如图,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为,由于球B受到水平风力作用,环A与球B一起向右匀速运动。已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则

A. 环A与水平细杆间的动摩擦因数为

B. 若风力缓慢增大,杆对环A的作用力增大

C. 若风力缓慢增大,杆对环A的支持力增大

D. 若球B受到风力缓慢上升,细线的拉力逐渐减小

 

关于物理学,下列说法正确的是

A. 牛顿发现了万有引力定律,并且用扭秤装置测出了引力常量

B. 奥斯特为了解释磁体产生的磁场提出了分子电流假说

C. X射线经物质散射后波长变短的现象称为康普顿效应

D. 重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少

 

如图所示,光从长方体透明介质的上表面AB射入,射到侧面AD上(设AD边很长)。不管入射角多大,要使光均不能从AD面射出,则介质的折射率最小值是多少?

 

下列说法错误的是     

A. 用三棱镜观察太阳光谱是利用光的干涉现象

B. 在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象

C. 用标准平面检查光学平面平整程度是利用光的偏振现象

D. 电视机遥控器是利用发出紫外线脉冲信号来交换频道的

E. 日落时分拍摄水面下的景物,在照相镜头前装上偏振光片可以使景象更清晰

 

一端封闭开口向上的玻璃管,在封闭端有I=10cm的水银柱封闭着空气柱,当其静止在30°斜面上时,空气柱长I0=20cm,如图所示。当此管从倾角为30°的光滑斜面上滑下时,空气柱变为多长?已知大气压强P0=75cmHg,玻璃管足够长,水银柱流不出玻璃管。过程中气体温度不变)

 

某地区1月份平均气温1.4℃,平均大气压1.021×105 Pa;7月份平均气温30.84℃,平均大气压0.9960×105Pa。7月份和1月份相比较,下列说法正确的是     

A. 7月份和1月份空气分子无规则热运动剧烈程度几乎相同

B. 与1月份相比单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数在7月份减少了

C. 7月份空气中每个分子的动能都比1月份的大

D. 对水这种液体它的表面张力7月份比1月份小

E. 对同种液体而言,它的饱和气压7月份髙于1月份

 

如图所示,半径是r的1/4光滑圆弧体M,固定在光滑水平面上,其最低点B紧靠一质量为m/2的长方木板C,木板足够长,其上表面与B点等高,一质量为m的小物块置于M的最高处A点,由静止释放,当物块滑至圆弧B时,速度保持不变滑到木板C上,物块与板间的动摩擦因数为 ,板与右侧竖直墙壁碰撞为弹性正碰(碰撞时间极短),重力加速度为g。求:

(1)物块滑到B点的速度

(2)物块滑到板上后,物块与板第一次共速过程中,物块相对板滑行的距离x (物块与板共速时,板的右端未与墙壁相碰)

(3)在如图的同一坐标系中以水平向右参考正方向,画出从板与墙壁碰撞到第二次碰撞的时间内,板与物块的v-t图象(只要求定性作图,别算出具体表达式)

(4)求板与墙壁第一次至第二次碰撞的时间。

 

如图所示一足够长的平行金属导轨,间距 d,与水平面成,两个金属细棒a、b用以轻质绝缘杆相连,两细棒相距为d,质量均为m,两细棒与导轨间的动摩擦因素均为,把两细棒置于导轨某处由静止释放,下滑一段距离恰好匀速进入一有界的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为B,磁场宽度也为d,求两金属棒穿越过程中在两棒上因电流产生的焦耳热Q。(除两金属棒外,其它部分的电阻均不计。)

 

(1)某一电学黑箱内可能有电容器、电感线圈、定值电阻等元件,在接线柱间以如图所示的 “Z”字形连接(两接线柱间只有一个元件)。为了确定各元件种类,小华同学把DIS计算机辅助实验系统中的电流传感器由(相当于电流表) 与一直流电源、滑动变阻器、开关串联后,分别将AB、BC、CD接入电路,闭合开关,计算机显示的电流随时间变化的图象分别如图a、b、c所示,则如下判断中正确的是____

A. AB间是电容器 

B. BC间是电感线圈

C. CD间是电容器 

D. CD间是定值电阻

(2)某同学欲设计一个电路,自制一台电子秤,通过査阅资料发现电子秤的主要部件为一个压敏电阻,允许通过的最大电流为0.5A,现有下列器材:

压敏电阻、质量为m的砝码、电流表、滑动变阻器、干电池各一个、开关及导线若干、待测物体(可置于压敏电阻的受压面上)。

A.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;

B.电流表Al:量程00.6A,内阻0.125

C.电流表A2:量程03.0A,内阻0.025

D.滑动变阻器Rl:最大阻值10

E.滑动变阻器R2:最大阻值50

F.开关、导线等。

①在可供选择的器材中,应该选用的电流表是_____,应该选用的滑动变阻器是__________。(填器材前面对应的选项字母)

②根据所选器材设计一个电路,用来描绘压敏电阻的电流随压力变化的关系图象,要求压敏电阻两端电压调节范围尽可能大,在方框中画出测量的原理电路,并根据设计的电路图连接实物图_______,如图所示:

 

如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动。在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花计时器,它的打点时间间隔为t,实验步骤如下:

①使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触

②启动电动机,使圆形卡纸转动起来

③接通电火花计时器的电源,使它工作起来

④关闭电动机,拆除电火花计时器,研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示)

如测出n个点对应的圆心角0弧度,则可写出角速度的表达式,代入数据,得出的测量值

(1)要得到角速度的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是________

A.秒表    B.螺旋测微器  C.圆规    D.量角器

(2)写出的表达式:________.

(3)为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动,则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示,这对测量结果有影响吗?_____(选填“是”或“否”)

 

如图所示,电容器固定在一个绝缘座上,绝缘座放在光滑水平面上,平行板电容器板间距离为d,右极板有一小孔,通过孔有绝缘杆,左端固定在左极板上,电容器极板连同底座、绝缘杆总质量为M。给电容器充电后,有一质量为m的带正电环恰套在杆上以某一速度v0对准小孔向左运动,设带电环不影响电容器极板间电场的分布。带电环进入电容器后距左极板的最小距离为d/2,则

A. 带电环与左极板相距最近时的速度

B. 此过程中电容器移动的距离

C. 此过程屮电势能的变化量

D. 带电环减少的动能大于电容器增加的动能

 

如图D是一只理想二极管,PQ为一平行板电容器,其两极板接在一个恒压电源上,Q板接地。两板间有x,y两点,其中y点处有—带电雛处于静止状态,若将极板Q向下由图中实线位置移至虚线位置,则

A. Q极板所带的电荷量不变

B. x点处的电势降低

C. x、y两点间电势差不变

D. y点处带电微粒向下运动

 

在真空室中,有垂直于纸面向里的勻强磁场,三个质子1、2和3分别以大小相等、方向如图所示的初速度v1、v2和v3,经过平板MN上的小孔O射入匀强磁场,这三个质子打到平板MN上的位置到小孔0的距离分别是s1、s2和s3,所用的时间分别为t1、t2和t3,不计质子重力,则有:

A. t1>t2>t3    B. t1<t2<t3

C. s1=s2>s3    D. s1=s3<s2

 

如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x之间的关系如图乙所示(g=10 m/s2),则下列结论正确的是

A. 物体的加速度大小为5 m/s2

B. 弹簧的劲度系数为750 N/m

C. 物体的质量为2 kg

D. 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态

 

智能手机的普及使“低头族”,应运而生。低头时,颈椎受到的压力会增大(当人体直立时,颈椎所承受的压力等于头部的重量)。现将人体头颈部简化为如图所示的模型:重心在头部的P点,在可绕0转动的颈椎0P(轻杆)的支持力和沿PQ方向肌肉拉力的作用下处于静止。当低头时,若颈椎与竖直方向的夹角为, PQ与竖直方向的夹角为 ,此吋颈椎受到的压力与直立时颈椎受到压力的比值为(sin= 0.8, cos= 0.6)

A. 4    B.     C. 5    D.

 

某次军事演习中,一跳伞队员在t=0时由静止的直升机上跳下,可简化为:先做自由落体运动,在t1速度达到v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以速度v2着地,他的速度一时间图像如图所示。(跳伞队员的质量为M,降落伞的质量为m)。据此,下列分析正确的是

A. 在0t时间内,降落伞和跳伞队员的机械能逐渐减小

B. 降落伞打开后降落伞和跳伞队员所受的阻力与速率一定成正比

C. 若第一个跳伞队员跳下后,经过时间t1,第二个跳伞队员跳下,则他们在空中的距离先增大后减小

D. t1t2时间内阻力对降落伞和跳伞队员所做的功为

 

2017年4月22日23分,“天舟一号”货运飞船与“天宫二 号”实现真正意义上的空间实验室顺利完成自动交会对接成 功,假设“天宫二号”空间实验室与“天舟一号”飞船都围绕地球做勻速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是

A. 飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室实现对接

B. 使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接

C. 假设两者对接后在同一轨道上做匀速圆周运动,在一段时间△t内(△t—0)速度变化 的方向与轨道半径垂直

D. 假设两者对接后在同一轨道上做匀速圆周运动,在一段时间△t内(△t-0)速度变化△V的方向由地球球心指向飞船

 

在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是

A. 伽利略通过“理想斜面实验”得出“力是维持物体运动的原因”

B. 库仑通过扭秤装置得出了库仑定律并测出了元电荷e的数值

C. 玻尔为了解释原子结构理论提出了玻尔原子理论,玻尔理论能报好解释氦原子光谱

D. 发生光电效应时,如入射光的频率一定,则单位时间内从金属逸出的光电子数目与入射光强度成正比

 

如图所示,两端开口的气缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在气缸内无摩擦滑动,面积分别为S1=20cm2,S2=10cm2,它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M=2kg的重物C连接,静止时气缸中的气体温度T1=600K,气缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强P0=1×105Pa,取g=10m/s2,缸内气体可看作理想气体;

1活塞静止时,求气缸内气体的压强;

2若降低气内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动L时,求气缸内气体的温度

 

如图所示,在x轴下方的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,在x轴上方存在以O为圆心、半径为R的半圆形匀强磁场MN为直径,磁感应强度大小为B、方向垂直于xoy平面向外,y轴上的A点与O点的距离为d。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子的重力。

1求粒子在磁场中运动的速度大小和轨道半径;

2要使粒子进入磁场后从ON穿出磁场,求电场强度的最大值Em

3若电场强度大小为2Em,求粒子在磁场中运动的时间。

 

如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为m的物块A、B、C,物块B、C静止,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计);让物块A以速度v0朝B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动.假设B和C碰撞过程时间极短.那么从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求.

(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;

(2)A、B第二次速度相同时的速度大小;

(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小

 

如图所示,物体A放在足够长的木板B的右端,木板B静止于水平面,时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度的匀加速直线运动,已知A的质量和B的质量均为,AB之间的动摩擦因数,B与水平面之间的动摩擦因数,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取,求:

1物体A刚运动时的加速度大小和方向;

2时,电动机的输出功率P;

3时,将电动机的输出 功率立即调整为,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,则再经过多长时间物体A与木板B的速度相等?

 

某同学用如图甲所示的实验装置做“用双缝干涉测光的波长”的实验,他用带有游标尺的测量头(如图乙所示)测量相邻两条亮条纹间的距离,转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐某一条亮条纹(将这一条纹确定为第一亮条纹)的中心,此时游标尺上的读数x1=1.15mm;转动测量头的手轮,使分划板的中心刻线对齐第6亮条纹的中心,此时游标尺上的示数情况如图丙所示。则图丙的读数x2=_______mm。实验中所用的双缝间的距离d=0.20mm,双缝到屏的距离L=60cm。根据以上数据,可得通过实验测出的光的波长λ=_________m。

 

有两个完全相同,但刻度盘上仅有刻度而没有标度值的电压表,电压表的内阻约为5000Ω。现打算用如图(a)所示的电路测量它们的内阻。其中:E为电动势12V、内阻可忽略不计的电源;R 1 是调节范围为0~9999Ω的电阻箱;R 2 是调节范围为0~1000Ω的滑动变阻器;S为电键。

(1)闭合电键S之前,滑动滑动变阻器的滑片P应滑到变阻器的___________端。(填“a”或“b”)。
(2)闭合电键之后,适当调节滑动变阻器滑片P和电阻箱的旋钮,当电阻箱调节成如图(b)所示的情景时,两电压表指针的位置如图(c)所示,由此可知,此时电阻箱的阻值为___________Ω,这两个电压表的内阻均为___________Ω。
(3)由各个器材的参数和各图所示的情景可知,这两个电压表的量程在下面提供的四个选项中最多不会超过选项___________

A.6V     B.9V     C.14V     D.18V

 

如图甲所示,在水平放置的气垫导轨上有一带有方盒的滑块,质量为M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮,一端与滑块相连,另一端挂有6个钩码,设每个钩码的质量为m,且M=4m

(1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度,读数如图所示,则宽度d=_________cm;

(2)某同学打开气源,将滑块由静止释放,滑块上的挡光片通过光电门的时间为t,则滑块通过光电门的速度为___________(用题中所给字母表示);

(3)开始实验时,细线另一端挂有6个钩码,由静止释放后细线上的拉力为F1,接着每次实验时将1个钩码移放到滑块上的方盒中,当只剩3个钩码时细线上的拉力为F2,则F1 _________2F2(填“大于”、“等于”或“小于”);

(4)若每次移动钩码后都从同一位置释放滑块,设挡光片距光电门的距离为L,钩码的个数为n,测出每次挡光片通过光电门的时间为t,测出多组数据,并绘出 图像,已知图线斜率为k,则当地重力加速度为________(用题中字母表示).

 

某物理小组在一次探究活动中测量小滑块与木板之间的动摩擦因数μ。实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,P为光电计时器的光电门,固定在B点。实验时给带有遮光条的小滑块一个初速度,让它沿木板从左侧向右运动,小滑块通过光电门P后最终停在木板上某点C。已知当地重力加速度为g

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=____ cm。 

(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t外,下列物理量中还应测量的是____ 

A.木板的长度L1    B.木板的质量m1

C.小滑块的质量m2    D.木板上BC间的距离L2

(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____[用(2)中物理量的符号表示]。

 

如图所示,甲分子固定在坐标原点O上,乙分子位于r轴上距原点r2的位置虚线分别表示分子间斥力F和引力F的变化情况,实线表示分子间的斥力和引力的合力F变化情况若把乙分子由静止释放,则下列关于乙分子的说法正确的是 

A从r2到r0,分子势能一直减小

B从r2到r0,分子势能先减小后增加

C从r2到r0,分子势能先增加后减小

D从r2到r1做加速运动,从r1向r0做减速运动

 

如图所示,相距为d的两水平虚线分别是水平向里的匀强磁场的边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(L<d)、质量为m.将线框在磁场上方高h处由静止开始释放,当ab边进入磁场时速度为v0cd边刚穿出磁场时速度也为v0.ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中(  )

A. 线框一直都有感应电流

B. 线框有一阶段的加速度为g

C. 线框产生的热量为mg(dhL)

D. 线框一直加速运动

 

如图所示,在水平光滑桌面上有两辆静止的小车AB,质量之比mA : mB=3 : 1,将两车用细线拴在一起,中间有一被压缩的弹簧。烧断细线后至弹簧恢复原长前的某一时刻,AB两辆小车的:

A. 加速度大小之比aA:aB=1:3

B. 速度大小之比vA:vB=3:1

C. 动能之比EKA:EKB=3:1

D. 动量大小之比PA:PB=1:1

 

如图所示,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2 kg的小球,沿斜面做圆周运动,(g=10m/s2)若要小球能通过最高点A,则小球在最高点A的最小速度是

A. 2 m/s    B.     C.     D.

 

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