• 1、为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,动滑轮固定在小车左端,忽略动滑轮的质量。实验前他已平衡摩擦。

       

    (1)先保持小车质量不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,读出弹簧测力计的示数F,得到多组a、F值,其中F(填“是”或“不是”)小车所受到的合外力。(填“需要”或“不需要”)砂桶和砂的总质量远小于车的质量。

       

    (2)根据实验数据,作出了加速度a和F的关系图像,可能符合实验事实的是

    A.   B.   

    C.   D.   

    (3)实验中得到如图所示纸带,相邻计数点之间还有四个点没有标出,已知交流电源频率为50Hz , 则小车运动的加速度为m/s2

    (4)若aF图像斜率为k , 则小车的质量M=

  • 2、电容为C的平行板电容器两极板间距为d,极板水平且足够长,下极板接地,将电容器与开关S、电阻R1和R2连接成如图所示电路,a、b是两个输出端,S断开极板间充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。由质量为m、电荷量为q(q > 0)的带电粒子组成的粒子束以水平速度v0沿下极板边缘进入极板间区域,单位时间进入的粒子数为n。带电粒子不计重力且不与下极板接触,忽略极板边缘效应和带电粒子间相互作用。

    (1)、为使带电粒子能落在电容器上极板,求极板间距的最大值dm
    (2)、满足(1)的前提下,求电容器所带电荷量的最大值Qm
    (3)、已知R1 = 2R,R2 = R,闭合S,电容器重新达到稳定状态后,为使a、b端接入任意负载时进入极板间的带电粒子全部落在上极板,求R应满足的条件和此时a、b间输出功率的最大值。
  • 3、如图,两根相距L的无限长的平行光滑金属轨固定放置。导轨平面与水平面的夹角为θ(sinθ=0.6)。导轨间区域存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。将导轨与阻值为R的电阻、开关S、真空器件P用导线连接,P侧面开有可开闭的通光窗N,其余部分不透光;P内有阴极K和阳极A,阴极材料的逸出功为W。断开S,质量为m的导体棒ab与导轨垂直且接触良好,沿导轨由静止下滑,下滑过程中始终保持水平,除R外,其余电阻均不计重力加速度大小为g。电子电荷量为e,普朗克常数为h。

    (1)、求ab开始下滑瞬间的加速度大小;
    (2)、求ab速度能达到的最大值;
    (3)、关闭N,闭合S,ab重新达到匀速运动状态后打开N,用单色光照射K,若ab保持运动状态不变,求单色光的最大频率。
  • 4、某同学借助安装在高处的篮球发球机练习原地竖直起跳接球。该同学站在水平地面上,与出球口水平距离l = 2.5 m,举手时手掌距地面最大高度h0 = 2.0 m。发球机出球口以速度v0 = 5 m/s沿水平方向发球。从篮球发出到该同学起跳离地,耗时t0 = 0.2 s,该同学跳至最高点伸直手臂恰能在头顶正上方接住篮球。重力加速度g大小取10 m/s2。求:
    (1)、t0时间内篮球的位移大小;
    (2)、出球口距地面的高度。
  • 5、某实验小组欲测量某化学电池的电动势,实验室提供器材如下:

    待测化学电池(电动势1~1.5V,内阻较小);

    微安表(量程100μA),内阻约1500Ω);

    滑动变阻器R0(最大阻值25Ω);

    电阻箱R1(0~9999Ω);

    电阻箱R2(0~999.9Ω);

    开关S、导线若干。

    (1)、该小组设计的实验方案首先需要扩大微安表的量程。在测量微安表内阻时,该小组连接实验器材,如图1所示闭合S前,滑动变阻器的滑片P应置于端(选填“a”或“b”);闭合S,滑动P至某一位置后保持不动,调节电阻箱R1 , 记录多组R1的阻值和对应微安表示数,微安表示数用国际单位制表示为I1后,绘制R11I1图像,拟合直线,得出R1=0.159×1I11619 , 可知微安表内阻为Ω;
    (2)、为将微安表量程扩大为25mA,把微安表与电阻箱R2并联,并调整R2的阻值为Ω(保留1位小数);
    (3)、微安表量程扩大后,按图2所示电路图连接实验器材。保持电阻箱(选填“R1”或“R2”)的阻值不变,闭合S,调节电阻箱(选填“R1”或“R2”)的阻值R,记录多组R和对应微安表示数,计算得出干路电流I2后,作R1I2图像,如图3所示可知化学电池的电动势为V(保留2位小数)。
  • 6、某学习小组使用如图所示的实验装置探究向心力大小与半径、角速度、质量之间的关系若两球分别放在长槽和短槽的挡板内侧,转动手柄,长槽和短槽随变速轮塔匀速转动,两球所受向心力的比值可通过标尺上的等分格显示,当皮带放在皮带盘的第一挡、第二挡和第三挡时,左、右变速轮塔的角速度之比分别为1∶1,1∶2和1∶3。

    (1)、第三挡对应左、右皮带盘的半径之比为
    (2)、探究向心力大小与质量之间的关系时,把皮带放在皮带盘的第一挡后,应将质量(选填“相同”或“不同”)的铝球和钢球分别放在长、短槽上半径(选填“相同”或“不同”)处挡板内侧;
    (3)、探究向心力大小与角速度之间的关系时,该小组将两个相同的钢球分别放在长、短槽上半径相同处挡板内侧,改变皮带档位,记录一系列标尺示数。其中一组数据为左边1.5格、右边6.1格,则记录该组数据时,皮带位于皮带盘的第挡(选填“一”“二”或“三”)。
  • 7、如图,原长为l0的轻弹簧竖直放置,一端固定于地面,另端连接厚度不计、质量为m1的水平木板X。将质量为m2的物块Y放在X上,竖直下压Y,使X离地高度为l,此时弹簧的弹性势能为Ep , 由静止释放,所有物体沿竖直方向运动。则(  )

    A、若X、Y恰能分离,则Ep=(m1+m2)g(l0l) B、若X、Y恰能分离,则Ep=(m1+m2)gl C、若X、Y能分离,则Y的最大离地高度为Ep(m1+m2)g+(l0l) D、若X、Y能分离,则Y的最大离地高度为Ep(m1+m2)g+l
  • 8、如图,小球X、Y用不可伸长的等长轻绳悬挂于同一高度,静止时恰好接触,拉起X,使其在竖直方向上升高度h后由静止释放,X做单摆运动到最低点与静止的Y正碰。碰后X、Y做步调一致的单摆运动,上升最大高度均为h4 , 若X、Y质量分别为mx和my , 碰撞前后X、Y组成系统的动能分别为Ek1和Ek2 , 则(  )

    A、mxmy=1 B、mxmy=2 C、Ek1Ek2=2 D、Ek1Ek2=4
  • 9、甲、乙两列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,传播速度均为1cm/s。下列说法正确的是(  )

    A、甲的周期为2s B、甲与乙的频率之比为3:2 C、t=0时刻,质点P的位移为零 D、t=0时刻,质点Q的速度沿y轴正方向
  • 10、用薄玻璃制作的平面镜X挂在墙上,某同学站在镜前恰能看到自己的全身像,如图甲所示把X换成用厚玻璃制作的平面镜Y,如图乙所示。若该同学仍能看到自己的全身像,那么在竖直方向上,Y相对于X上边缘至少高△l1 , 下边缘至少低△l2 , 不计玻璃侧面透光和表面反射,则(  )

    A、△l1=△l2=0 B、△l1=△l2>0 C、△l1>△l2>0 D、△l2>△l1>0
  • 11、如图,竖直平面内有一光滑绝缘轨道,取竖直向上为y轴正方向,轨道形状满足曲线方程y = x2。质量为m、电荷量为q(q > 0)的小圆环套在轨道上,空间有与x轴平行的匀强电场,电场强度大小E=2mgq , 圆环恰能静止在坐标(1,1)处,不计空气阻力,重力加速度g大小取10 m/s2。若圆环由(3,9)处静止释放,则(  )

    A、恰能运动到(−3,9)处 B、在(1,1)处加速度为零 C、在(0,0)处速率为103m/s D、在(−1,1)处机械能最小
  • 12、某同学制作了一个小型喷泉装置,如图甲所示两个瓶子均用瓶塞密闭,两瓶用弯管连通,左瓶插有两端开口的直管。左瓶装满水,右瓶充满空气。用沸水浇右瓶时,左瓶直管有水喷出,如图乙所示,水喷出的过程中,装置内的气体(  )

    A、内能比浇水前大 B、压强与浇水前相等 C、所有分子的动能都比浇水前大 D、对水做的功等于水重力势能的增量
  • 13、X、Y、Z为大小相同的导体小球,X、Y所带电荷量均为q,Z所带电荷量为-5q。X、Y均放置在光滑绝缘水平面上,Y固定在P点,X与绝缘轻弹簧端相连,弹簧另一端固定,此时X静止在平衡位置O点,如图所示,将较远处的Z移近,先与X接触,然后与Y接触,再移回较远处,在此过程中,一直保持不变的是(  )

    A、X的平衡位置 B、Z的电荷种类 C、Y对X的库仑力方向 D、X、Y系统的电势能
  • 14、18氟—氟代脱氧葡萄糖正电子发射计算机断层扫描术是种非创伤性的分子影像显像技术。该技术中的F918核由质子p11轰击O818核生成,相应核反应方程式为(  )
    A、O818+p11F918+e-10 B、O818+p11F918+n01 C、O818+p11F918+e10 D、O818+p11F918+H24e
  • 15、一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,t=4s时刻的波形如图甲所示,其中位于横坐标x=5m处的一质点A的振动图像如图乙所示,B是图甲中纵坐标为y=2.5cm的另一质点。下列说法正确的是(       )

    A、质点A的位移随时间的关系为y=5sinπ2tcm B、该横波的传播方向为x轴负方向 C、B点的横坐标为203m D、t=7s时B点的位移是2.5cm
  • 16、如图所示,某玩具滑道装置是由水平轨道OA、倾斜轨道AB、水平轨道BC、半圆弧轨道CD组成,整个轨道在同一竖直平面内且各部分之间均平滑连接。质量m2=0.01kg的滑块Q静止于水平轨道的O点。长度l=0.375m、不可伸长的轻绳一端固定在O1点,一端与质量m1=0.03kg的物块P相连,物块P静止时恰好与水平轨道OA及滑块Q接触但无相互作用力。现将物块P拉至左侧某一位置由静止释放,物块P绕O1点做圆周运动至最低点时轻绳恰好被拉断,之后与滑块Q发生弹性碰撞,碰撞后滑块Q恰好能够通过半圆弧轨道最高点D。已知半圆弧轨道CD的圆心为O2、半径R=0.1m , 水平轨道OA与水平轨道BC之间的距离h=0.2m , 物块P、滑块Q均可以视为质点,不计任何阻力,取重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)碰撞后瞬间滑块Q的速度大小;

    (2)碰撞后物块P沿轨道上升的最大高度;

    (3)轻绳能承受的最大拉力。

  • 17、如图1所示,A、B、C、D为匀强电场中的等势面,相邻两等势面间距均为d,且等势面与水平面平行。电量为q、质量为m的带正电小球由等势面D竖直向上抛出,恰能到达等势面A,该过程中小球的动能和机械能随上升高度h的变化关系如图2所示,E0为已知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )

    A、小球抛出时重力势能为E0 B、小球上升过程中加速度大小为4g C、小球经过等势面C时的机械能为2E0 D、电场强度大小为2E0qd
  • 18、甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,其vt图像如图所示,t=0时,两车位于同一地点,下列对汽车运动状况的描述正确的是(  )

    A、在第1s末,乙车改变运动方向 B、在第2s末,甲、乙两车相距2m C、在第4s末,甲、乙两车再次相遇 D、出发之后两车不会再次相遇
  • 19、如图,是发射的一颗人造卫星在绕地球轨道上的几次变轨图,轨道Ⅰ是圆轨道,轨道Ⅱ和轨道Ⅲ是依次在P点变轨后的椭圆轨道。下列说法正确的是(   )

    A、卫星在轨道Ⅰ上的运行速度大于7.9 km/s B、卫星在轨道Ⅱ上运动时,在P点和Q点的速度大小相等 C、卫星在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于卫星在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度 D、卫星从轨道Ⅰ的P点加速进入轨道Ⅱ后机械能减小
  • 20、图甲、乙中磁场方向与轮子的转轴平行,图丙、丁中磁场方向与轮子的转轴垂直,轮子是绝缘体,则采取下列哪个措施,能有效地借助磁场的作用,让转动的轮子停下(       )

    A、如图甲,在轮上固定如图绕制的线圈 B、如图乙,在轮上固定如图绕制的闭合线圈 C、如图丙,在轮上固定一些细金属棒,金属棒与轮子转轴平行 D、如图丁,在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行
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