如图所示是某电源的路端电压与电流的关系图像,下面结论正确的是

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A.电源的电动势为1.0 V

B.电源的内阻为2 Ω

C.电源的短路电流为0.5 A

D.电源的内阻为12 Ω

 

周期为4s的简谐横波沿x轴传播,该波在某时刻的图像如图所示,此时质点P正沿y轴正方向运动,则该波

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A.沿x轴正方向传播,波速v=5m/s

B.沿x轴负方向传播,波速v=5m/s

C.沿x轴正方向传播,波速v=10m/s

D.沿x轴负方向传播,波速v=10m/s

 

许多科学家在物理学发展中做出了重要贡献,下列表述中正确的是

A.安培提出了磁场对运动电荷的作用力的公式

B.奥斯特总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律

C.法拉第发现电磁感应现象

D.牛顿测出万有引力常量

 

如图所示,在xoy平面的第II象限内有半径为R的圆分别与x轴、y轴相切于P、Q两点,圆内存在垂直于xoy面向外的匀强磁场。在第I象限内存在沿轴y负方向的匀强电场,电场强度为E。一带正电的粒子(不计重力)以速率v0从P点射入磁场后恰好垂直y轴进入电场,最后从M(3R,0)点射出电场,出射方向与x轴正方向夹角为α,且满足α=45°,求:

(1)带电粒子的比荷;

(2)磁场磁感应强度B的大小;

(3)粒子从P点入射磁场到M点射出电场的时间。

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如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R=1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2π rad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内。g取10 m/s2

(1)若拉力作用时间为0.5 s,求所需滑道的长度;

(2)求拉力作用的最短时间。

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如图所示,一根柔软的弹性绳子右端固定,左端自由,A、B、C、D…为绳上等间隔的点,相邻两点间间隔为50cm,现用手拉着绳子的端点A使其上下振动,若A点开始向上运动,经0.1 s 第一次达到最大位移,其数值为10cm,此时C点恰好开始振动,求:

(1) 绳子形成的向右传播的横波速度为多大?

(2) 从A开始振动,经多长时间K点第一次达到波

(3) 在图示坐标系中画出当K点第一次达到波时的波形图。

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如图所示,一小型发电机内有N=100匝矩形线圈,线圈面积S=0.10 m2, 线圈总电阻r=1Ω。在外力作用下矩形线圈在磁感应强度B=0.10 T的匀强磁场中,以恒定的转速n =50 r/s绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,发电机线圈两端与R=9 Ω的电阻构成闭合回路. 从线圈平面通过中性面时开始计时.求:

(1)转过3线圈产生的瞬时电动势的大小;

(2)转过60°的过程中通过电阻R的电荷量

(3)线圈转动一周,电流通过电阻R产生的焦耳热

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二极管是一种半导体元件,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大

(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线, 因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极,他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻其步骤是:将选择开关旋至合适倍率,进行欧姆调零,将黑表笔接触二极管的左端,红表笔接触右端时,指针偏角比较小;然后将红、黑表笔位置对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断          端为二极管的正极(选填“左”、“右”);

(2)厂家提供的伏安特性曲线如右为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:

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A.直流电源E:电动势5V,内阻忽略不计

B.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计

C.滑动变阻器R:0-20Ω

D.电压表V1:量程3V,内阻约500kΩ

E.电压表V2:量程45V,内阻约20kΩ

F.电流表uA:量程300uA,内阻约400Ω

G.电流表mA:量程50mA,内阻约5Ω

H.待测二极管D

I.单刀单掷开关;

J.导线若干

为了提高测量结果的准确度,选用的器材                        (填序号字母);

为了达到测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图;

为了保护二极管,反向电压不要达到40V,请你对本实验的设计或操作提出一条合理的建议:                                                                                                                         

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用单摆测定重力加速度的实验中:

(1)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图所示,该摆球的直径d =      cm

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(2)接着测量了摆线的长度为l0,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图像如图所示,则重力加速度的表达式为         

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(3)某小组改变摆线长度l0,测量了多组数据,在进行数据处理时,甲同学把摆线长l0作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度,再求出平均值;乙同学作出T2-l0图像后求出斜率,然后算出重力加速度,两位同学处理数据的方法对结果的影响是:甲       ,乙   。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)

 

如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等、速度方向均在xOy平面内在直线x=a与x=2a之间存在垂直于xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60°角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出不计粒子的重力和粒子间的相互作用力.关于这些粒子的运动,下列说法正确的是

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A.粒子的速度大小为满分5 manfen5.com

B.粒子的速度大小为满分5 manfen5.com

C.与y轴正方向成120°角发射的粒子在磁场中运动的时间最长

D.与y轴正方向成90°角发射的粒子在磁场中运动的时间最长

 

一列横波沿直线传播,在波的传播方向上有A、B两点。在t时刻A、B两点间形成如图a所示波形,在(t+3s)时刻A、B两点间形成如图b所示波形,已知A、B两点间距离L=9m,则以下说法中正确的是

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A.若周期大于4s,波传播方向可能向右

B.若周期为4s,波传播方向一定向右

C.若波速为8.5 m/s,波传播方向一定向左

D.该波波速可能的最小值为0.5 m/s

 

如图甲所示为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,P为平衡位置在x=2m处的质点,图乙所示为质点P的振动图象,则下列关于该波的说法中正确的是

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A.该波的周期是0.4s

B.该波沿x轴正方向传播

C.该波的传播速度为10m/s

D.从t=0.2s到t=0.5s,质点P通过的路程为40cm

 

如图所示,理想变压器输入端PQ接电压一定的交流电源,通过单刀双掷开关S可改变变压器原线圈匝数,电压表及电流表皆为理想电表,则下列说法中正确的是

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A.当滑片cb端移动时,变压器的输入功率不变

B.当滑片cb端移动时,电流表A1的示数将变大

C.当滑片ca端移动时,电压表V的示数将不变

D.将开关S由1掷向2时,三个电表的示数都变大

 

如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压uab为正,下列uab—t图象可能正确的是

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如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器电阻为R,两平行金属极板a、b间有垂直纸面向里的匀强磁场,闭合开关,一束速度为v的带正电粒子正好匀速穿过两板。不计带电粒子的重力以下说法正确的是

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A.将滑片P上滑一点,粒子将可能从下极板边缘射出

B.将滑片P下滑一点,粒子将可能从下极板边缘射出

C.将a极板下移一点,粒子将继续沿直线穿出

D.如果将开关断开,粒子将继续沿直线穿出

 

如图所示,两根直木棍AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上固定不动,一个圆筒从木棍的上部以初速度v0匀速滑下;若保持两木棍倾角不变,将两棍间的距离减小后固定不动,仍将圆筒放在两木棍上部以初速度v0滑下,下列判断正确的是

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A.匀加速下滑                   B.减速下滑

C.仍匀速滑下                   D.以上三种运动均可能

 

光滑的水平面上叠放有质量分别为m和m/2的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示。已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统像一个整体一样地振动,系统的最大振幅为

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A. 满分5 manfen5.com      B. 满分5 manfen5.com       C. 满分5 manfen5.com      D. 满分5 manfen5.com

 

 

如图所示是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电的示意图图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表设发电厂输出的电压一定,两条输电线总电阻用R0表示,变阻器R相当于用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R变小,则当用电进入高峰时

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A.电压表V1、V2的读数均不变,电流表A2的读数增大,电流表A1的读数减小

B.电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数减小

C.电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变

D.线路损耗功率不变

 

如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200 m/s,则

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A.再经过0.01 s,图中质点a的速度方向与加速度方向相同

B.图中质点b此时动能正在减少,其加速度正在减小

C.若发生稳定干涉现象,该波所遇到的波的频率为50 Hz

D.若发生明显衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一定不大于2 m

 

如图所示是观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源,图中已画出波源所在区域波的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间距离表示一个波长,则波经过孔之后的传播情况,下列描述错误的是

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A.此时能明显地观察到波的衍射现象

B.挡板前后波纹间距离相等

C.如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象

D.如果孔的大小不变,使波源频率增大,能更明显地观察到衍射现象

 

蝉是利用了a发出声音,某同学围绕蝉歇息的树干走了一圈,听到忽高忽低的蝉鸣声,这是由于声波的b现象,请选择ab组合正确的是

A.蝉的嘴 干涉      B.蝉的翅膀  干涉

C.蝉的翅膀 共振   D.蝉的嘴 共振

 

如图,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一质量为m的小球,圆锥体固定在水平面上不动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为450,物体以速率v绕圆锥体轴线做水平圆周运动(用满分5 manfen5.com和L表示):

(1)当小球即将要离开斜面时小球的速率v0

(2)满分5 manfen5.com时,求线对物体的拉力。

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如图所示,一玩滚轴溜冰的小孩(可视作质点)质量为m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地从A进入光滑竖直圆弧轨道并沿轨道下滑,A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为满分5 manfen5.com,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(计算中取g=10m/s2sin53满分5 manfen5.com=0.8,cos53满分5 manfen5.com=0.6)求:

(1)小孩平抛的初速度

(2)小孩运动到轨道最低点O时的速度为满分5 manfen5.comm/s,则小孩对轨道的压力为多大。

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如图,质量为0.5kg的杯子里盛有1kg的水,用绳子系住水杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,水杯通过最高点的速度为4m/s,(重力加速度g=10 m/s2)求:

(1)在最高点时,绳的拉力

(2)在最高点时水对杯底的压力

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质量M=1000kg的汽车通过圆形拱形桥时速率恒定,拱形桥半径R=10m。(重力加速度g=10 m/s2)试求:汽车最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速率。

 

若用如图所示的小方格纸来记录小球的运动轨迹,并且测得小方格的边长为L,小球在平抛运动过程中的几个位置如图中的满分5 manfen5.com满分5 manfen5.com满分5 manfen5.com所示,则小球做平抛运动初速度满分5 manfen5.com        (用满分5 manfen5.com和L表示)

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如图所示的皮带传动装置中(皮带不打滑),点A和B分别是两个同轴塔轮上的点,A、B、C分别是三个轮边缘的点,且RA=RC=2RB,则质点

①角速度ωA∶ωB∶ωC

②线速度vA∶vB∶vC

③加速度aAaBaC

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银河系中有两颗行星环绕某恒星运转,从天文望远镜中观察它们的运转周期为271,则它们的轨道半长轴比是           .

 

如图所示,可视为质点的,质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管内做圆周运动,下列有关说法中正确的是(   

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A.小球能通过最高点的最小速度为满分5 manfen5.com

B.若在最高点管道对小球施加弹力大小为满分5 manfen5.com,则这个力的方向可能向下,也可能向上

C.如果小球在最高点时的速度大小为2满分5 manfen5.com,则此时小球对管道有向的作用力

D.如果小球在最低点时的速度大小为满分5 manfen5.com,则小球通过最低点时与管道间相互作用力

 

 

两完全相同的物块AB,放在粗糙程度均匀的水平转台上,A离轴的距离是B离轴距离的一半,如图所示,当转台旋转时,A、B都无滑动,则下列说法正确的是(   )

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A.因为满分5 manfen5.com, 而满分5 manfen5.com,所以A的向心加速度比B大

B.因为满分5 manfen5.com,而满分5 manfen5.com,所以B的向心加速度比A大

C.因为质量相等,所以它们受到的台面摩擦力大小相等

D.若继续增加转速,则B最容易被甩出去

 

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