• 1、如图为一游戏装置的示意图,倾角α=53°的轨道AB与半径R=0.50m半圆轨道相切。水平放置的传送带以v=2m/s的恒定速度顺时针转动,传送带两端EFL2=3m , 传送带右端与一光滑水平面平滑对接,水平面上依次摆放N个完全相同的物块,物块的质量M=0.3kg且数量N足够的多。游戏开始时,让质量为m=0.1kg的物块m从轨道AB上由静止滑下,到达轨道最低点C时对轨道的压力为6.8N。物块m与轨道AB间的动摩擦因数μ1=0.5、与传送带间的动摩擦因数μ2=0.1。轨道其余部分均光滑。碰撞均为对心弹性碰撞,物块均可视为质点,整个装置处于同一竖直平面内。(sin53°=0.8cos53°=0.6

    (1)求物块m到达C点时的速度大小vC和从轨道AB释放的高度H

    (2)若物块m恰好从传送带左端E点沿水平方向落入传送带,求CE两点的水平距离L1

    (3)求物块m在传送带上运动的总时间t

  • 2、如图,容积均为V的汽缸A、B下端有细管(容积可忽略)连通,阀门K2位于细管的中部, A、B的顶部各有一阀门K1、K3 , B中有一可自由滑动的活塞,面积为S,活塞的体积可忽略.初始时三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3 , 通过K1给汽缸充气,使A中气体的压强达到大气压P0的4. 5倍后关闭K1. 已知室温为27℃,汽缸导热.

    (1)打开K2 , 稳定时活塞正好处于B汽缸的中间位置,求活塞的质量;

    (2)接着打开K3 , 待活塞的位置稳定后,再缓慢降低汽缸内气体,使其温度降低20℃和50℃,分别求出稳定时活塞下方气体的压强.

  • 3、电容储能已经在电动汽车、风力发电等方面得到广泛应用。某同学设计了图甲所示电路,探究不同电压下电容器的充、放电过程和测定电容器的电容。器材如下:

    电容器C(额定电压10V , 电容标识不清);

    电源E(电动势12V , 内阻不计);  滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);

    电阻箱R2(阻值09999.9Ω);  电压表V(量程15V , 内阻较大);

    开关S1S2 , 电流传感器,计算机,导线若干。

     

    (1)、按照图甲连接电路,闭合开关S1、断开开关S2 , 若要升高电容器充电电压,滑动变阻器R1的滑片应向端滑动选填“a”或“b
    (2)、当电压表的示数为U1=3V时,调节R2的阻值,闭合开关S2 , 通过计算机得到电容器充电过程电流随时间变化的图像;保持R2的阻值不变,断开开关S1 , 得到电容器放电过程电流随时间变化的图像,图像如图乙所示。测得I1=6mA , 则R2=Ω
    (3)、重复上述实验,得到不同电压下电容器的充、放电过程的电流和时间的图像,利用面积法可以得到电容器电荷量的大小,测出不同电压下电容器所带的电荷量如下表:

    实验次数

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    U/V

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Q/×103C

    0.14

    0.19

    0.24

    0.30

    0.33

    0.38

    请在图丙中画出UQ图像 , 并利用图像求出电容器的电容为F。(结果保留两位有效数字)

  • 4、图甲为超声波悬浮仪,上方圆柱体中,高频电信号(由图乙电路产生)通过压电陶瓷转换成同频率的高频声信号,发出超声波,下方圆柱体将接收到的超声波信号反射回去。两列超声波信号叠加后,会出现振幅几乎为零的点——节点,在节点两侧声波压力的作用下,小水珠能在节点处附近保持悬浮状态,该情境可等效简化为图丙所示情形,图丙为某时刻两列超声波的波形图,P、Q为波源,点M(1.5,0)、点N(0.5,0)分别为两列波的波前,已知声波传播的速度为340m/s,LC振荡回路的振荡周期为T=2πLC , 则下列说法正确的是(  )

    A、该超声波悬浮仪所发出的超声波信号频率为340Hz B、两列波稳定叠加后,波源P、Q之间小水珠共有9个悬浮点 C、两列波稳定叠加后,波源P、Q之间振幅为2A的点共有10个 D、拔出图乙线圈中的铁芯,可以增加悬浮仪中的节点个数
  • 5、下列说法正确的是(  )
    A、用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变 B、X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的 C、在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长 D、速度相等的电子和质子,电子的波长大
  • 6、如图半径为L的细圆管轨道竖直放置,管内壁光滑,管内有一个质量为m的小球做完整的圆周运动,圆管内径远小于轨道半径,小球直径略小于圆管内径,下列说法不正确的是(  )

    A、经过最低点时小球可能处于失重状态 B、经过最高点Z时小球可能处于完全失重状态 C、若小球能在圆管轨道做完整圆周运动,最高点Z的速度v最小值为0 D、若经过最高点Z的速度v增大,小球在Z点对管壁压力可能减小
  • 7、小海同学制作的游戏装置如图所示,安装在竖直轨道AB上的弹射器可上下移动,能射出速度大小可调节的小球。圆心为O的圆弧槽BCD上开有小孔P , 小球落到小孔时,速度只有沿OP方向才能通过小孔,游戏成功。已知当弹射器在轨道上E位置,使小球以速度v0水平射出时,游戏成功,则进行下列操作后,仍能使游戏成功的是(  )

    A、弹射器在E位置,将小球以大于v0的速度斜向右上射出 B、弹射器在E位置,将小球以小于v0的速度斜向右下射出 C、升高弹射器至Q点,小球以大于v0的速度斜向右下射出 D、升高弹射器至Q点,小球以小于v0的速度斜向右上射出
  • 8、烟雾自动报警器中装有放射性元素镅241,其衰变方程为95241Am93237Np+X+γ95241Am的半衰期为432年。下列说法正确的是(  )
    A、方程中的X为β粒子 B、93237Np的比结合能小于95241Am C、核反应的三种射线中,γ射线的电离能力最弱 D、若有1 000个95241Am原子核,经过432年后将剩下500个95241Am原子核未衰变
  • 9、某些共享单车的内部有一个小型发电机,通过骑行者的骑行踩踏,可以不断地给单车里的蓄电池充电,蓄电池再给智能锁供电。小型发电机的发电原理可简化为图甲所示,矩形线圈abcd处于匀强磁场中,通过理想交流电流表与阻值为R的电阻相连。某段时间在骑行者的踩踏下,线圈绕垂直磁场方向的轴OO'匀速转动,图乙是线圈转动过程中穿过线圈的磁通量Ф随时间t变化的图像,则(  )

    A、t=0时刻线圈处于中性面位置 B、t1时刻,穿过线圈的磁通变化率为零,感应电动势为零 C、t2时刻电流表示数为0,t3时刻电流表的示数最大 D、t4时刻电流方向发生改变,线圈转动一周,电流方向改变两次
  • 10、2022年2月4日至2022年2月20日北京和张家口联合举行了冬奥会,这是北京和张家口历史上第一次举办冬季奥运会。如图所示,两个滑雪运动员A、B分别从斜面顶端沿水平方向飞出后,A落在斜面底端,B落在斜面的中点,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A、运动员A、B在空中飞行的时间之比为2∶1 B、运动员A、B从斜面顶端水平飞出的速度之比为2∶1 C、运动员A、B到达斜面时的速度之比为2:1 D、运动员A、B先后落在斜面上时的速度方向不同
  • 11、如图所示,光滑绝缘细杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为-q的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知q<Q,且AB=h=BC,小球滑到B点时速度大小为3gh , 求∶

    (1)小球从A到B过程中电场力做的功;

    (2)A、C两点电势差;

    (3)小球滑到C点时速度大小为多少。

  • 12、某同学用图甲实验装置验证动量守恒定律。已知入射小球质量为m1 , 被碰小球质量为m2。记录小球抛出点在水平地面上的垂直投影点O , 测出碰撞前后两小球的平均落地点的位置MPNO的距离分别为x1x2x3 , 如图乙,分析数据:

    (1)、若入射小球半径为r1 , 被碰小球半径为r2 , 则要求______(填字母代号);
    A、m1>m2,r1>r2 B、m1<m2,r1<r2 C、m1>m2,r1=r2 D、m1<m2,r1=r2
    (2)、入射小球从轨道上滑下时,轨道的粗糙程度对实验结论(选填“有影响”或“无影响”);
    (3)、若两球碰撞时的动量守恒,应满足的关系式为若碰撞是弹性碰撞,则还应满足的关系式为(用题中所给物理量的符号表示)。
    (4)、某实验小组用另一组装置验证动量守恒定律,如图所示,在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接,使入射小球仍从斜槽上S点由静止㳖下,多次实验,得到两球落在斜面上的平均落点M'P'N'。用刻度尺测量斜面顶点到M'P'N'三点的距离分别为l1l2l3 , 则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为(用所测物理量的符号表示)。

  • 13、用激光测某种材料制成的长方体介质的折射率,介质与屏P平行放置,用红色激光笔以一定角度照射bc侧的O点,从ad一侧的O'出射,此时在屏P上的S1处有激光点,移走待测介质,光点移到S2处。请回答下列问题:

    (1)、关于此实验,下列说法正确的是(  )
    A、O'S1OS2不一定平行 B、为减小相对误差,应选用厚度ab较大的介质做实验 C、为避免激光在ad界面发生全反射,实验时入射角不能太大 D、该实验只能测量两面平行的玻璃砖的折射率
    (2)、该小组在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线的垂线,垂足分别为M、N点,如图所示,则玻璃的折射率n=。(用图中线段的字母表示)
    (3)、该实验中,若改用绿色激光笔照射(绿光在介质中的折射率大于红光),其他条件不变,则光斑出现在S1处的(选填“左侧”或“右侧”)。
  • 14、明代方以智在《物理小识》中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色…”这描述的是光的色散现象。如图所示,一宝石的横截面为半圆,MN是其直径,P是圆弧上的一点。在横截面所在的平面,一束光自P点射入宝石,折射为a、b两束单色光。下列说法正确的是(  )

       

    A、宝石对b光的折射率比对a光的折射率大 B、a光的频率比b光的频率大 C、在宝石中,a光的传播速度比b光的传播速度小 D、在真空中,a光的波长比b光的波长长
  • 15、在x轴上有两个固定的点电荷Q1、Q2 , 其电场中的电势φ在x轴正半轴上的分布如图所示,下列说法正确的是(  )

       

    A、Q1为负电荷,Q2为正电荷 B、x1处的电场强度为零 C、x2处的电势最低、电场强度为零 D、带电量为q的正检验电荷从x2位置移到无穷远的过程中,电场力做功为qφ0
  • 16、把一个筛子用四根弹簧支撑起来,筛子上装一个电动偏心轮,它每转一周,给筛子一个驱动力,这就做成了一个共振筛,如图甲所示。该共振筛的共振曲线如图乙所示,已知增大电压,可使偏心轮转速提高,增加筛子质量,可增大筛子的固有周期。现在,在某电压下偏心轮的转速是54r/min。下列表述正确的是(  )

    A、增大电压可以增大筛子的固有频率 B、减小电压可以增大筛子的振动幅度 C、增大筛子质量可以减小驱动力的频率 D、减小筛子质量可以减小筛子的振动幅度
  • 17、下列关于静电场的说法中正确的是(  )
    A、库仑通过扭秤实验得出库仑定律 B、卡文迪什通过实验测量了元电荷的数值为1.6×1019C C、元电荷实际上是指电子和质子本身 D、电场是一种为研究物理问题而假想的物质
  • 18、竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其电场强度为E。在该匀强电场中,用轻质丝线悬挂质量为m的带电小球,丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡,如图所示。重力加速度为g,求:

    (1)、小球所带电荷量是多少?
    (2)、若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?
  • 19、物理学家在科研时经常利用电磁场加速和约束高能粒子。在如图所示的空间直角坐标系Oxyz中,x0的空间内充满匀强磁场,大小为B , 方向可调,初始时沿x轴负方向。坐标为(0,0,L)的M点有一粒子源,可沿yOz平面内的第一象限与z轴负方向成θ=30°角发射粒子。粒子第一次运动到xOy平面时轨迹恰好与y轴相切。已知粒子质量为m , 电荷量为+q , 不计粒子重力和粒子间的相互作用。

    (1)、求粒子初速度v0的大小。
    (2)、将磁场方向调整为沿z轴正方向,求

    ①粒子运动到xOy平面的时间;

    ②粒子经过xOy平面时的x坐标与y坐标的表达式。(可用三角函数表示)

    (3)、保持x0空间的初始磁场和粒子发射方向不变,在此空间再充满沿z轴负方向的匀强电场,电场强度大小满足E0=v0B2 , 求粒子运动过程中距xOy平面的最大距离d
  • 20、某物理兴趣小组设计了一个电流天平,如图所示,“”形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极间的磁感应强度大小均为B , 磁极宽度均为L , 忽略边缘效应。绕在骨架上的正方形线圈套于中心磁极,骨架与秤盘连为一体,线圈两端CD与外电路连接。当一待测重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触),随后外电路对线圈供电,使秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流可确定重物的质量。已知线圈匝数为n , 电阻为R , 弹簧劲度系数为k , 秤盘和线圈(含骨架)的总质量为M , 空气阻力忽略不计,求:

    (1)、线圈向下运动过程中,线圈C端的电势高还是D端的高?
    (2)、若供电的电流为I , 则待测重物的质量m是多大?
    (3)、如果把供电电源撤去、重物取走,将线圈CD两端短接,待秤盘静止后,再将质量也为M的重物轻轻置丁秤盘上,秤盘会做阻尼振动,

    ①从把质量为M的重物轻轻放置到秤盘上到最终秤盘停止运动,该过程中线圈产生的焦耳热;(已知弹簧的弹性势能EP=12kx2,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)

    ②从把质量为M的重物轻轻放置到秤盘上到秤盘第一次运动到最低点时弹簧的形变量为x0 , 求该过程中线圈受到的安培力的冲量大小。

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