• 1、在国际单位制中,阿伏加德罗常数是NA , 铜的摩尔质量是μ , 密度是ρ , 则下列说法正确的是(  )
    A、一个铜原子的质量为μNA B、一个铜原子所占的体积为μρ C、1m3铜中所含的原子数为NAμ D、mkg铜所含有的原子数为mNA
  • 2、如图所示,理想变压器的原线圈接有电压为U的正弦交流电源。R1R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值随照射光强度的增大而减小。现减小照射光强度,则:(  )

    A、R1两端的电压增大 B、R2消耗的功率增大 C、L的亮度增大 D、通过原线圈的电流增大
  • 3、如图所示,a、b两束单色光分别沿不同方向射向横截面为半圆形玻璃砖的圆心O。已知a光刚好发生全反射,b光的折射光线刚好与a光的反射光线重叠,下列说法正确的是(  )

    A、增大b光的入射角,b光也可以发生全反射 B、在同一介质中,a光的临界角大于b光的临界角 C、在同一介质中,a光的波长大于b光的波长 D、在同一介质中,a光的传播速度小于b光的传播速度
  • 4、如图所示,一根细金属棍ab用软导线悬挂在匀强磁场B中,电流由a向b流。此时悬线张力不为零(即安培力与重力不平衡)。欲使细金属棍ab与软导线连接处张力为零则必须(  )

    A、改变电流方向,并适当增加电流强度 B、不改变电流方向,而适当增加电流强度 C、改变磁场方向,并适当增强B的大小 D、不改变磁场方向,适当减少B的大小
  • 5、某“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分装置组成,其原理可如图所示简化,第三象限内沿半径方向的加速电场区域边界AB、CD为两个同心半圆弧面,圆心为O1 , 两半圆弧面间电势差为U0;第二象限内紧靠O1上方有一垂直于纸面的圆形匀强磁场区域,圆心为O2 , 半径为L;第一象限有一与O1O2连线平行的足够长的收集板PQ。假设太空中漂浮着质量为m,电荷量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速到CD圆弧面上,再由O1点进入磁场偏转,并最终到达PQ板被收集。其中沿O1O2连线方向入射的粒子经磁场偏转后恰好从圆心O2的正右方E点射出磁场。不计粒子的重力及粒子之间的相互作用。求:

    (1)、粒子聚焦到O1点时速度v的大小;
    (2)、圆形磁场的磁感应强度B的大小和方向;
    (3)、从图中MN(夹角MO1N为120°)之间被加速的粒子到达收集板沿PQ方向的宽度;
    (4)、若每秒打在收集板上的粒子数为n,打在板上的粒子数50%被吸收,50%被反弹,弹回速度大小为打板前速度大小的0.6倍,收集板受到的作用力的大小。
  • 6、如图所示,间距均为L=10cm的光滑水平金属导轨和光滑倾斜绝缘导轨,它们之间用绝缘的转向装置平滑连接,水平导轨间存在垂直于导轨平面向下、大小为B1=2T的匀强磁场(图中未画出),其左侧与匝数为100匝、截面积S=5×103m2、电阻为r=0.4Ω的圆形线圈相连,线圈内有方向垂直于线圈平面向上的大小随时间均匀变化的匀强磁场B;在倾斜导轨的上端放置“”型金属框QMNP(每条边长度均为L=10cm,质量均为m=0.04kg,电阻均为R=0.1Ω)开始时被锁定。闭合开关S后,在安培力的作用下,金属棒EF(长度L=10cm,质量m=0.04kg、电阻R=0.1Ω)从静止开始向右做加速运动,到达水平导轨末端时恰好匀速并以速度大小v=2.5m/s通过转向装置,方向由水平变为沿导轨向下。棒转向后立即与解除锁定的“”型金属框发生碰撞并粘在一起组成正方形金属框EFMN,经过时间0.675s金属框的MN边恰好匀速进入一长度为d=10cm,方向垂直倾斜导轨向上,大小B2=22T的匀强磁场区域。(不计其它一切电阻和阻力,不考虑金属棒和金属框中电流产生的磁场,重力加速度为g=10m/s2

    (1)、试判定磁场B增加还是减小并求出变化率k;
    (2)、求金属棒EF水平向右运动的过程中加速度的最大值;
    (3)、求倾斜导轨与水平面的夹角θ及线框在经过磁场区域过程中产生的热量。
  • 7、如图为研究能量间转化设计的装置。一处于压缩锁定状态的轻质弹簧置于光滑水平台面上,储存的弹性势能大小为1J,弹簧左侧与墙壁相连,右侧与质量m=500g的小物块接触但不固连。某时刻解除弹簧锁定,弹簧恢复原长将小物块弹开,让其从平台最右端A点离开后恰好能无碰撞地落在右下方的光滑斜面的顶端B点,斜面长度L=233m倾角θ=60° , 小物块沿斜面运动到底端C点后滑上长x=1.3m的传送带,传送带顺时针匀速转动的速度为8m/s,不考虑从斜面滑到传送带上的能量损失。从传送带右端离开后小物块滑行一段水平轨道DE后又冲上一半径R=0.5m的光滑圆形轨道内侧,其中竖直圆轨道在E处错开不闭合。已知小物块与传送带及DE段轨道间的动摩擦因数均为0.5,sin60°=32cos60°=0.5g=10m/s2 , 不计空气阻力,求:

    (1)、小物块做平抛运动到B点时速度大小、AB间的高度差h;
    (2)、若小物块恰好能到达半圆形轨道的最高点,则DE段的距离s为多少;
    (3)、若保证DE间的距离为第(2)问所求结果不变,且将最右侧半圆形轨道半径调整为1.25m,则当传送带顺时针转动的速度大小可变时,试讨论小物块最终停止时距离传送带右端D点的距离l与传送带运行的速度v之间的关系。
  • 8、在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,双缝间距d=0.4mm , 双缝到光屏间的距离l=0.5m , 用某种单色光照射双缝得到干涉条纹如图甲所示,分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数也由图中所给出,则:

    (1)、观察到较模糊的干涉条纹,要使条纹变得清晰,值得尝试的是________。
    A、旋转测量头 B、调节拨杆使单缝与双缝平行 C、增大单缝与双缝间的距离
    (2)、分划板在A、B位置游标卡尺读数,xA=mm,xB=15.6mm , 该单色光的波长λ=nm。
    (3)、若某同学通过目镜,看到如图乙所示的情形。由于条纹清晰,他没有再进一步进行调节,而是直接进行测量,并根据公式算出波长,则测量得到的波长和准确值相比是(选填“偏大”或“偏小”还是“不变”)
  • 9、某实验小组用如图所示的装置做“用单摆测量重力加速度”的实验

    (1)、先用游标卡尺测量摆球的直径,如图甲所示,操作正确的是 , 再用刻度尺测量摆线的长度,如图乙所示,安装摆线时应选择
    (2)、如果该同学测得的重力加速度的值偏大,可能的原因是________。
    A、测摆线长时摆线拉得过紧 B、开始计时时,秒表按下稍晚 C、实验中将51次全振动误记为50次 D、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
  • 10、某学习小组用如图甲所示的装置来验证碰撞中的动量守恒。

    先使入射小球从斜槽上固定位置S点由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹,重复10次,得到10个落点。再把被撞小球放在水平槽上的末端,让入射小球仍从位置S由静止释放,与被撞小球碰撞,碰后两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次。

    甲                                      乙                                                    丙

    (1)、假设实验室中有三个小球:A球(直径d1=2cm , 质量m1=33g , 铁质)、B球(直径d2=2cm , 质量m2=11g , 铝质)、C球(直径d3=3cm , 质量m3=38g , 铝质),则入射小球应该选取球(填“A”、“B”或“C”)。
    (2)、多次实验,小球释放后落在复写纸上会在白纸上留下多个印迹。如果用画圆法确定小球的落点,有如图乙所示的三个圆最合理的是圆(填“A”、“B”或“C”)。
    (3)、上述实验时,将米尺的零刻线与O点对齐,测量出O点到三处平均落地点的距离分别为OM、OP、ON,要验证的关系式为;(用m1m2m3、OM、OP、ON表示)。
  • 11、某无线充电接收器构造如图甲,为方便计算,简化模型如图乙所示。其中线圈的外圈半径为2.4cm,内圈半径为0.8cm,两端与整流电路相连,电阻不计。在垂直于线圈平面施加如图丙所示随时间变化的匀强磁场,设磁场垂直于纸面向外为正,则(  )

           

    甲                                      乙                                               丙

    A、t=0.01s时,内圈抽头的电势比外圈抽头的电势高 B、外圈感应电动势约为内圈的9倍 C、内圈的感应电动势约为0.04V D、整流电路的输入电压约为0.36V
  • 12、下列与电磁感应有关的现象中说法正确的是(  )

           

    甲                           乙                                      丙                            丁

    A、甲图中,当蹄形磁体顺时针转动(从上往下看)时,铝框将沿顺时针方向转动 B、乙图中,真空冶炼炉的炉外线圈通入高频交流电时,炉体会产生大量热量使炉内金属熔化,从而冶炼金属 C、丙图中磁电式仪表,把线圈绕在铝框骨架上,起到电磁驱动的作用 D、图丁中,若在磁体下端放一个闭合线圈,使磁体上下振动时穿过它,磁体会很快停下来
  • 13、某中学的一个研究小组在探究材料和折射率的关系,一绿色点光源紧贴在一个半径为R的半圆形透明介质直径上的E点,射到D点的光线恰好不能从圆弧面射出,此时θ=45° , 已知OE=22R , 不考虑光在介质内的二次反射,则(  )

    A、沿EB方向的光线可以从半球面射出 B、能从圆弧边界有光线射出的长度为12πR C、为使圆弧面均有光射出,OE长度至少为12R D、若发光装置改为红色,则圆弧边界有光线射出的长变短
  • 14、一种简易的LC振荡回路如图所示,L为线圈,C为固定在真空中的平行板电容器。将单刀双掷开关K拨至触点a,使电容器与直流电源E接通。稳定后,位于两水平金属板中间P处的带电液滴恰能静止。将K拨至触点b并开始计时,当t=0.02s时液滴的加速度第1次等于重力加速度g,不计回路的能量损失且液滴未到达两金属板,下列说法正确的是(  )

    A、液滴带负电 B、t=0.03s时,电容器上极板带正电且电荷量正在增大 C、t=0.05s时,线圈中的自感电动势正在增大 D、t=0.07s时,线圈L中磁场的方向向上且磁场能正在增大
  • 15、如图所示,两水平金属板构成的器件中,存在着匀强电场和匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B相互垂直。一带正电粒子以某一水平速度v从P点射入,恰好能沿直线运动从Q点射出,不计带电粒子的重力。下列说法正确的是(  )

    A、粒子的速度大小满足v=BE B、如只增加粒子电量,粒子将向上偏 C、如只增加粒子速率,粒子将向上偏 D、若粒子以速度v从Q点水平向左射入,能沿直线运动从P点射出
  • 16、图甲是某燃气灶点火装置原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示正弦交流电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 电压表为交流电压表。当变压器副线圈两端电压的瞬时值大于5000V时,会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体,则(  )

    A、n1匝数越多,打火越容易 B、开关闭合时,电压表的示数为5V C、要实现点火应满足条件n1n2<11000 D、若将钢针替换为金属球,打火更容易
  • 17、如图所示的现象中,下列说法正确的是(  )

    A、甲图,阳光照射下肥皂泡呈现彩色,是光的干涉现象 B、乙图,立体电影的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样 C、疾驰而过的急救车使人感觉音调变化,是由于声波的振幅变化引起的 D、单摆中摆球运动到平衡位置时,合力为零
  • 18、污水中的污泥絮体经处理后带负电,可利用电泳技术对其进行沉淀去污,基本原理如图所示。涂有绝缘层的金属圆盘和金属棒分别接电源正、负极,金属圆盘置于底部、金属棒插入污水中,形成如图所示的电场分布,其中实线为电场线,虚线为等势面。M点和N点在同一电场线上,M点和P点在同一等势面上。下列说法正确的有(  )

    A、N点的电场强度比P点的大 B、P点的电势比N点的低 C、污泥絮体从N点移到M点,电场力对其做正功 D、污泥絮体在N点的电势能比其在P点的大
  • 19、充电宝内部的主要部件是锂电池,可以给手机充电。其参数之一为20000mA·h,单位“mA·h”对应的物理量是(  )
    A、冲量 B、位移 C、能量 D、电荷量
  • 20、如图所示,某空间仅半径为R的圆形区域内存在磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场(未画出),M、N及坐标原点O均在圆上,过N点的虚线与x轴平行,圆心P到该虚线和y轴的距离均为35R。一质量为m、带电荷量为+q的微粒从O点以一定的速度沿y轴正方向射入磁场,之后从M点沿y轴负方向离开磁场,不计微粒所受的重力。

    (1)、求微粒从O点运动到M点的时间;
    (2)、求从O点运动到M点的过程中,微粒到圆心P的最小距离;
    (3)、若微粒从O点以另一速度沿y轴正方向射入磁场,微粒将从N点沿x轴正方向离开磁场,求该速度的大小。
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