• 1、如图所示,上、下端均开口的竖直气缸由大、小两个同轴圆筒组成,两圆筒足够长且筒中各有一个厚度不计且导热性良好的光滑活塞,小活塞的横截面积为S、质量为m,大活塞的横截面积为4S、质量为5m。两活塞用长为L的刚性细杆连接,两活塞间封闭一定质量的气体,在距离大圆筒底端L4处有一水平小卡栓。开始时,位于大圆筒底端右侧的阀门K处于关闭状态,两活塞处于静止状态,活塞A与卡栓间的距离为L4 , 现将阀门K打开,抽气装置缓慢抽气,当杆对B的作用力恰好为零时关闭K。已知重力加速度为g,外界大气压强恒为p0 , 且p0S=2mg , 抽气管、卡栓和细杆体积不计,环境温度保持不变,两活塞间封闭气体始终可视为理想气体。求:

    (1)、抽气前杆对A活塞的作用力大小和方向;
    (2)、抽气装置抽出气体的质量与原先封闭气体的质量之比。
  • 2、J0409型灵敏电流计常用于测量直流电路中微小电流和微小电势差,如用于惠斯通电桥、电磁感应、光电效应等实验中的检流计或改装电表等。某灵敏电流计如甲图所示,测量范围为30μA~30μA , 分为G0G1两档,两档电阻分别标识为100Ω和2.4kΩ;当电流从电流计“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出时,指针向右偏转。

    (1)、为了较为精确地验证G1挡电阻标识数据是否准确。第一小组决定先用多用电表进行粗测,图乙中欧姆挡表盘中间刻度标识为15。在选档操作中,多用电表选择开关应该置于欧姆挡“”(选填“×10”、“×100”或“×1k”位置),为保证灵敏电流计指针右偏,需将多用电表的红表笔与待测灵敏电流计的(选填“+接线柱”或“-接线柱”)相连。
    (2)、为了提高测量精度,第二小组设计了如图丙的电路。在测量操作中,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于(选填“a”或“b”)端;闭合开关S,滑动变阻器滑片滑到某一位置时,电压表V1、待测灵敏电流计的示数分别为U1、I,则待测灵敏电流计内阻RG=(用U1、I和电路中的定阻电阻R0表示)。
    (3)、第三小组设计如图丁的电路进行测量,其中R1R2R3为电阻箱,灵敏电流计G1挡接入,C、D间连接电压传感器(内阻无穷大),调节R1R2R3 , 使电压传感器示数为0,则待测灵敏电流计该挡位的阻值RG=(用R1R2R3表示)。
  • 3、某实验小组用如图甲所示实验装置来探究一定质量的气体发生等温变化遵循的规律。

    (1)、关于该实验,下列说法正确的是________;(填字母)
    A、实验前应将注射器的空气完全排出 B、空气柱体积变化应尽可能的快些 C、柱塞的重力大小对实验结果无影响 D、实验前应在柱塞上涂润滑油以减小摩擦力
    (2)、为了探究气体在不同温度时发生等温变化是否遵循相同的规律,他们进行了两次实验,得到的pV图像如图乙所示,由图可知两次实验气体的温度大小关系为T1T2(选填“<”“=”或“>”);
    (3)、若橡胶套和软管内的气体可忽略。移动柱塞,多次记录注射器上的体积刻度V和压力表读数p,绘出的p1V图像可能为________。(填字母)
    A、 B、 C、 D、
  • 4、如图所示,套在足够长的绝缘粗糙直棒上的带正电小球,其质量为m,带电荷量为q,小球可在棒上滑动,现将此棒竖直放入沿水平方向且互相垂直的匀强磁场和匀强电场中,设小球电荷量不变,小球由静止下滑的过程中(  )

    A、初始时刻,小球加速度为g B、杆对小球的弹力一直增大 C、小球先加速运动再匀速运动 D、小球所受洛伦兹力一直增大,直到最后不变
  • 5、某同学设计了如图所示的电路图,其中电源电动势为E,内阻为r,R1是定值电阻,L是白炽灯,电表A、V1、V2、V3均为理想电表,他们的示数分别为I、U1、U2、U3 , 示数变化量的绝对值分别为△I、△U1、△U2、△U3 , 则下列说法正确的是(  )

    A、将滑动变阻器R2滑片往下移,灯泡亮度变暗 B、将滑动变阻器R2滑片往下移,则I、U1、U2、U3均变小 C、无论滑片往上移还是往下移,ΔU3ΔI的值为定值,大小即电源内阻 D、无论滑片往上移还是往下移,ΔU2ΔI的值为定值,大小即电源内阻
  • 6、如图所示,上端封闭、下端开口的导热玻璃管倒扣在水槽中,处于静止状态。现缓慢向上提起玻璃管,管下端未离开水面,则此过程中管内(  )

    A、气体分子数密度变大 B、气体分子平均动能不变 C、管内水面下降 D、气体放热
  • 7、植物光合作用主要吸收红光和蓝紫光。研究表明,叶绿素a分子吸收光子后,电子从基态跃迁到某一激发态,该激发态比基态高1.88eV或2.88eV,此后电子通过一系列跃迁(包括辐射和非辐射过程)释放能量,最终回到基态。类比氢原子的能级模型,则(  )
    A、电子回到基态,可能辐射出多种波长的光 B、电子回到基态,释放的总能量一定大于吸收的光子能量 C、从基态吸收红光或蓝紫光后,电子跃迁到激发态的同一能级 D、从基态吸收红光或蓝紫光后,电子的动能和电势能都必然增加
  • 8、如图所示,在空间直角坐标系中,速度选择器的上、下极板均平行于xOz平面,两极板间距离为d,上极板带正电,下极板带负电,形成的电场为匀强电场;两极板间还有沿z轴负方向的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B。将速度选择器两极板右端与yOz平面之间的区域记为区域I,区域I沿x方向的宽度为L;yOz平面与垂直于x轴的足够大的光屏之间的区域记为区域Ⅱ,光屏与x轴交点的x坐标为7πmv03qB。在区域I内存在沿y轴方向的匀强电场(图中未画出);在区域Ⅱ内存在沿x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小也为B。在速度选择器左侧x轴上有一粒子源,粒子源发出所有粒子的质量均为m,带电量均为+q , 只有初速度大小为v0的粒子才能沿着x轴通过速度选择器进入区域I,其他粒子都不能进入区域I,所有粒子经过yOz平面时的坐标都为0-L0 , 不计粒子的重力和粒子间的相互作用,忽略上、下极板的边缘效应。求:

    (1)、速度选择器两极板间的电势差大小。
    (2)、区域I中匀强电场的电场强度大小。
    (3)、粒子在区域Ⅱ内运动的时间。
  • 9、一定质量的理想气体经历如图所示的AB、BC、CA三个变化过程,若B→C过程中气体做功数值约是C→A过程中气体做功数值的1.6倍,气体在状态B时压强为4.5×105Pa,求:

    (i)气体在状态A和C的压强。

    (ii)整个过程中气体与外界交换的热量。

  • 10、如图甲,某航模小组操控航模飞机在距地面一定高度的水平面内做匀速圆周运动,速度大小为v0=10m/s。飞机受到的升力方向和竖直方向的夹角θ为37°(如图乙),升力大小F=kvk=30Ns/m , v为飞机的速度大小)。sin37°=0.6 , 重力加速度g大小取10m/s2 , π取3.14,下列说法正确的是(  )

    A、该航模飞机的质量为18kg B、该航模飞机做匀速圆周运动的半径约为13.3m C、该航模飞机做匀速圆周运动的向心加速度大小为7.5m/s2 D、该航模飞机做匀速圆周运动的周期为84s
  • 11、如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是(   )

    A、这个电场可能是单独某个负点电荷产生的电场 B、电势φA>φB , 场强EA<EB C、将+q电荷分别放在A、B两点时的加速度aA>aB D、将+q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPA>EPB
  • 12、如图所示,一束红光和一束黄光,从O点以相同角度沿PO方向射入横截面积为半圆形的玻璃柱体,其透射光线分别为M、N两点射出,已知α=45°β=60° , 则下列说法正确的是(  )

    A、ON是黄光,OM是红光 B、玻璃对OM光束的折射率为3 C、沿ON路径传播的光穿过玻璃柱体所需时间较长 D、若将OM光束从N点沿着NO方向射入,可能发生全反射
  • 13、如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒竖直固定。有两个质量相同的小球甲和乙贴着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动。则(  )

    A、甲球的向心力大于乙球的向心力 B、甲球的线速度小于乙球的线速度 C、甲球的加速度大小等于乙球的加速度 D、甲球的角速度等于乙球的角速度
  • 14、A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前、后的位移随时间变化的图像,a、b分别为A、B两球碰前的位移随时间变化的图像,c为碰撞后两球共同运动的位移随时间变化的图像,若A球质量是m = 2kg,则由图判断下列结论正确的是(     )

    A、碰撞前、后A球的动量变化量为4kg·m/s B、碰撞时A球对B球所施的冲量为4N·s C、A、B两球碰撞前的总动量为3kg·m/s D、碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为20J
  • 15、某种轨道交通工具的电磁制动装置的原理图如图所示。间距为L的两平行轨道固定于水平地面上,两轨道间存在多个矩形匀强磁场区域,区域宽度均为d,相邻磁场区域间的距离均为d,磁感应强度大小均为B,方向竖直向下。将电阻均为R、质量均为m的两根金属杆M、N用两段长均为d的硬质金属导线焊接成长方形金属框,并放置于轨道上。若金属框以大小为v0的初速度进入磁场,在轨道上运动时每根金属杆受到的摩擦阻力大小均为f=kv , 其中v为金属框的运动速率,k为已知常量,金属杆始终与轨道垂直,忽略硬质金属导线的电阻和质量,忽略金属框中电流间的相互作用力。求:

    (1)、N第一次刚进磁场时产生的电动势大小和所受安培力方向;
    (2)、N第一次刚进磁场时M和N之间每段金属导线对N的弹力大小;
    (3)、金属框停止运动前的位移大小以及系统因摩擦阻力而产生的热量。
  • 16、
    (1)、变压器的工作原理是:
    (2)、在“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”的实验中,某同学先保持原线圈的匝数不变,增加副线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压(选填“增大”“减小”或“不变”);然后再保持副线圈的匝数不变,增加原线圈的匝数,观察到副线圈两端的电压(选填“增大”“减小”或“不变”);上述过程中采用的实验方法是

    (3)、如图,当左侧线圈“0”“16”间接入12 V交变电压时,右侧线圈“0”“4”接线柱间输出的电压可能是________。
    A、6 V B、4.3 V C、2.1 V
  • 17、如图所示,在双缝干涉测波长的实验中,已知两缝间的距离为0.3 mm,以某种单色光照射双缝时,在离双缝1.2 m远的光屏上,将测量头的分划板中心刻线与O处亮条纹的中心对齐,并将其定义为第0条亮条纹,测得第1条亮纹到第10条亮纹中心间的距离为22.78 mm,则该单色光的波长为λ=m,双缝到第10条亮纹中心的光程差为s=m,若换用频率更大的单色光照射双缝,则其形成的干涉条纹的间距将(选填“变小”“不变”或“变大”)。(计算结果均保留两位有效数字)

  • 18、如图所示,两条平行边界间有宽度为d的匀强磁场,磁场区域足够长,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,磁场左侧有一边长为d的正方形金属导体线框,线框的质量为m,电阻为R,线框在纸面内,CD边平行于磁场左边界,现用外力使线框以恒定的速度v通过磁场区域,速度v方向与左边界的夹角为α,在线框匀速通过磁场区域过程中,下列说法正确的是(       )

    A、线框穿过磁场过程中受到的安培力方向与速度v方向相反 B、线框从CD边运动到磁场左边界至AB边运动到磁场左边界过程中通过线框导体横截面的电荷量为Bd2R C、线框穿过磁场整个过程中线框中产生的热量为2B2d3vsinαR D、如果仅给线框一个初速度v0 , 速度方向依然与左边界夹角为α,线框的CD边恰好没有穿出磁场,此过程中线框受安培力的冲量大小为mv0
  • 19、如图所示,在坐标系的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面的匀强磁场。一比荷为k不计重力的带正电的粒子,从x轴上的M点(图中未画出)沿y轴正方向射入磁场,随后从点Na30以与x轴负方向成α=60°角离开第二象限,则(  )

    A、B的方向垂直于纸面向外 B、粒子运动速度的大小为kBa C、M点的坐标为2+3a0 D、粒子在磁场中运动的时间为5π6kB
  • 20、一小型水力发电站要将电能输送到附近的用户,输电线路如图甲所示,输送的总功率为9.8×104W , 发电站的输出电压随时间变化的图像如图乙所示,为减少输电功率损失,先用一理想升压变压器将电压升高再输出,已知升压变压器原、副线圈的匝数比n1n2=128 , 输电线的总电阻R=20Ω。下列说法正确的是(  )

    A、用户获得的交流电的频率为50Hz B、升压变压器副线圈两端的电压为350V C、通过输电线R的电流I=20A D、由于输电线有电阻,输电过程中损失的功率为2000W
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