在测定金属丝电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径时,刻度位置如图所示:

1)从图中读出金属丝的直径为________mm

2)实验中为了减小电流表和电压表内阻引起的系统误差,采用图示电路:

闭合电键S1,将S22,调节滑动变阻器R1R2,使电压表读数尽量接近满量程,读出此时电压表和电流表的示数U1I1

S21,读出这时电压表和电流表的示数U2I2。则金属丝电阻Rx___________

3)若金属丝的长度为L,直径为D,电阻为Rx,则该金属丝电阻率的表达式为ρ_________________

 

某实验小组用如图甲所示装置测量木板对木块的摩擦力所做的功。实验时,木块在重物牵引下向右运动,重物落地后,木块继续向右做匀减速运动。图乙是重物落地后打点计时器打出的纸带,纸带上的小黑点是计数点,相邻的两计数点之间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50 Hz

(1)根据纸带提供的数据可计算出打点计时器在打下A点、B点时木块的速度vAvB,其中vA________m/s。(结果保留两位有效数字)

(2)要测量在AB段木板对木块的摩擦力所做的功W,还应测量的物理量是________。(填入物理量前的字母)

A.木板的长度L           B.木块的质量m1

C.木板的质量m2          D.重物的质量m3

E.木块运动的时间t        F.AB段的距离xAB

(3)在AB段木板对木块的摩擦力所做的功的表达式W_____________。(用vA、vB和第(2)问中测得的物理量的符号表示)

 

如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MNPQ,电阻忽略不计,导轨间距离为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。质量均为m的两根金属ab放置在导轨上,ab接入电路的电阻均为R。轻质弹簧的左端与b杆连接,右端固定。开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为v时,b杆向右的速度达到最大值vm,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨接触良好,则b杆达到最大速度时

A. b杆受到弹簧的弹力为

B. ab杆与弹簧组成的系统机械能减少量为Q

C. 弹簧具有的弹性势能为mvmv2mv-2Q

D. a杆运动的距离为

 

如图所示,有理想边界MNPQ的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域宽度为d,边界MNPQ长不限,一质量为m、带电量为+q的带电粒子(不计重力)从MN边界上的A点沿纸面垂直MN以初速度进入磁场,已知该带电粒子的比荷,进入磁场时的初速度与磁场宽度d,磁感应强度大小B的关系满足,其中PQ上的一点,且PQ垂直,下列判断中,正确的是

A. 该带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为d

B. 该带电粒子打在PQ上的点与点的距离为

C. 该带电粒子在磁场中运动的时间为

D. 若带电粒子射入磁场的方向可任意调整,则粒子在磁场中运动的最长时间为

 

如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,从水星与金星在一条直线上开始计时,如图所示。若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为θ1;金星转过的角度为θ2(θ1θ2均为锐角),且已知水星离太阳表面的高度和太阳的半径之比为k,则由此条件可求得

A. 水星和金星绕太阳运动的周期之比

B. 水星和金星的密度之比

C. 水星和金星的动能之比

D. 太阳的密度

 

如图所示,在光滑绝缘水平面上有一半径为R的圆,AB是一条直径,空间有与水平面平行的匀强电场,场强大小为E,在圆上C点有一发射器,以相同的动能平行于水平面沿不同方向发射带电量为+q的小球,小球会经过圆周上不同的点,在这些点中,以过A点的小球动能最大,且,忽略小球间的相互作用,下列说法正确的是

A. 电场方向由C指向A

B. 电场方向由B指向A

C. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为3:1

D. CA与由CB的小球动能变化量的绝对值之比为4:1

 

如图所示,理想变压器的原线圈匝数为n1,副线圈匝数为n2,电阻R1R2R3阻值相等,已知R1R2的功率之比为16:1,则

A.     B.     C.     D.

 

如图所示,电源E,导线,导电细软绳abcd,以及导体棒bc构成闭合回路,导电细软绳abcda端和d端固定不动,加上恰当的磁场后,当导体棒保持静止时,闭合回路中abcd所在平面与过ad的竖直平面成300,已知adbc等长且都在水平面内,导体棒bc中的电流I2A,导体棒的长度L0.5m,导体棒的质量m0.5kgg10 m/s2,以下说法正确的是

A. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ba所在直线,由b指向a

B. 磁场的最小值为2.5T,方向沿ab所在直线,由a指向b

C. 磁场的最小值为T,方向竖直向上

D. 磁场的最小值为T,方向竖直向下

 

如图所示,从A点将小球甲静止释放,同时从B点以很大的初速度斜向发射小球乙,两小球在空中相撞,已知A点和B点的水平距离为8 m,竖直距离为6 m,设小球乙斜向发射时初速度与水平方向的夹角为θ,以下关于θ的说法正确的是(sin370=0.6,cos370=0.8)

A. θ一定大于370

B. θ一定等于370

C. θ一定小于370

D. 因为小球乙的初速度不确定,所以θ不能确定

 

氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。以下关于该基态的氦离子说法正确的是

A. 该基态氦离子吸收某种光子发生跃迁,当能量为E4=-3.4eV时,氦离子最稳定

B. 能量为48.4eV的光子,能被该基态氦离子吸收而发生跃迁

C. 一个该基态氦离子吸收能量为51.0eV的光子后,向低能级跃迁能辐射6种频率的光子

D. 该基态氦离子吸收一个光子后,核外电子的动能增大

 

如图所示,质量m=0.10kg的靶盒B位于光滑水平导轨上,开始时静止在O点,在O点右侧有范围很广的“相互作用区域”,如图中的虚线区域.当靶盒B进入相互作用区域时便有向左的水平恒力F=50N作用.在P处有一固定的手枪A,它可根据需要瞄准靶盒每次发射一颗水平速度V0=100m/s、质量同样为m=0.10kg的子弹,当子弹打入靶盒B后,便留在盒内,碰撞时间极短.若每当靶盒B停在或到达O点时,就有一颗子弹进入靶盒B内,求:

(1)当第一颗子弹进入靶盒B后,靶盒B离开O点的最大距离;

(2)求第三颗子弹进入靶盒B到第四颗子弹进入靶盒B的时间间隔;

(3)从初始时刻到第n颗子弹恰好与靶盒相对静止时,子弹与靶盒组成的系统所产生的内能为多少?(不考虑手枪发射子弹时产生的内能的影响)

 

如图所示实线是某时刻的波形图像,虚线是经过0.2s时的波形图像。求:

(1)波传播的可能距离;

(2)可能的波速;

(3)若波速是35m/s,求波的传播方向;

(4)若0.2s小于一个周期时,求传播波速。

 

如图所示为A、B两个弹簧振子简谐运动的位移—时间图象。试完成以下问题:

(1)弹簧振子B在第0.2s末到第0.4 s末这段时间内,振子的加速度的方向如何?

(2)请根据图象写出AB振子简谐运动的表达式。

(3)振子A在第10s时的位移是多少?前10 s内的路程是多少?(此问要求有分析过程 只写结果不得分)

 

(1)“验证动量守恒定律”的实验装置原来的教科书采用图甲所示的方法,经过编者修改后,现行的教科书采用图乙所示的方法.两个实验装置的区别在于:①悬挂重垂线的位置不同;②图甲中设计有一个支柱(通过调整,可使两球的球心在同一水平线上;上面的小球被碰离开后,支柱立即倒下),图乙中没有支柱,图甲中的入射小球和被碰小球做平抛运动的抛出点分别在通过O、O′点的竖直线上,重垂线只确定了O点的位置,比较这两个实验装置,下列说法正确的是______

A.采用图甲所示的实验装置时,需要测出两小球的直径   

B.采用图乙所示的实验装置时,需要测出两小球的直径   

C.为了减小误差,采用图甲所示的实验装置时,应使斜槽末端水平部分尽量光滑   

D.为了减小误差,采用图乙所示的实验装置时,应使斜槽末端水平部分尽量光滑   

(2)在做“验证动量守恒定律”的实验中:如果采用(1)题图乙所示装置做实验,某次实验得出小球的落点情况如图丙所示,

.为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是_____________。(填下列对应的字母)

A.直尺    B.游标卡尺    C.天平   D.弹簧秤    E.秒表

设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)_________________________成立,即表示碰撞中动量守恒。

图中数据单位统一,假设碰撞动量守恒,则碰撞小球质量m1和被碰撞小球质量m2之比m1:m2=___________

 

有两个简谐运动的位移方程为: t = 0时相位差是__________  。

 

如图所示,轻弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为2m的光滑弧形槽静止放在光滑水平面上,弧形槽底端与水平面相切,一个质量为m的小物块从槽高h处开始自由下滑,下列说法正确的是

A. 在下滑过程中,物块和弧形槽组成的系统机械能守恒

B. 在下滑过程中,物块和槽组成的系统动量守恒

C. 物块被弹簧反弹后,离开弹簧时的速度大小为v =

D. 物块压缩弹簧的过程中,弹簧的最大弹性势能

 

如图所示,A、B两质量相等的长方体木块放在光滑的水平面上,一颗子弹以水平速度v先后穿过A和B(此过程中A和B没相碰).子弹穿过B后的速度变为2v/5,子弹在A和B内的运动时间t1:t2=1:2,若子弹在两木块中所受阻力相等,则(      )

A. 子弹穿过B后两木块的速度大小之比为1:2

B. 子弹穿过B后两木块的速度大小之比为1:4

C. 子弹在A和B内克服阻力做功之比为1:4

D. 子弹在A和B内克服阻力做功之比为3:4

 

一弹簧振子振幅为A,从最大位移处需时间t0第一次到达平衡位置,若振子从最大位移处经过时间时的速度大小和加速度大小分别为v1和a1,而振子位置为时速度大小和加速度大小分别为v2和a2,那么(         )

A. v1<v2

B. v1>v2

C. a1>a2

D. a1<a2

 

下列选项与多普勒效应有关的是 (        )

A. 科学家用激光测量月球与地球间的距离

B. 医生利用超声波探测病人血管中血液的流速

C. 交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆行进的速度

D. 科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度

 

关于机械波的说法中,正确的是(        )

A. 产生多普勒效应的原因是波源的频率发生了变化

B. 产生干涉现象时,介质中振动加强的点振动能量最大,减弱点振动能量可能为零

C. 振动图像和波动图像横坐标反映的意义是不同的

D. 超声波比次声波更容易发生衍

 

如图,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板,木板上有质量为m=1kg的物块.它们都以v=3m/s的初速度反向运动,它们之间有摩擦,且木板足够长,当木板的速度为1.8m/s时,物块的运动情况是(     )

A. 做减速运动

B. 做匀速运动

C. 做加速运动

D. 以上运动都有可能

 

一列波长大于1m的横波沿着x轴正方向传播,处在x1=1m和x2=2m的两质点A、B的振动图象如图所示.由此可知( )

A. 3s末A、B两质点的位移相同

B. 波速为1m/s

C. 波长为m

D. 1s末质点A的振动速度大于质点B的振动速度

 

如图所示为两列沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2m处的质点,则下列说法中正确的是

A.这两列波将发生干涉现象;质点M的振动始终加强

B.由图示时刻开始,再经甲波周期的1/4,M将位于波峰

C.甲波的速度v1比乙波的速度v2

D.因波的周期未知,故两列波波速的大小无法比较

 

一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则(   

A.此单摆的固有周期约为0.5s

B.此单摆的摆长约为2m

C.若摆长减小,单摆的固有频率增大

D.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动

 

如图所示,在质量为m0的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量为m(m0>m)的A、B两物体,箱子放在水平地面上,平衡后剪断A、B间的连线,A将做简谐运动,当A运动到最高点时,木箱对地面的压力为(  )

A.m0g    B.(m0﹣m)g    C.(m0+m)g    D.(m0+2m)g

 

若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则下列说法正确的是(      )

A. 物体的动能不可能总是不变的

B. 物体的动量不可能总是不变的

C. 物体的加速度一定变化

D. 物体的速度的方向一定发生变化

 

某弹簧振子在水平方向上做简谐运动,位移x随时间t变化的关系为x=Asinωt,振动图象如图所示,下列说法不正确的是(       )

A. 弹簧在第1s末与第3s末的长度相同

B. 简谐运动的角速度ω=rad/s

C. 第3 s末振子的位移大小为A

D. 从第3s末到第5s末,振子的速度方向发生变化

 

如图是甲、乙两个单摆做简谐运动的图象,以向右的方向作为摆球偏离平衡位置位移的正方向,从t=0时刻起,当甲第一次到达右方最大位移处时,乙在平衡位置的(      )

A. 左方,向右运动

B. 左方,向左运动

C. 右方,向右运动

D. 右方,向左运动

 

下列关于简谐运动的说法中正确的是(      )

A. 位移减小时,加速度减小,速度也减小

B. 位移方向总跟加速度方向相反,跟速度方向相同

C. 水平弹簧振子从平衡位置开始朝左运动时,加速度方向跟速度方向相同,朝右运动时,加速度方向跟速度方向相反

D. 物体的运动方向指向平衡位置时,速度方向跟位移方向相反;背向平衡位置时,速度方向跟  位移方向相同

 

关于简谐运动与机械波的下列说法中,正确的是(     )

A. 受迫振动的振幅与它的振动频率无关

B. 在同一种介质中,不同频率的机械波的传播速度不同

C. 在波的传播过程中,质点的振动方向总是与波的传播方向垂直

D. 同一单摆在月球表面简谐振动的周期大于在地球表面简谐振动的周期

 

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