如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于版面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为偏转电场可看匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d。

1忽略电子所受重力,求电子射入偏转电场时的初速度v0和从电场射出时沿垂直面方向的偏转距离Δy;

2分析物理量的数量级,是解决物理问题的常用方法。在解决1问时忽略了电子所受重力,请利用下列数据分析说明其原因。已知

3极板间既有静电场也有重力场。电势反映了静电场各点的能的性质,请写出电势的定义式。类比电势的定义方法,在重力场中建立“重力势”的概念,并简要说明电势和“重力势”的共同特点。

 

如图所示,质量为m电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动。不计带电粒子所受重力。

1求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;

2为使该粒子做匀速直线运动,还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度E的大小。

 

1)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。图1为某种热敏电阻和金属热电阻的阻值R随温度t化的示意图。由图可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力__________(选填增强减弱);相对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的影响更__________(选填敏感不敏感)。

2)利用图2装置做验证机械能守恒定律实验。

为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中任意两点间的   

A.动能变化量与势能变化量

B.速度变化量和势能变化量

C.速度变化量和高度变化量

除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外,在下列器材中,还必须使用的两种器材是    

A.交流电源     B.刻度尺       C.天平(含砝码)

实验中,先接通电源,再释放重物,得到图3所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点ABC,测得它们到起始点O的距离分别为hAhBhC

已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。设重物的质量为m。从打O点到打B点的过程中,重物的重力势能变化量    ,动能变化量   

大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是    

A.利用公式计算重物速度

B.利用公式计算重物速度

C.存在空气阻力和摩擦阻力的影响

D.没有采用多次实验取平均值的方法

某同学想用下述方法研究机械能是否守恒,在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度v,描绘v2-h图像,并做如下判断:若图像是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒。请你分析论证该同学的判断依据是否正确。

 

雾霾天气是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。雾霾中,各种悬浮颗粒物形状不规则,但可视为密度相同、直径不同的球体,并用PM10、PM25分别表示直径小于或等于10 μm、25 μm的颗粒物PM是颗粒物的英文缩写

某科研机构对北京地区的检测结果表明,在静稳的雾霾天气中,近地面高度百米的范围内,PM10的浓度随高度的增加略有减小,大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小,且两种浓度分布基本不随时间变化。

据此材料,以下叙述正确的是

APM10表示直径小于或等于10×10-6 m的悬浮颗粒物

BPM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其受到的重力

CPM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动

DPM25的浓度随高度的增加逐渐增大

 

某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻,他们提出的实验方案中有如下四种器材组合。为使实验结果尽可能准确,最不可取的一组器材是

A一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器

B一个伏特表和多个定值电阻

C一个安培表和一个电阻箱

D两个安培表和一个滑动变阻器

 

如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动。下列说法正确的是

A. 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同

B. 不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同

C. 卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度

D. 卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量

 

中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也。进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图。结合上述材料,下列说法不正确的是

A. 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合

B. 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近

C. 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行

D. 地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用

 

如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直。磁感应强度B随时间均匀增大。两圆半径之比为2:1,圆环中产生的感应电动势分别为Ea和Eb不考虑两圆环间的相互影响。下列说法正确的是

AEa:Eb=4:1,感应电流均沿逆时针方向

BEa:Eb=4:1,感应电流均沿顺时针方向

CEa:Eb=2:1,感应电流均沿逆时针方向

DEa:Eb=2:1,感应电流均沿顺时针方向

 

如图所示,弹簧振子在M、N之间做简谐运动。以平衡位置O为原点,建立Ox轴。向右为x的轴的正  方向。若振子位于N点时开始计时,则其振动图像为

 

 

下列说法正确的是

A电磁波在真空中以光速c传播

B在空气中传播的声波是横波

C声波只能在空气中传播

D光需要介质才能传播

 

处于n=3能级的大量氢原子,向低能级跃迁时,辐射光的频率有

A1种   B2种    C3种    D4种

 

如图甲所示,空间存在一范围足够大、方向垂直于竖直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。让质量为m,电荷量为qq>0的粒子从坐标原点O沿xOy平面入射。不计粒子重力,重力加速度为g。

1若该粒子沿y轴负方向入射后,恰好能经过x轴上的Aa,0点,求粒子速度的大小。

2若该粒子以速度v沿y轴负方向入射的同时,一不带电的小球从x轴上方某一点平行于x轴向右抛出,二者经过时恰好相遇,求小球抛出点的纵坐标。

3如图乙所示,在此空间再加入沿y轴负方向、大小为E的匀强电场,让该粒子改为从O点静止释放,研究表明:粒子在xOy平面内将做周期性运动,其周期,且在任一时刻,粒子速度的水平分量与其所在位置的y轴坐标绝对值的关系为。若在粒子释放的同时,另有一不带电的小球从x轴上方某一点平行于x轴向右抛出,二者经过时间恰好相遇,求小球抛出点的纵坐标。

 

如图所示,顶角为90°的 “∨”型光滑金属导轨MON固定在倾角为θ的绝缘斜面上,M、N连线平行于斜面底端,导轨MO、NO的长度相等,M、N两点间的距离L=2m,整个装置处于磁感应强度大小B=05T、方向垂直于斜面向下的匀强磁场中。一根质量m=04kg,粗细均匀、单位长度电阻值r=05Ω/m的导体棒ab,受到平行于斜面向上且垂直于ab的变力F作用,以速度v=2m/s沿导轨向下匀速滑动。导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,从导体棒在MN时开始计时。求:

1t=0时,F=0,求斜面倾角θ;

2求02s内通过导体棒的电荷量q

3求02S时导体棒所受外力F的功率。

 

兰渝铁路的开通,为广大广安市民的生活、工作带来极大的方便。某次动车起于广安市,经南充市、遂宁市、止于成都东站。由于一些车次的动车需经停某些车站,因此不同车次的动车运行时间略有不同,这引起了物理爱好者的兴趣。现简化动车运行物理模型,假设在南充站停靠的动车在停靠南充站前以速度v0=234 km /h做匀速直线运动,经停该站的动车先做匀减速直线运动,在该站短暂停留后,做匀加速直线运动出站,当速度达到v0=234km /h时又开始做匀速直线运动,全过程的v—t图像如图所示。求:

1动车离开南充站时的加速度大小;

(2)动车停靠南充站比不停靠该站运行多经历的时间。

 

某学习小组利用如图所示的实验电路来测量实际电流表G1的内阻r1的大小。按要求需测量尽量准确,且滑动变阻器调节方便。

提供可选择的实验器材如下:

A待测电流表G10~5mA,内阻r1约300Ω

B电流表G20~10mA,内阻r2约100Ω

C定值电阻R1300Ω

D定值电阻R210Ω

E滑动变阻器R30~1000Ω

F滑动变阻器R40~20Ω

G电源一节干电池,15V

H开关一个,导线若干

1在实验时同学们采用了如上图甲所示的实物电路,在具体实验操作中漏接了一根导线,请在答题卡上图甲所示的实物电路图中添上遗漏的导线。

2①请根据实物电路在答题卡上图乙所示的虚线框中画出电路图。其中:②定值电阻应选   ;③滑动变阻器应选     填器材前面的字母序号

3实验中移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2,重复几次,得到几组数据,以I2为纵坐标,以I1为横坐标,作出相应图线。请根据图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式为r1=           

 

下图是用频闪周期为△t的相机拍摄的一张真空中羽毛与苹果自由下落的局部频闪照片。

1在下落过程中的任意时刻,羽毛的        选填“惯性大小”、“运动状态”或“机械能”与苹果相同。

2关于提供的信息及相关数据处理,下列说法中正确的是     填选项前的字母

A一定满足关系

B一定满足关系

C羽毛下落的加速度大小为

D苹果下落的加速度大小为

 

如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧绳子始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L。现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置为E点,D、E两点间距离为。若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面之间的动摩擦因数,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则  

AA在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动

BA在从C至D的过程中,加速度大小

C弹簧的最大弹性势能为

D弹簧的最大弹性势能为

 

在地面附近,存在着一有界电场,边界MN将空间分成上下两个区域I、II,在区域II中有竖直向上的匀强电场,在区域I中离边界某一高度由静止释放一质量为m的带电小球A,如图甲所示,小球运动的v-t图象如图乙所示,不计空气阻力,则

A小球受到的重力与电场力之比为3:5

B在t=5s时,小球经过边界MN

C在小球向下运动的整个过程中,重力做的功大于电场力做功

D在1 s~4s过程中,小球的机械能先减小后增大

 

我国的嫦娥工程取得了初步的成功。如图所示,假设月球半径为R,飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道I上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B再次点火变轨进入月球近月轨道绕月球做圆周运动,则下列说法正确的是(  )

A. 飞船在轨道的运行速率大于飞船在轨道的运行速率

B. A处,飞船变轨后瞬间的动能大于变轨前瞬间的动能

C. B处,飞船变轨后瞬间的动能小于变轨前瞬间的动能

D. 飞船在轨道绕月球运行一周所需的时间大于在轨道绕月球运行一周所需的时间

 

如图所示,在波的传播方向上有相互间隔1m的6个质点,a、b、c、d、e、f,它们均静止在各自的平衡位置,一列简谐横波以1m/s的水平速度向右传播。此波在t=0时刻到达a,质点a开始由平衡位置向下振动,t=1s时刻,质点a第一次到达最低点。则在8s<t<9s这段时间内,下列说法正确的是  

A质点c的加速度逐渐增大          B质点d向下运动

C质点b的速度逐渐减小            D质点f的振幅在逐渐变小

 

如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈接有“220V,440W”的纯电阻和“220V,220W”的电动机。如果副线圈两端电压按图乙所示正弦规律变化,则下列说法正确的是  

A副线圈两端电压的瞬时值表达式为 V

B电压表示数为

C纯电阻的发热功率是电动机发热功率的2倍

D1min内电动机消耗的电能为

 

关于下列光学现象,说法正确的是  

A光从空气射入玻璃时,可能发生全反射

B在水中,蓝光的传播速度大于红光的传播速度

C夜晚水下同一深度处有可视为点光源的红灯和黄灯,红灯照亮的水面面积大于黄灯照亮的水面面积

D阳光下肥皂泡呈现出五颜六色,这是光的衍射现象

 

下列说法正确的是  

A声波和电磁波都不能在真空中传播

B遥控器发出的红外线脉冲信号,可以用来遥控电视机、录像机和空调机

C交警可以根据光波的偏振现象,利用仪器测出经过身边的汽车的行驶速度

D狭义相对论认为真空中光源的运动会影响光的传播速度

 

为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为θ=60°,长为L1=2 m的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道D,如图所示。现将一个小球从距A点高为h=09 m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知小球与ABBC间的动摩擦因数均为g取10 m/s2,求:

1小球初速度v0的大小;

2小球滑过C点时的速率vC

3要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径R应该满足什么条件。

 

一试探电荷,在电场中某点P受到的电场力大小为,方向水平向右.求:

1P点的电场强度;

2)没有检验电荷时P点的电场强度;

3)若将试探电荷换为,再放于P点,此试探电荷所受的电场力F′

 

某同学为了测得悬崖的高度从悬崖上用30m/s的初速度水平抛出一个石子,经过3s后听到了回声,求悬崖的高度及落地点相对于抛出点的水平位移 g取10m/s2

 

用落体验证机械能守恒定律的实验.若实验中所用重物的质量m=1kg,打点时间间隔为002s,打出的纸带如图所示,O为起点,ABCD为相邻的几点,测的OA=078cmOB=179cmOC=314cmOD=490cm,查出当地的重力加速度g=980m/s2,则重物在B点时的动能EAB=     J.从开始下落到打B点的过程中,重物的重力势能减少量是     J(保留三位有效数字),由此得出的结论是:      

 

(多选)在探究恒力做功与动能改变的关系的实验中,钩码拉动小车运动.小车运动的距离l和小车的瞬时速度v之间的关系如表所示.

由表可初步归纳出拉力作用的距离l和小车获得的速度v之间的关系:          

 

质量为m1m2的物体相距为r时,物体间的万有引力为24N,则质量为2m13m2的物体相距为2r时,物体间的万有引力为        N

 

两电荷量分别为q1q2的点电荷放在x轴上的OM两点,两电荷连线上各点电势φx变化的关系如图所示,其中AN两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )

A. q1q2带同种电荷

B. AN点的电场强度大小为零

C. NC间场强方向向x轴正方向

D. 将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功

 

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