马拉松选手冲刺时的肌肉发力情况
  • 17、下列物理量是标量且其单位用国际单位制基本单位表示正确的是(  )
    A、功,kgm/s2 B、磁感应强度,T C、电场强度,N/C D、磁通量,kgm2/As2
  • 18、如图所示,餐桌中心是一个可以匀速转动、半径R为1米的圆盘。圆盘与餐桌在同一水平面内且两者之间的间隙可忽略不计。放置在圆盘边缘的质量为m的物体与圆盘之间的动摩擦因数为μ1=0.5,与餐桌之间的动摩擦因数为μ2=0.25,餐桌高也为R即1米。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。(g取10m/s2

    (1)为使物体不滑到餐桌上,求圆盘的角速度ω的最大值为多少?

    (2)缓慢增大圆盘的角速度,物体从圆盘上甩出,为使物体不滑落到地面,求餐桌半径R1的最小值为多大?

    (3)若餐桌半径R2=54R , 则在圆盘角速度缓慢增大时,求物体从圆盘上被甩出到落到地面上的时间?

  • 19、如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°。(g取10 m/s2 , sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:

    (1)当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω1= 523rad/s时,求小球对细线的张力T1的大小;

    (2)当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω2=25rad/s时,求小球对细线的张力T2的大小。

  • 20、已知某星球表面重力加速度大小为g0 , 半径大小为R自转周期为T,万有引力常量为G.求:

    (1)该星球质量;

    (2)该星球静止卫星运行轨道距离星球表面的高度;

    (3)该星球静止卫星运行速度的大小.

上一页 27 28 29 30 31 下一页 跳转