23-24高二下·浙江·开学考试
1 . 如图所示,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出 a、b两束光线。则( )
A.在真空中,a光的波长大于b光的波长 |
B.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线b首先消失 |
C.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距小于b光 |
D.经过相同宽度的狭缝时,a光比b光更容易发生衍射现象 |
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2 . 如图所示,水面有一个点波源O以f=2.5Hz的频率上下做简谐振动,会在水面上产生一圈圈向四周传播的横波,波速v=0.5m/s。在水面上放两个相同的小浮标P、Q,让O、P、Q处于同一直线上且P在O、Q之间,两浮标将随传播到该处的水面波同步地上下振动。在两浮标的顶端系一根刚好拉直的轻绳,可以认为轻绳上各点也上下振动。测得P、Q间的水平距离为d=0.9m,P、Q的振幅分别为AP=3mm、AQ=2mm。对于系统稳定振动时的情形,下列说法正确的是( )
A.在 0.9s的时间间隔内,P运动过的路程为27mm |
B.当Q具有向下的最大速度时,P具有向上的最大速度 |
C.轻绳中点振动的频率为2.5Hz,振幅为2.5mm |
D.轻绳上振幅大于2.5mm部分的长度为0.09m |
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3 . 某发光二极管D的伏安特性曲线如图甲所示,在达到正向导通电压UD=2.5V后才能够发光。因其发光时的伏安特性曲线斜率极大,可近似认为它发光后两端电压保持UD=2.5V不变;电压小于UD或加反向电压时,它均处于截止状态,通过的电流为0。如图乙所示,现将其连接在固定于水平面上的、电阻不计的两条平行导轨之间,两导轨间距离为L=0.1m,整个导轨处于方向竖直向下、大小为B=10T的匀强磁场中。取一根长度也为L、质量为m=0.01kg、电阻为R=200Ω的匀质电阻棒,将其垂直置于两导轨上面,与两导轨间的动摩擦因数为μ=0.125.。现给该导体棒一个水平向右、大小为v0=12.5m/s的初速度,后续过程中导体棒与两导轨始终保持良好接触,经过t=3.2s后发光二极管熄灭。试求:
(1)D刚熄灭时,电阻棒的速度大小;
(2)初始时刻,回路中的电流大小和电阻棒的加速度大小;
(3)电阻棒运动的整段过程中,它位移的大小;
(4)电阻棒运动的整段过程中,它内部产生的焦耳热。
(1)D刚熄灭时,电阻棒的速度大小;
(2)初始时刻,回路中的电流大小和电阻棒的加速度大小;
(3)电阻棒运动的整段过程中,它位移的大小;
(4)电阻棒运动的整段过程中,它内部产生的焦耳热。
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4 . 如图所示,小明把热敏电阻浸在水中(应保证热敏电阻的电极与水绝缘),将热敏电阻的两根引线与多用电表的表笔相连,用欧姆挡测量热敏电阻的阻值。通过加兑热水改变水温,测得不同温度下热敏电阻的阻值如下表:
(1)根据表中数据,该热敏电阻阻值随温度变化的特点是________ ;
(2)一些汽车的低油位报警装置采用热敏电阻来检测油箱的警戒油位。给热敏电阻通以一定的电流,热敏电阻会发热。当热敏电阻高于油面时,热敏电阻发出的热量会被油带走,温度基本不变,指示灯不亮。当油量减少,热敏电阻露出油面时,温度上升,指示灯点亮。如图所示,当1、2两端所加电压上升至2V及以上时,控制开关自动启动低油位报警灯。已知当热敏电阻位于油面下,其温度在30°C以下,露出油面时,其温度能达到40℃以上。请利用下列器材设计一个简单电路,要求在油位不足时启动低油位报警灯,在虚线框内完成电路原理图__________ (不考虑控制开关对电路的影响)。提供的器材如下:
控制开关
热敏电阻RT(阻值见上表);
直流电源E(电动势3V, 内阻不计);
定值电阻:R1=20kΩ,R2=120kΩ,R3=250kΩ(限选其中之一并在图中标出);开关S及导线若干。
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
电阻/kΩ | 312 | 197 | 125 | 80 | 50 | 25 |
(2)一些汽车的低油位报警装置采用热敏电阻来检测油箱的警戒油位。给热敏电阻通以一定的电流,热敏电阻会发热。当热敏电阻高于油面时,热敏电阻发出的热量会被油带走,温度基本不变,指示灯不亮。当油量减少,热敏电阻露出油面时,温度上升,指示灯点亮。如图所示,当1、2两端所加电压上升至2V及以上时,控制开关自动启动低油位报警灯。已知当热敏电阻位于油面下,其温度在30°C以下,露出油面时,其温度能达到40℃以上。请利用下列器材设计一个简单电路,要求在油位不足时启动低油位报警灯,在虚线框内完成电路原理图
控制开关
热敏电阻RT(阻值见上表);
直流电源E(电动势3V, 内阻不计);
定值电阻:R1=20kΩ,R2=120kΩ,R3=250kΩ(限选其中之一并在图中标出);开关S及导线若干。
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5 . 如图甲所示,在竖直面(纸面)内,一个足够长的绝缘圆柱细杆与水平方向成θ=60°角固定,所在空间有垂直于纸面向里的匀强磁场和水平向左的匀强电场,一质量为m=0.3kg、带电量q=+1.0C的穿孔小球套在杆上,小球上的孔径略大于杆的直径。杆的表面由两种材料构成,图甲中杆的中轴线右上方一侧的表面光滑,左下方一侧的表面与小球的动摩擦因数为。现将该小球由静止释放,得其速度-时间图像如图乙所示,其中之前的图像为直线,之后的图像为曲线。则下列说法正确的有( )
A.匀强磁场的磁感应强度大小为1.5T |
B.小球最终将在杆上做速度大小为8m/s的匀速直线运动 |
C.若将图甲中的细杆绕它的中轴线旋转180°后再由静止释放小球,则小球最终将在杆上做加速度大小为的匀加速直线运动 |
D.若将图甲中的细杆绕它的中轴线旋转90°后再由静止释放小球, 则小球最终将在杆上做速度大小为18m/s的匀速直线运动(粗糙区和光滑区各占支持力的一半) |
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6 . 下列有关光与电磁波的说法,正确的有( )
A.收音机可以通过解调技术,从空中传播的各种无线电波中选择出需要接收的频率 |
B.电磁场是真实存在的物质,电磁波具有动量和能量,可以用于传递信息 |
C.红外线的穿透能力强于紫外线,接受红外线照射会伤害身体 |
D.自然光经过水面反射后,透过一块偏振片观察,转动偏振片时可以观察到明暗变化 |
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7 . 如图所示,电源的电动势为E=5V,内阻为r=2Ω,保护电阻R0=3Ω,ab是一段粗细均匀且电阻率较大的电阻丝,总阻值为 R=20Ω,长度为l=1m,横截面积为S=0.2cm2。下列说法正确的是( )
A.当电阻丝接入电路的阻值为2Ω时,保护电阻的功率最大 |
B.当电阻丝接入电路的阻值为5Ω时,电阻丝的功率最大 |
C.电源输出效率的最小值为80% |
D.电阻丝的电阻率为1×10-4Ω·m |
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8 . 如图是古代奥林匹克立定跳远的陶瓷画,图中的运动员手持一种负重物起跳,这可以使运动员跳得更远,现在我们来解释其中的原因。若某位运动员的质量为60kg,两手各持一个质量为3kg的负重物,在某次立定跳远练习过程中,起跳离地时速度大小为5m/s, 方向与水平方向成37°夹角,在最高点将两个负重物相对于地面速度为零扔出, 忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A.与在最高点不扔出负重物相比,运动员可以多跳0.12m |
B.与在最高点不扔出负重物相比,运动员落地时速率将增大0.4m/s |
C.从起跳后到落地前的过程中,运动员和重物组成系统的总动量守恒 |
D.从起跳后到落地前的过程中,运动员和重物组成系统的总机械能守恒 |
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9 . 如图所示为某静电除尘装置的原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量的变化, 则下列说法正确的是( )
A.A点电势高于B点电势 |
B.尘埃在A点的加速度大于在B点的 |
C.尘埃在迁移过程中做匀变速曲线运动 |
D.尘埃在迁移过程中电势能一直减小 |
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