• 1、将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,皮球从抛出到落回抛出点过程中,其运动的动能Ek与上升高度h之间关系的图像可能正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 2、如图所示,平面直角坐标系xOy的第一象限存在垂直于xOy平面向里的匀强磁场,第二象限存在沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一质量为m,电荷量为q的带正电粒子在x轴上的A(- d,0)点沿y轴正方向射入电场区域,粒子第一次经过y轴时的速度方向与y轴正方向的夹角为60°,之后每相邻两次经过y轴时的位置间距相等。不计粒子重力。求:

    (1)粒子的初速度v0的大小;

    (2)匀强磁场磁感应强度B的大小;

    (3)粒子从A点运动到第n次经过y轴的时间。

  • 3、在实验室里某班甲同学用如图(a)所示实验装置做“探究平抛运动的特点”实验。

    (1)、甲同学在实验中必须满足的实验条件和必要的实验操作是________;(选填选项代号)
    A、用天平测量平抛小球的质量m B、每次从斜槽上不同位置释放小球 C、保证斜槽的末端水平 D、保持木板竖直
    (2)、甲同学通过实验得到了平抛小球的运动轨迹,为了便于进一步探究平抛运动的特点,该同学以平抛起点O为原点建立如图甲所示的xOy坐标系,他在轨迹上取一些点,测量这些点的水平坐标x和竖直坐标y , 然后作yx2图像。他作出的yx2图像是下面________图像就能够说明小球的运动轨迹为抛物线。(选填选项代号)
    A、 B、 C、 D、
    (3)、图(b)是该班乙同学采用频闪照相机拍摄到的小球做平抛运动的闪光照片,图乙背景中每一小方格的边长为L=10cm , A、BC是照片中小球的3个位置,当地重力加速度g=9.8m/s2 , 请回答下面问题:

    ①频闪照相机的曝光时间间隔T=s;(结果可保留分数形式)

    ②小球做平抛运动的初速度大小为m/s。(计算结果保留2位有效数字)

  • 4、如图所示,粗细均匀的绝缘圆环位于空间直角坐标系xOy平面内,其圆心与坐标原点重合。圆环的半径为R,圆环上均匀分布着+Q的电荷量,在z轴上有A、B两点,已知A点到O点的距离为B点到O点距离的2倍,且A、O之间的距离远小于R,z轴上A、O之间电场强度的大小满足E=kQR3x , 其中k为静电力常量,x为该点到O点的距离,规定圆心O处电势为零。下列判断正确的是(  )

    A、A、B两点的电势之比为4∶1 B、z轴上关于xOy平面对称的两点电场强度相同 C、从A点静止释放一电子,到达O点时速率为v,仅将圆环上的电荷量增大为原来的2倍,再从A点静止释放一电子,到达O点时速率为2v D、从圆环最右端处取足够小、电荷量为q的小段(其他位置处电荷分布不变),将其置于z轴上方距O为R处,则O点电场强度大小为2kqR2
  • 5、如图甲所示,间距为L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B , 轨道左侧连接一定值电阻R。垂直导轨的导体棒ab在水平外力F作用下沿导轨运动,Ft变化的规律如乙图所示。在0~t0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动。t0F1F2均为已知量,棒和轨道电阻不计。则(  )

    A、t0以后,导体棒一直做匀加速直线运动 B、t0以后,导体棒先做加速直线运动,最后做匀速直线运动 C、0~t0时间内,通过导体棒横截面的电量为(F2F1)t02BL D、0~t0时间内,导体棒的加速度大小为(F2F1)RB2L2t0
  • 6、如图所示是沿x轴正向传播的一列简谐横波,实线是在t1=2s时刻的波形图,虚线是在t2=6s时刻的波形图。则下列说法正确的是(  )

    A、该波的周期可能为6s B、该波的波速可能为0.05m/s C、若波的周期T>3s , 则t=10s时,x=12cm处的质点位于平衡位置下方且速度方向向下 D、若波的周期T>3s , 则t=10s时,x=12cm处的质点位于平衡位置上方且加速度方向向下
  • 7、如图所示,平行的太阳光直射地球的赤道,地球自西向东的自转周期T=24h,某日,天刚黑时,位于地球赤道上N点的人用天文望远镜恰好能看到一地球静止轨道卫星M。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。下列说法正确的是(  )

    A、卫星M离地面的高度为gR2T24π23 B、卫星M和N点的人的向心加速度之比为4π2RT2:g C、天黑之后,N点的人一整晚都能看到卫星M D、天黑之后,N点的人将有一段时间观测不到卫星M
  • 8、图甲为小型发电机与理想变压器变压输电过程的示意图,图乙为该发电机产生的电动势随时间的变化规律。理想变压器的匝数比n1:n2:n3=4:2:1 , 电阻R1阻值未知,电阻R2=5Ω , 灯泡的额定电压为10V,额定功率为5W。不计发电机线圈内阻及交流电表A的内阻。若灯泡正常发光,下列说法正确的是(  )

    A、t=0.02s时,通过发电机线圈的磁通量为零,磁通量变化率最大 B、电流表A的示数为2A C、电阻R1=4Ω D、发电机的输出功率为22W
  • 9、如图所示,在同一竖直平面内,水平面的右端固定一倾角为θ=24°的斜面,在水平面上D点正上方O点处水平向右以v0=6m/s的速度抛出一个小球M,同时位于斜面底端C点、质量m=5kg的滑块,在沿斜面向上的恒定拉力F作用下由静止开始向上加速运动,经过时间t=1s恰好在P点被M击中。已知滑块与斜面间动摩擦因数μ=0.2,CD=3.75m,cos24°=0.9,sin24°=0.4 , 重力加速度g=10m/s2 , 小球和滑块均可看成质点,不计空气阻力,则拉力F大小为(  )

    A、27N B、36N C、48N D、54N
  • 10、中国古代灌溉农田用的桔是臂架型起重机的雏形。如图所示为用起重机将,一质量m=752kg的重物竖直向上吊起。若重物上表面是边长为d的水平正方形,四根长均为d的吊绳分别连接在正方形的四个角,另一端连接在吊索下端的O点。重力加速度g=10m/s2 , 忽略空气阻力和吊绳的重力,在重物匀速上升过程中,每根吊绳上的拉力大小为(  )

    A、四条吊绳中的拉力相同 B、每条吊绳中的拉力大小均为375N C、若将四条吊绳减小同样长度但仍对称分布,则每条吊绳中的拉力将减小 D、若将四条吊绳减小同样长度但仍对称分布,则挂钩承受的压力将变大
  • 11、下列说法中正确的是(  )

    A、图甲是研究光电效应的电路图,只要入射光照射时间足够长,电路中就能形成光电流 B、图乙是α粒子散射实验装置示意图,卢瑟福分析实验数据后提出原子的核式结构模型 C、图丙对氢原子能级图,处于基态的氢原子,可吸收能量为10.5eV的光子发生跃迁 D、如图丁所示,放射性元素铀衰变过程中产生的射线中,γ射线的穿透能力最弱
  • 12、如图所示,一只可视为质点的蚂蚁在半球形碗内缓慢的从底部经过b点爬到a点。则下列说法正确的是(  )

    A、在a点碗对蚂蚁的支持力大于在b点的支持力 B、在a点碗对蚂蚁的摩擦力大于在b点的摩擦力 C、在a点碗对蚂蚁的作用力大于在b点的作用力 D、在a点蚂蚁受到的合力大于在b点受到的合力
  • 13、有心力是指力的作用线始终经过一个定点(力心)的力。行星绕太阳运动时,太阳可视为固定,行星所受引力始终指向太阳中心,即为有心力。万有引力,库仑力都是有心力。理论上可以证明,质点在有心力的作用下运动时,满足面积定律:质点与力心的连线在相等时间内扫过的面积相等。

    (1)、开普勒从第谷观测火星位置所得资料中总结出来类似的规律,称为开普勒第二定律。如图1所示,将行星绕太阳运动的轨道简化为半径为r的圆轨道。

    a.设极短时间Δt内,行星与太阳的连线扫过的面积为ΔS。求行星绕太阳运动的线速度v的大小,并结合开普勒第二定律证明行星做匀速圆周运动;(扇形面积=12×半径×弧长)

    b.若测得行星公转周期为T , 求行星的向心加速度a的大小。

    (2)、如图2所示,用α粒子束入射待测材料靶(例如金箔),通过测量不同角度方向上散射α粒子的数目,可确定材料靶原子的种类、浓度及深度分布等信息。

    a.α粒子可通过放射性元素衰变获得。一个静止的84210Po(钋)衰变为Pb(铅),同时放出一个α粒子,写出此衰变过程的反应式。

    b.如图3所示,质量为m、电荷量为qq>0、速度为v0α粒子从足够远处沿某直线入射靶核A , 该直线与靶核A的距离为b。在库仑力作用下,α粒子最终将被散射远离靶核A而去。散射过程中,电荷量为QQ>0的靶核A近似不动,可视为固定的正点电荷。已知当以无穷远处为电势零点时,电荷量为Q'的点电荷在距离自身r处的电势为φr=kQ'r , 式中k为静电力常量。求α粒子接近靶核A的最近距离x

  • 14、目前正在运转的我国空间站天和核心舱,搭载了一种全新的推进装置——离子推进器,这种引擎不需要燃料,也无污染物排放。该装置获得推力的原理如图所示,进入电离室的气体被电离成正离子,而后飘入电极A、B之间的匀强电场(初速度忽略不计),A、B间电压为U , 使正离子加速形成离子束,在加速过程中引擎获得恒定的推力。已知每个离子质量为m、电荷量为q , 单位时间内飘入的正离子数目为N。将该离子推进器固定在地面上进行试验。

    (1)、求正离子经过电极B时的速度v的大小;
    (2)、求推进器获得的平均推力F的大小;
    (3)、加速正离子束所消耗的功率P不同时,引擎获得的推力F也不同,试推导FP的表达式,并指出为提高能量的转换效率,要使FP尽量大可以采取的两条措施。
  • 15、如图所示为导轨式电磁炮实验装置示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放金属滑块(即实验用弹丸)。滑块可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。电源提供的强大电流从一根导轨流入,经过滑块,再从另一导轨流回电源。滑块被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在滑块所在位置始终可以简化为垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=2.0T。已知两导轨内侧间距l=0.10m , 滑块的质量m=0.04kg , 滑块沿导轨滑行x=6m后获得的发射速度v=3.0km/s(此过程可视为匀加速运动)。

    (1)、求滑块在发射过程中的加速度a的大小;
    (2)、求发射过程中电源提供的电流I的大小;
    (3)、若滑块所在电路的总电阻为R=0.2Ω , 试推导论证滑块在发射过程中可视为匀加速运动的合理性。
  • 16、如图所示,轻绳下端吊着一个质量M=9.98kg的沙袋。一个质量m=0.02kg的子弹以v0=300m/s的速度水平射入沙袋,经过极短的时间与沙袋达到共同速度v , 然后随沙袋一起摆动。已知重力加速度大小g=10m/s2 , 不计空气阻力。求:

    (1)、子弹射入沙袋后,子弹与沙袋共同速度v的大小;
    (2)、子弹随沙袋一起摆动上升的最大高度h
    (3)、子弹射入沙袋过程中系统损失的机械能ΔE
  • 17、在利用如图1所示的“验证机械能守恒定律”的实验中。

    (1)、除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的器材是(  )
    A、交流电源 B、刻度尺 C、天平(含砝码) D、秒表
    (2)、实验中,先接通电源,再释放重物,得到如图2所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点ABC , 测得它们到起始点O的距离分别为hAhBhC , 已知当地重力加速度为g , 打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m , 从打点计时器打O点到打B点的过程中,只要表达式在误差允许的范围内成立,就可以验证机械能守恒。(用本小问中所给字母书写表达式)

    (3)、某同学设计出如图3所示的实验装置来验证机械能守恒定律。通过电磁铁控制的小球从A点自由下落,下落过程中通过光电计时器(图中未画出)记录小球通过光电门B的时间Δt , 测出AB之间的距离h。已知当地重力加速度为g

    a.该同学先用螺旋测微器测出小球的直径如图4所示,则其直径d=mm。

    b.保持电磁铁的位置不变,上下调节光电门,改变释放点到光电门的距离h , 多次实验记录多组数据,作出dΔt2h变化的图像如图5所示,若该图线的斜率k近似等于 , 就可以验证小球下落过程中机械能守恒。

    c.考虑到实际存在空气阻力,设小球在下落过程中平均阻力大小为f , 则实验过程中所受的平均阻力f与小球重力mg的比值fmg=(用kg表示)。

  • 18、按要求完成填空。
    (1)、某同学用多用表的欧姆挡测量一个未知电阻的阻值。由于第一次将欧姆挡的选择开关置于“×10”时,发现指针偏转角度过小。此时,应将选择开关置于(选填“×100”或“×1”),进行欧姆调零后再进行测量。
    (2)、另一同学利用如图所示的伏安法测一个未知电阻的阻值。将电压表左端接a , 当右端接b时,测得的数据是U1=2.90VI1=4.00mA;当右端接c时,测得的数据是U2=3.00VI2=3.00mA。由此可知,为使测量误差小些,电压表右端应接在(选填“b”或“c”)点。

  • 19、某实验小组在完成“用油膜法测油酸分子的大小”的实验中,得到如图所示的“锯齿”边沿油膜,且油膜的面积相对较小,出现该图样的原因可能是(       )

    A、滴入太多的油酸酒精溶液 B、痱子粉撒得太多,且厚度不均匀 C、浅盘中装的水量太多 D、油酸酒精溶液的浓度太大
  • 20、用图所示装置“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”的实验中,下列说法正确的是(       )

    A、实验中需要测量空气柱的横截面积 B、柱塞上应该涂油 C、应缓慢推拉柱塞 D、注射器必须固定在竖直平面内
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