如图,玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点。求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角。
由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播。波源振动的频率为20 Hz,波速为16 m/s。已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8 m、14.6 m,P、Q开始震动后,下列判断正确的是_____。 A.P、Q两质点运动的方向始终相同 B.P、Q两质点运动的方向始终相反 C.当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点也正好通过平衡位置 D.当S恰好通过平衡位置向上运动时,P在波峰 E.当S恰好通过平衡位置向下运动时,Q在波峰
如图,一粗细均匀的U形管竖直放置,A侧上端封闭,B侧上侧与大气相通,下端开口处开关K关闭,A侧空气柱的长度为l=10.0cm,B侧水银面比A侧的高h=3.0cm,现将开关K打开,从U形管中放出部分水银,当两侧的高度差为h1=10.0cm时,将开关K关闭,已知大气压强P0=75.0cmHg。 ①求放出部分水银后A侧空气柱的长度 ②此后再向B侧注入水银,使A、B两侧的水银达到同一高度,求注入水银在管内的长度
关于扩散现象,下列说法正确的是 A.温度越高,扩散进行得越快 B.扩散现象是不同物质间的一种化学反应 C.扩散现象是由物质分子无规则运动产生的 D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生] E.液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的
如图所示,斜面体固定在水平地面上,斜面光滑,倾角为,斜面底端固定有与斜面垂直的挡板,木板下端离地面高H,上端放着一个小物块。木板和小物块的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为kmgsinθ(k>1),断开轻绳,木板和小物块一起沿斜面下滑.假设木板足够长,与挡板发生碰撞时,时间极短,无动能损失,空气阻力不计.求: (1)木板第一次与挡板碰撞后,沿斜面上升的过程中,小物块的加速度; (2)从断开轻绳到木板与挡板第二次碰撞的过程中,木板运动的路程s; (3)木板与挡板第二次碰撞时的速度;
如图所示,在倾角为37°的斜坡上有一人,前方有一动物沿斜坡匀速向下奔跑,速度v=15m/s,在二者相距L=30m时,此人以速度v0水平抛出一石块,打击动物,人和动物都可看成质点.(已知sin37°=0.6,g=10m/s2) (1)若动物在斜坡上被石块击中,求v0的大小; (2)若动物在斜坡末端时,动物离人的高度h=80m,此人以速度v1水平抛出一石块打击动物,同时动物开始沿水平面运动,动物速度v=15m/s,动物在水平面上被石块击中的情况下,求速度v1的大小。
为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计) (1)实验时,一定要进行的操作是 。
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为 m/s2(结果保留两位有效数字)。 (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a—F图像是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为 。
在“验证力的平行四边形定则”实验中: (1)若测某一分力时,弹簧秤的外壳与接触面发生了摩擦,这种操作,对实验结果 影响。(填“有”或“无”) (2)下列要求或做法正确的是_______。 A.两根细绳必须等长 B.橡皮条应与两细绳夹角的平分线在同一直线上 C.两细绳套应适当长些,便于确定力的方向 D.用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条时,只需要记下弹簧秤的读数,用两个弹簧秤通过细绳拉橡皮条时,要记下两个弹簧秤的读数和两条细线的方向 (3)有几位同学进一步做实验。先用两个弹簧秤一起把橡皮条的结点拉到位置O,用手按住结点;再改变其中一个弹簧秤的方位,使这个弹簧秤的拉力的大小和方向都跟原来不同。固定这个弹簧秤的位置,松开结点,试着改变另一个弹簧秤的方位,来改变拉力的大小和方向,使结点回到原来的位置。下列说法正确的是______。 A.两个弹簧秤后来的拉力的合力跟它们原来的拉力的合力相同 B.两个弹簧秤后来的拉力的合力跟它们原来的拉力的方向相同大小不相等 C.另一个弹簧秤的方位是惟一的 D.另一个弹簧秤的方位不是惟一的
如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图乙所示,取g=10m/s2,则( ) A. 当0<F<6N时,滑块与木板之间的摩擦力随F变化的函数关系f=2/3F B. 当F=8N时,滑块的加速度为1m/s2 C. 滑块与木板之间的滑动摩擦因素为0.2 D. 力随时间变化的函数关系一定可以表示为F=6t(N)
三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带底端都以4m/s的初速度冲上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,下列说法正确的是( ) A. 物块A、B都能到达传送带顶端 B. 两物块在传送带上运动的全过程中,物块A、B所受摩擦力一直阻碍物块A、B的运动 C. 物块A上冲到与传送带速度相同的过程中,物块相对传送带运动的路程为1.25m D. 物块B在上冲过程中在传送带上留下的划痕长度为0.45m
如图所示,完全相同的磁铁A,B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上,A,B与车厢间的动摩擦因数均为μ,小车静止时,A恰好不下滑,现使小车加速运动,为保证A,B无滑动,则( ) A.加速度一定向右,不能超过(1+μ)g B.加速度一定向左,不能超过μg C.速度向左,加速度可小于μg D.加速度一定向左,不能超过 (1+μ)g
将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间间隔为2s,他们运动的V-t图像分别如直线甲、乙所示。则( ) A.t=2s时,两球的高度差一定为40m B.t=4s时,两球相对于各自抛出点的位移相等 C.两球从抛出至落地到地面所用的时间间隔相等 D.甲球从抛出至达到最高点的时间间隔与乙球的不相等
高铁专家正设想一种“遇站不停式匀速循环运行”列车,如襄阳→随州→武汉→仙桃→潜江→荆州→荆门→襄阳,构成7站铁路圈,建两条靠近的铁路环线.列车A以恒定速率360 km/h运行在一条铁路上,另一条铁路上有“伴驱列车”B,如其乘客甲想从襄阳站上车到潜江站,先在襄阳站登上B车,当A车快到襄阳站且距襄阳站路程为S处时,B车从静止开始做匀加速运动,当速度达到360 km/h时恰好遇到A车,两车连锁时打开乘客双向通道,A、B列车交换部分乘客,并连体运动一段时间再解锁分离,B车匀减速运动后停在随州站并卸客,A车上的乘客甲可以中途不停站直达潜江站.则( ) A.无论B车匀加速的加速度值为多少,路程S是相同的 B.该乘客节约了五个站的减速、停车、提速时间 C.若B车匀加速的时间为1min,则S为4km D.若B车匀减速的加速度大小为5m/s2,则当B车停下时A车已距随州站路程为1km
如图,楔形物块A静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B。用平行于斜面的力F拉B,使之沿斜面匀速上滑。现改变力F的方向至与斜面成一定的角度,仍使物体B沿斜面匀速上滑。在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止。关于相互间作用力的描述正确的有 A. A对B的摩擦力减小 B. 拉力F一定增大 C. 物体B对斜面的作用力不变 D. 地面受到的摩擦力大小可能变大
如图所示,光滑的夹角为θ=30°的三角杆水平放置,两小球A、B分别穿在两个杆上,两球之间有一根轻绳连接两球,现在用力将小球B缓慢拉动,直到轻绳被拉直时,测出拉力F=10 N,则此时关于两个小球受到的力的说法正确的是(小球重力不计)( ) A.小球A只受到杆对A的弹力 B.小球A受到的杆的弹力大小为20 N C.此时绳子与穿有A球的杆垂直,绳子张力大小为 D.小球B受到杆的弹力大小为
下列说法中正确的是( ) A. 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的 B. 伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法 C. 牛顿的三大运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿的三大运动定律都能通过现代的实验手段直接验证 D. 力的单位“N”是基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位
如图所示,有一个可视为质点的质量为的小物块,从光滑平台上的A点以的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为的长木板,已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数,圆弧轨道的半径为,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角,不计空气阻力,g取,求: (1)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力; (2)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?
据报道,美国航空航天管理局计划在2008年10月发射月球勘测轨道器(LRO),若以T表示LRO在离月球表面高h处的轨道上做匀速圆周运动的周期,以R表示月球的半径,求: (1)LRO运行时的向心加速度a; (2)月球表面的重力加速度。
某一用直流电动机提升重物的装置,如图所示,重物,电源的电动势,不计电源内阻及各处的摩擦,当电动机以的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流强度为,则: (1)电源的总功率是多少? (2)电动机的输出功率是多少? (3)电动机线圈的电阻是多少?
如图所示电子射线管,阴极K发射电子,阳极P和阴极K间加上电压后电子被加速,A、B是偏向板,使飞进的电子偏离,若已知P、K间所加电压,偏向板长,板间距离,所加电压,电子质量取,电子电量,设从阴极出来的电子速度为0,试问: (1)电子通过阳极P板的速度是多少? (2)电子通过偏向板时具有动能是多少? (3)电子过偏向板向到达距离偏向板荧光屏上点,此点偏离入射方向的距离y是多少?
在描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,提供的实验器材有: A.小灯泡(额定电压为,额定电流约为); B.电源E:电动势为,内阻不计; C.电压表V:量程为,内阻约为; D.电流表A:量程为,内阻约为; E.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为; F.滑动变阻器:最大阻值为,额定电流为; G.开关S及导线若干 实验得到如下数据(I和U分别表示通过小灯泡的电流和加在小灯泡两端的电压): (1)实验中滑动变阻器应选用 (请填写选项前对应的序号字母)。 (2)请你不要改动已连接导线,在下面的实物连接图中把还需要连接的导线补上,闭合开关前,应使变阻器滑片放在最 (填“左”或“右”)端。 (3)在下面的坐标系中画出小灯泡的曲线。 (4)若将本题中的小灯泡接在电动势是.内阻是的电池两端,则小灯泡的实际功率约为 W(保留两位有效数字)。
在伏安法测电阻的实验中,待测电阻的阻值约为,电压表V的内阻约为,电流表A的内阻约为,测量电路中电流表的连接方式如图(a)所示,结果由公式计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数,若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为和,则 (选填“”或“”)更接近待测电阻的真实值,且测量值 (选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
甲图中游标卡尺的读数为 ;乙图中螺旋测微器的读数为 。
在如图所示的图像中,直线a为某电源的路端电压与干路电流的关系图像,直线b为某电阻R的伏安特性曲线,用该电源和电阻R连接成闭合电路,由图像可知( ) A.R的阻值 B.电源电动势为,内电阻为 C.电源的输出功率为 D.电阻R的电功率为
图为一头大一头小的导体周围等势面和电场线(带有箭头为电场线)示意图,已知两个相邻等势面间的电势差相等,则( ) A. a点和d点的电场强度一定相同 B. a点的电势一定低于b点的电势 C. 将负电荷从c点移到d点,电场力做正功 D. 将正电荷从c点沿虚线移到e点,电势能先增大后减小
我国自主研发的“北斗卫星导航系统”是由多颗卫星组成的,其中有5颗地球同步卫星,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,如图所,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( ) A. 该卫星的发射速度必定大于 B. 卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于 C. 在轨道Ⅰ上,卫星在P点的动能小于在Q点的动能 D. 在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期
如图甲所示,小球以初速度为从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为h的斜面顶部,图乙中A是内轨半径大于h的光滑轨道,B是内轨半径小于h的光滑轨道,C是内轨半径等于h的光滑轨道,D是长为的轻棒,其下端固定一个可随棒绕O点向上转动的小球,小球在底端时的初速度都为,则小球在以上四种情况中能到达高度h的有( )
如图所示的电路,闭合开关S后,三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略,现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,关于三盏灯亮度变化的情况判断正确的是( ) A.a灯变亮,b灯和c灯变暗 B.a灯和c灯变亮,b灯变暗 C.a灯和c灯变暗,b灯变亮 D.a灯和b灯变暗,c灯变亮
一只小船渡河,运动轨迹如图所示,水流速度各处相同且恒定不变,方向平行于岸边,小船相对于静水分别做匀加速、匀减速、匀速直线运动,船相对于静水的初速度大小均相同,方向垂直于岸边,且船在渡河过程中船头方向始终不变,由此可以确定船( ) A.沿AD轨迹运动时,船相对于静水做匀减速直线运动 B.沿三条不同路径渡河的时间相同 C.沿AB轨迹渡河所用的时间最短 D.沿AC轨迹船到达对岸的速度最小
如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量不相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内作匀速圆周运动,A的运动半径较大,则( ) A.A球的线速度必小于B球的线速度 B.A球的角速度比小于B球的角速度 C.A球需要的向心力等于B球需要的向心力 D.A球对筒壁的压力可能等于B球对筒壁的压力
|