• 1、如图所示,两根足够长的刚性金属导轨(电阻不计)CD、PQ平行放置,间距为L,与水平面的夹角为θ=30° , 导轨左端用导线连接有一阻值为2R0的定值电阻,导轨上有一略长于L的导体杆(质量为m,接入电路阻值为R0)垂直导轨放置,用轻绳连接后绕过光滑定滑轮与一质量为2m的物块连接(滑轮左侧部分的轻绳始终与导轨平行,物块离地足够高),与导体杆平行的MN上方区域存在着垂直于导轨平面向上的匀强磁场(磁感应强度为B),现让导体杆距MN为x0处由静止释放,已知导体杆与导轨间的动摩擦因数为μ=32 , 且始终接触良好,导体杆通过MN后又运动了x0达到最大速度,重力加速度为g。求:

    (1)、导体杆在释放瞬间的加速度a大小;
    (2)、杆达到的最大速度vm
    (3)、导体杆从进入磁场到刚达到最大速度过程中,导体杆上产生的焦耳热;
    (4)、导体杆速度从0到刚达到vm过程运动的时间。
  • 2、如图所示,绝缘粗糙的水平地面上方空间,MN右侧有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E=2×104V/m , 左侧有一长为L=2m轻绳系一质量为m=0.1kg的可视为质点的绝缘不带电小球Q,小球Q与地面B点接触但无弹力;质量也为m=0.1kg , 带电量为q=+105C的小物块P(可视为质点),由A点静止释放,P和Q的碰撞均为弹性碰撞,且电荷不转移。已知P与地面间的动摩擦因数为μ=0.1 , A、N间的距离x1=8m , B、N间的距离为x2=2mg=10m/s2求:

    (1)、P第一次离开电场时的速率v0
    (2)、Q能到达的最大高度h;
    (3)、P在水平面上运动的总路程s。
  • 3、如图所示,正六边形abcdef的边长为L,内有垂直纸面向外的匀强磁场,感应强度为B,在a点有一粒子源,可以以不同速率沿ab方向发射质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力和粒子间的相互作用力),粒子进入正六边形内磁场中运动。求:

    (1)、粒子从e点射出时,该粒子的速率是多少?
    (2)、粒子在磁场中运动的最长时间是多少?
    (3)、若要求粒子从bc边射出磁场,其速率满足什么条件?
  • 4、电磁血流量计是运用在心血管手术和有创外科手术的精密监控仪器,可以测量血管内血液的流速。如图甲所示,某段监测的血管可视为规则的圆柱体模型,其前后两个侧面a、b上固定两块竖直正对的金属电极板(未画出,电阻不计),磁感应强度大小为0.12T的匀强磁场方向竖直向下,血液中的正负离子随血液一起从左至右水平流动,则a、b电极间存在电势差。

    (1)、若用多用电表监测a、b电极间的电势差,则图甲中与a相连的是多用电表的色表笔(选填“红”或“黑”);

    (2)、某次监测中,用多用电表的“250μV”挡测出a、b电极间的电势差U,如图乙所示,则U=μV;
    (3)、若a、b电极间的距离d为3.0mm,血管壁厚度不计,结合(2)中数据可估算出血流速度为m/s(结果保留两位有效数字);
    (4)、为了测量动脉血流接入电路的电阻,某小组在a、b间设计了如图丙所示的测量电路。闭合开关S,调节电阻箱的阻值,由多组灵敏电流计G的读数I和电阻箱的示数R,绘制出1IR图像为一条倾斜的直线,且该直线的斜率为k,纵截距为b,如图丁所示。已知灵敏电流计G的内阻为Rg , 则血液接入电路的电阻为(用题中的字母k、b、Rg表示)。

  • 5、利用如图所示的实验装置验证动量守恒定律,其中两滑块质量不同,但滑块上的遮光片规格相同。

    (1)、利用游标卡尺测量遮光片的宽度,测量结果如图乙所示,遮光片的宽度d=cm
    (2)、若验证完全非弹性碰撞时动量守恒,应选用_______(选填字母)组滑块进行实验。(A中在两滑块接触的一面安装了弹性圆环;B中左边滑块右侧装了撞针,右侧滑块左边附着一块橡皮泥;C未做任何处理)
    A、 B、 C、
    (3)、有同学发现遮光条宽度的测量值偏大,则对实验结果(选填“有影响”或“无影响”)。
    (4)、将滑块1放到光电门1的左侧,滑块2放到光电门1与光电门2之间,向右轻推滑块1使它与滑块2相碰。光电门1的计时器显示遮光时间为t1 , 光电门2的计时器先后显示有两次遮光时间,依次为t2t3 , 若碰撞为弹性碰撞,应满足的表达式为1t1=(用已给的物理量符号表示)。
  • 6、如图所示,在同一足够大的空间区域存在方向均竖直向下的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度为B,电场强度为Et=0时,一个正离子以初速度v0水平向右开始运动,离子质量为m,电荷量为q,不计离子重力。此后一段时间内,下列说法正确的是(  )

    A、离子的加速度大小不变 B、T=2πmqB , 则经过T时间,离子到出发点的距离为2π2mEqB2 , 且T内、2T内、3T内、…nT内的位移之比为1:3:5::2n1 C、若磁场方向改为水平向右,则离子做类平抛运动 D、若磁场方向改为垂直纸面向里,且v0<EB , 则离子在竖直方向最大的位移为2mEBv0qB2 , 此时速度为2EBv0
  • 7、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从b点沿ba方向以初速度大小v(未知)射入磁场,粒子仅能从正方形cd边(含c、d两点)射出正方形区域,该粒子在磁场中运动时间为t,不计粒子的重力,则(  )

    A、πm2qBt3πm4qB B、21qBLmvqBLm C、3πm8qBtπm2qB D、qBLmv2+1qBLm
  • 8、如图甲所示,圆环a和b均由相同的均匀导线制成,a环半径是b环的两倍,两环用不计电阻且彼此靠得较近的导线连接。若仅将a环置于图乙所示变化的磁场中,产生的感应电动势大小为E1 , M、N两点电势差的绝对值为U1;若仅将b环置于图乙所示变化的磁场中,产生的感应电动势大小为E2 , M、N两点电势差的绝对值为U2。两次磁场均与圆环所在平面垂直,下列关系正确的是(  )

    A、E1:E2=2:1 B、E1:E2=4:1 C、U1:U2=4:1 D、U1:U2=2:1
  • 9、一列简谐横波沿x轴传播,P、Q是平衡位置分别位于x=5mx=15m的两个质点,图甲为t=0时刻的波形,图乙为质点Q的振动图像。则下列判断正确的是(  )

    A、波沿x轴负向传播 B、波的传播速度大小为2.5m/s C、t=2s时,质点P在波峰位置 D、 t=2s时,Q移动到了x=5m
  • 10、如图所示,两倾角为θ的光滑平行导轨,质量为m的导体棒ab垂直放在导轨上,整个空间存在与导体棒ab垂直的匀强磁场,导体棒中通有由a到b且大小为Ⅰ的恒定电流,使导体棒恰好保持静止,平行导轨间距为L,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是(  )

    A、若磁场方向为竖直向上,则磁感应强度为B=mgILtanθ B、若磁场为垂直斜面方向,则磁场只能垂直斜面向下 C、磁感应强度最小值为mgsinθIL D、若仅使电流反向(其他条件不变),导体棒仍能保持静止
  • 11、如图所示,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O为半圆弧的圆心,MOP=90° , 在M、P处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有垂直纸面向里、大小相等的恒定电流,这时O点的磁感应强度大小为B0。现将M处长直导线沿圆弧逆时针移动30°角到Q点(图中未画出),则O点的磁感应强度的大小为(  )

    A、62B0 B、32B0 C、22B0 D、B0
  • 12、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是(       )

    A、屏障的高度d不影响可视角度θ B、防窥屏的厚度越厚,可视角度θ越小 C、防窥屏实现防窥效果主要是因为某些角度的光被屏障吸收 D、屏障间距L越小,可视角度θ越大
  • 13、如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其直流电阻几乎为0,L1L2L3是三个完全相同的灯泡,下列说法正确的是

    A、开关闭合时,L1马上变亮,L2L3缓慢变亮 B、开关闭合后,当电路稳定时,L2会熄灭,L1L3亮度相同 C、开关闭合后,当电路稳定时,L1最亮,L2L3亮度相同 D、开关断开时L1L3立即熄灭
  • 14、如图甲所示,有一螺线管,其绕线两端并联了发光二极管D1D2。在螺线管中通以如图乙所示的变化的磁场(忽略自感现象),磁场向上为正方向,下列所描述的实验现象正确的是(  )

    A、0t1时间段,二极管D2发光 B、t2t3时间段,二极管D2发光 C、0t4时间段,总有一个二极管在发光 D、t2t4时间段可观察到D1D2交替发光
  • 15、下列有关物理学史以及物理学思想与方法的描述中错误的是(  )
    A、质点、点电荷、弹簧振子均属于理想模型 B、在研究加速度与合外力、质量的关系的实验中,利用了控制变量法 C、论证v—t图像面积即为物体运动的位移用到了微元的思想 D、法拉第总结出了法拉第电磁感应定律
  • 16、如图所示,平行金属导轨abcd与a'b'c'd' , 两导轨间距L = 2 m,ab与a'b'段是竖直四分之一光滑圆弧,半径R = 20 m,bc与b'c'是光滑水平直导轨,cd与c'd'是与水平成θ = 37°的足够长的粗糙直导轨,有垂直斜面向下的匀强磁场(磁场只存在斜面轨道部分),磁感应强度B = 5 T,电容器的电容C = 200 μF,将一质量m = 20 g的金属棒MN由圆弧最高点静止释放,金属棒MN与cd、c'd'的动摩擦因数μ = 0.25,重力加速度g = 10 m/s2 , cc'处有一小段光滑圆弧(长度可忽略不计),不计一切电阻,已知sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,求:

    (1)、金属棒MN第一次经过bb'时的速度大小v1
    (2)、金属棒MN在斜面cdc'd'上滑的最大距离d;
    (3)、最终金属棒MN与斜面cdc'd'摩擦生的热Q。
  • 17、如图,固定在地面上的木板AB和半径为R14圆弧槽刚好接触,圆弧槽凹侧和底面光滑,各物块与木板上表面间动摩擦因数均为μ。圆弧槽右侧通过不计质量的细杆与一压力传感器相连。从A点向左,每隔l=4R15μ放置一小物块,编号依次为1、2、3、4,质量均为m , 物块4与一劲度系数为k=15μ2mg4R的弹簧(处于原长)相连,物块4左侧木板表面光滑,弹簧左端连在木板左端。圆弧槽左侧空间有方向向左的匀强电场。一质量为m、电荷量为+q的外表绝缘小物块从圆弧槽顶点处无初速度释放。已知当弹簧形变量为x时,弹性势能为12kx2 , 重力加速度为g。求:

    (1)、带电小物块下滑过程压力传感器的最大示数Fmax
    (2)、若所有碰撞均为弹性碰撞,在μ>qEmg的前提下,施加电场的强度E多大时才能使弹簧的最大压缩量也为l
    (3)、先将1、2、3号物块拿掉,若带电物块与4为完全非弹性碰撞,施加电场的强度E多大才能使弹簧的最大压缩量也为l
  • 18、在平面直角坐标系中x轴上有一振源,产生的简谐波沿x轴传播,ABx轴上的两个质点,从质点A第一次达到波峰开始计时,AB两质点的振动图像分别如图甲、乙所示,已知AB平衡位置间距离为2m,且满足B点在A点的右侧,已知A点的横坐标为x=1m , 该简谐波的波长λ大于AB间距,t=0时波源位于平衡位置,波源起振方向竖直向上。

    (1)、求该简谐波的波速;
    (2)、若波源在原点,求坐标轴上x>0的各点的波动方程。(波动方程:写出x轴上各质点偏离平衡位置的位移yxt的关系)
  • 19、利用图甲装置验证动量守恒定律,将钢球a用细线悬挂于O点,钢球b放在离地面高度为H=0.80m的支柱上,O点到a球球心的距离为L=0.20m。将a球拉至悬线与竖直线夹角为α , 由静止释放后摆到最低点时恰与b球正碰,碰撞后a球运动到竖直线夹角β处,b球落到地面上,测出b球的水平位移s , 当地重力加速度为g

    (1)、改变α角的大小,多次实验,发现钢球ab碰撞过程不仅动量守恒,机械能也守恒,得到s2cosα的关系图线如图乙,则钢球ab的质量之比mamb=________。(保留2位有效数字)
    (2)、若在钢球b的被碰位置贴一小块棉布,依然将a球拉至悬线与竖直线夹角为α由静止释放,增大的物理量是(  )
    A、碰后b球的水平位移s B、碰后a再次到达最高点的夹角β C、碰撞过程中系统的总动量 D、碰撞过程中系统动能的损失
    (3)、某同学观察到,在台球桌面上,台球m以初速度v0和静止的球M发生斜碰时,碰后两球的速度方向将不在同一直线上,如图乙所示。已知两球大小相同,质量相等,若两球碰撞过程无能量损失,碰后两球速度方向与初速度的夹角分别为αβ , 则αβ满足的关系为________。

  • 20、为模拟光在光导纤维中的传播原理,取一圆柱形长直玻璃丝进行实验。如图所示,纸面内有一束激光由空气中以α=45°的入射角射向玻璃丝的AB端面圆心O , 恰好在玻璃丝的内侧面发生全反射,此时内侧面入射角为θ。下列说法正确的是(  )

    A、sinθ=64 B、玻璃丝只能传播该频率的光 C、激光由空气中进入玻璃丝后,其波长变短 D、减小入射角α , 激光在玻璃丝中仍能发生全反射
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