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

A. 电压表V1V2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V3V4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V2V3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

 

甲、乙两物体从同一地点同时开始沿同一方向运动,甲物体运动的v-t图象为两段直线,乙物体运动的v-t图象为两段半径相同的圆弧曲线,如图所示,图中t4=2t2,则在0~t4时间内,以下说法正确的是

A.甲物体的加速度不变

B.乙物体做曲线运动

C.两物体t1时刻相距最远,t4时刻相遇

D.甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度

 

如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍能保持等长且悬挂点不变。木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后:

AF1不变,F2变大            BF1不变,F2变小

CF1变大,F2变大            DF1变小,F2变小

 

如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A'、B'、C'分别是三条棱的中点。现在顶点O处固定一正点电荷,下列说法中正确的是

A. A'、B'、C'三点的电场强度相同

B. ABC所在平面为等势面

C. 将一正试探电荷从 A'点沿直线移到B',静电力对该试探电荷先做正功后做负功

D. A'点的电势为 A'A点的电势为 A,则AA'连线中点D处的电势D一定小于

 

下列有关四幅图的说法中,正确的是(     )

A. α粒子散射实验证实了汤姆逊原子枣糕模型的正确性

B. 在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大

C. 放射线甲由 α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷

D. 该链式反应属于原子核的聚变反应

 

如图,足够宽的液槽中水的折射率M是可绕轴转动的平面镜,M与水平面的夹角为。光线从液槽的侧壁水平射入水中。

(1)若,求经平面镜反射后的光线从水面射出时折射角的正弦值;

(2)若经平面镜反射后的光线能从水面射出,求的取值范围。

 

如图,AB为振幅相同的相干波源,且向外传播过程中振幅衰减不计,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,则下列叙述正确的是________。

A. Q点始终处于波峰位置

B. RS两点始终处于静止状态

C. PQ连线上各点振动始终最强

D. P点在图中所示的时刻处于波谷,再过周期处于平衡位置

E. 如果AB两波源频率不同,也能产生类似的稳定的干涉现象

 

如图是简易报警装置,其原理是:导热性能良好的竖直细管中装有水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出报警声。27℃时,空气柱长度L1为20cm,水银柱上表面与导线下端的距离L2为10cm,管内水银柱高h为5cm,大气压强p0为75.5cmHg。

(1)当温度达到多少时,报警器会报警?

(2)若要使该装置在102℃时报警,应该再往管内注入多高的水银柱?

 

以下说法正确的是             

A. 液体表面张力有使液面收缩到最小的趋势

B. 晶体的各向异性是指沿不同方向其物理性质不同

C. 温度总是从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移

D. 花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停地做无规则运动

E. 恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量

 

如图,质量均为2m的木板AB并排静止在光滑水平地面上,A左端紧贴固定于水平面的半径为R的四分之一圆弧底端,ABA与圆弧底端均不粘连。质量为m的小滑块C从圆弧顶端由静止滑下,经过圆弧底端后,沿A的上表面从左端水平滑上A,并在恰好滑到B的右端时与B一起匀速运动。已知重力加速度为gC过圆弧底端时对轨道的压力大小为1.5mgCAB上滑行时受到的摩擦阻力相同,CB一起匀速的速度是C刚滑上A时的0.3倍。求:

(1)C从圆弧顶端滑到底到的过程中克服摩擦力做的功;

(2)两板长度L1L2之比。

(3)C刚滑到B的右端时,A右端到B左端的水平距离s`的长度L2之比。

 

如图,两条间距L=0.5m且足够长的平行光滑金属直导轨,与水平地面成30°角固定放置,磁感应强度B=0.4T的匀强磁场方向垂直导轨所在的斜面向上,质量的金属棒abcd垂直导轨放在导轨上,两金属棒的总电阻r=0.2Ω,导轨电阻不计。ab在沿导轨所在斜面向上的外力F作用下,沿该斜面以的恒定速度向上运动。某时刻释放cd cd向下运动,经过一段时间其速度达到最大。已知重力加速度g=10m/s2,求在cd速度最大时,

(1)abcd回路的电流强度I以及F的大小;

(2)abcd回路磁通量的变化率以及cd的速率。

 

为测量某金属丝的电阻率,某同学设计了如图a所示的实验电路。请完成下列实验相关内容:

(1)为粗测金属丝的总电阻值,该同学用如图b所示的多用电表在连接好的电路上进行测量:

①机械调零后将选择开关拨到“×1Ω”挡;

②将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使_________________________________

__________________________________________,将红表笔接在P,黑表笔接在Q,多用电表指针指示如图c,则金属丝总电阻值________

(2)用螺旋测微器测金属丝直径,示数如图d所示,则金属丝直径d= _______mm

(3)闭合开关S,保持电流表示数不变,改变并记录电阻箱的阻值R和对应接入电路中电阻丝长度L的数据。在R-L图线上描点连线作出RL的图线如图e

(4)根据测得金属丝的直径dR-L图线,求得金属丝的电阻率__________。(计算结果保留三位有效数字)

 

打点计时器接在50Hz的交流电源上时,每隔_______s打一个点。做匀变速直线运动的小车拖动纸带穿过打点计时器,纸带上记录的点如图,ABCDE5个计数点,相邻两计数点间有4个点没标出。已知纸带与A点相近的一端跟小车相连,由此可知,小车的加速度大小为_______m/s2,方向与小车运动方向___________(填相同相反);打C点时,小车的瞬时速度________m/s。(计算结果均保留三位有效数字)

 

如图,倾角为30°的自动扶梯在电压为380V的电动机带动下以0.4m/s的恒定速率向斜上方运动,电动机的最大输出功率为4.9kW,空载时电动机中的电流为5A,若载人时扶梯的运动速率和空载时相同。设所载人的平均质量为60kg,重力加速度g=10m/s2。不计一切损耗,则扶梯匀速运动过程中

A. 站在扶梯上的人不受摩擦力作用

B. 扶梯可同时乘载的最多人数为25人

C. 扶梯可同时乘载的最多人数为40人

D. 无论空载、承载或满载,电动机的输出功率均为4.9kW

 

如图, ab两个带电小球分别用绝缘细线系住,并悬挂在O点,当两小球处于静止时,它们恰好在同一水平面上,此时两细线与竖直方向夹角。若同时剪断两细线,在下落过程中

A. 两球始终处在同一水平面上

B. ab两球系统的电势能增大

C. 任一时刻,a球速率小于b球速率

D. a球水平位移始终大于b球水平位移

 

在同一平面内有①③三根等间距平行放置的长直导线,通入的电流强度分别为1A2A1A②的电流方向为且受到安培力的合力方向水平向右,则

A. ①的电流方向为

B. ③的电流方向为

C. ①受到安培力的合力方向水平向左

D. ③受到安培力的合力方向水平向左

 

如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在t=1s时刻撤去恒力F。物体运动的v-t图象如图b。重力加速度g=10m/s2,则

A. 物体在3s内的位移s=3m

B. 恒力F与摩擦力f大小之比Ff=3:1

C. 物体与地面的动摩擦因数为

D. 3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WFWf=3:2

 

如图,带电粒子由静止开始,经电压为U1的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为U2的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置。为使同样的带电粒子,从同样的初始位置由静止加速、偏转后能穿出平行板电容器,下列措施可行的是

A. 保持U2和平行板间距不变,减小U1

B. 保持U1和平行板间距不变,增大U2

C. 保持U1U2和下板位置不变,向下平移上板

D. 保持U1U2和下板位置不变,向上平移上板

 

有一钚的同位素核静止在匀强磁场中,该核沿与磁场垂直的方向放出x粒子后,变成铀(U)的一个同位素原子核。铀核与x粒子在该磁场中的旋转半径之比为1∶46,则

A. 放出的x粒子是

B. 放出的x粒子是

C. 该核反应是核裂变反应

D. x粒子与铀核在磁场中的旋转周期相等

 

如图,小木块以某一竖直向下的初速度从半球形碗口向下滑到碗底,木块下滑过程中速率不变,则木块

A. 下滑过程的加速度不变

B. 所受的合外力大小不变

C. 对碗壁的压力大小不变

D. 所受的摩擦力大小不变

 

同一位置同向先后开出甲、乙两汽车,甲先以初速度v、加速度a做匀加速直线运动;乙在甲开出t0时间后,以同样的加速度a由静止开始做匀加速直线运动。在乙开出后,若以乙为参考系,则甲

A. 以速度v做匀速直线运动

B. 以速度at0做匀速直线运动

C. 以速度v+at0做匀速直线运动

D. 停在乙车前方距离为的地方

 

某半圆柱形玻璃砖截面半径为RO 点为圆心,AB为直径,CO AB 垂直,左侧为一足够大的光屏.如图所示,相互平行的同种单色光a b 以与竖直方向成45°角入射到玻璃砖上,光线a O 点恰好发生全反射.求左侧光屏上最亮的两个光斑间距离.

 

在同一介质中传播的两列同种简谐横波的振幅都是10cm,其中实线波的频率为2Hz,沿x 轴正方向传播;虚线波沿x 轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则

 

A. 实线波和虚线波的频率之比为2∶1

B. 在相遇区域会发生干涉现象

C. 平衡位置为x=4m 处的质点此刻速度为零

D. 平衡位置为x=6m 处的质点此刻位移y=-10cm

E. 从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=6m 处的质点的位移y=0cm

 

如图所示,开口向上的导热气缸C 静置于水平桌面上,用一横截面积为s=10cm2、质量为m=2kg 的活塞封闭了一定质量的理想气体.一不可伸长的轻绳一端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=400N/m 的竖直轻弹簧AA下端系有一质量M=4kg 的物块   B.开始时,活塞到缸底的距离L1=100cm,轻绳恰好拉直,弹簧恰好处于原长状态,缸内气体的温度t1=27℃.已知外界大气压强恒为p0=1.0×105Pa,取重力加速度g=10m/s2,不计一切摩擦.现

使缸内气体缓慢冷却,求:

①当B 刚要离开桌面时气缸内封闭气体的温度;

②此过程中气体吸热还是放热,为什么?

 

下列说法中正确的是______

A. 布朗运动反映了组成固体小颗粒的分子的无规则运动

B. 热量可以从低温物体传递到高温物体

C. 液晶显示器利用了液晶对光具有各向同性的特点

D. “露似珍珠月似弓”,露珠是由空气中的水蒸气凝结而成的,此过程中分子间引力、斥力都增大

E. 落在荷叶上的水滴呈球状是因为液体表面张力的缘故

 

某传送带装置在竖直平面内的横截面如图所示,ab 段水平,bcd 段为1/2 圆周.传送带在电机的带动下以恒定速率ν = 4m/s 运动,在传送带的左端点a 无初速地投放质量m=1kg 的小物块(可视为质点),当第一个物块A 到达b 点时即刻在a 点投放另一相同的物块 B.物块到达b 点时都恰好与传送带等速,此后能确保物块与传送带相对静止地通过bcd 段.物块到达最高点d 时与传送带间的弹力大小恰等于其重力.在d 端点的左方另有一平直轨道ef,轨道上静止停放着质量M=1kg 的木板,从d 点出来的物块恰能水平进入木板上表面的最右端,木板足够长.已知:物块与传送带间的动摩擦因数= 0.8 ,与木板间的动摩擦因数=0.2 ;木板与轨道间的动摩擦因数=0.1;设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2试求:

(1)每个物块在传送带abcd 上运行的时间;

(2)传输A 物块,电机所需提供的能量(不计传动机构的其他能量损耗);

(3)木板运动的总时间.

 

如图,水平面上固定有形状为的光滑金属导轨abcd efghabef 平行,间距为2Lcdgh 平行,间距为L,且右端足够长;垂直ab ef 放置有质量为m 的粗细均匀金属棒MN,导轨cdgh的最左端垂直放置另一质量也为m 的金属棒PQ,两金属棒均与导轨接触良好.MNPQ 棒接入电路的电阻分别为2R R,导轨电阻不计.导轨平面内有垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.现先将PQ 棒固定,给MN 棒一个水平向右大小为2v0 的初速度,当MN 棒速度减为 v0 时释放PQ 棒.当MN棒运动到导轨abef 的最右端时,回路中电流恰好为零.求:

(1)MN 棒开始运动的瞬间,PQ 棒所受安培力的大小;

(2)PQ 棒在其释放前产生的热量;

(3)当MN 棒运动到导轨abef 的最右端时,MN 棒和PQ 棒的速度各是多大.

 

某探究小组准备用图甲所示电路测量某电源的电动势和内阻,实验器材如下:

待测电源(电动势约2V),电阻箱R(最大阻值为99.99Ω),定值电阻R0(阻值为2.0Ω),定值电阻R1(阻值为4.5kΩ),电流表G(量程为400μA,内阻Rg=500Ω),开关S,导线若干.

(1)请你在图乙中以笔划线代替导线,完成本实验的电路连线_________

(2)在开始实验前,要把电阻箱阻值调到_______(填数字序号:①“最大”;②“最小”;③“某适当的阻值”),然后闭合开关S;

(3)多次调节电阻箱,并记下电阻箱的阻值R 和相应电流表的示数I

(4)分别用E r 表示电源的电动势和内阻,则的关系式为________________(用题中字母表示);

(5)以为纵坐标, 为横坐标,探究小组作出-的图象如图丙所示.根据该图象求得电源的内阻r=0.50Ω,则其电动势E_______V(计算结果保留两位小数).

 

某同学利用如图甲装置探究弹簧的弹性势能与弹簧伸长量之间的关系.实验步骤如下:

   

(1)用游标卡尺测量遮光条宽度d . 如图乙所示测量值d= ________mm.

(2)按图甲竖直悬挂好轻质弹簧,将轻质遮光条水平固定在弹簧下端;在立柱上固定一指针,标示出弹簧不挂重锤时遮光条下边缘的位置,并测出此时弹簧长度x0

(3)测量出重锤质量m,用轻质细线在弹簧下方挂上重锤,测量出平衡时弹簧的长度x1,并按甲图所示将光电门组的中心线调至与遮光条下边缘同一高度,已知当地重力加速度为 g,则此弹簧的劲度系数k =_______

(4)用手缓慢地将重锤向上托起,直至遮光条恰好回到弹簧原长标记指针的等高处(保持细线竖直),迅速释放重锤使其无初速下落,光电门组记下遮光条经过的时间△t,则此时重锤下落的速度=________,弹簧此时的弹性势能=_____________(均用题目所给字母符号表示).

(5)换上不同质量的重锤,重复步骤3、4,计算出相关结果,并验证弹性势能EP 与弹簧伸长量△x 之间的关系.

 

我国发射的第10 颗北斗导航卫星是一颗倾斜地球同步轨道卫星,该卫星的轨道平面与地球赤道平面有一定的夹角,它的运行周期是24小时.图中的“8”字是该卫星相对地面的运行轨迹,它主要服务区域为亚太地区.已知地球半径为R,地球静止同步卫星的轨道距地面高度约为地球半径的6 倍,地球表面重力加速度为g.下列说法中正确的是

   

A. 该北斗卫星的轨道半径约为7R

B. 该北斗卫星的线速度小于赤道上物体随地球自转的线速度

C. 图中“8”字交点一定在赤道正上方

D. 依题可估算出赤道上物体随地球自转的向心加速度大小约为g

 

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