[重庆]2012年普通高等学校招生全国统一考试理综物理
装有砂粒的试管竖直静浮于水面,如图所示。将试管竖直提起少许,然后由静止释放并开始计时,在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动。若取竖直向上为正方向,则以下描述试管振动的图象中可能正确的是()
A. | B. | C. | D. |
如图所示,理想变压器的原线圈接入的交变电压,副线圈通过电阻的导线对""的电器供电,该电器正常工作。由此可知()
A. | 原、副线圈的匝数比为 |
B. | 交变电压的频率为 |
C. | 副线圈中电流的有效值为 |
D. | 变压器的输入功率为 |
题图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气。若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是()
A. | 温度降低,压强增大 |
B. | 温度升高,压强不变 |
C. | 温度升高,压强减小 |
D. | 温度不变,压强减小 |
质量为的人站在质量为的平板小车上,以共同的速度在水平地面上沿直线前行,车所受地面阻力的大小与车对地面压力的大小成正比。当车速为时,人从车上以相对于地面大小为的速度水平向后跳下。跳离瞬间地面阻力的冲量忽略不计,则能正确表示车运动的图象为
A. | B. | C. | D. |
冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,质量比约为,同时绕它们连线上某点做匀速圆周运动,由此可知,冥王星绕点运动的()
A. | 轨道半径约为卡戎的 | B. | 角速度大小约为卡戎的 |
C. | 线速度大小约为卡戎的 倍 | D. | 向心力大小约为卡戎的 倍 |
以下是物理学史上3个著名的核反应方程,,。、和是3种不同的粒子,其中是()
A. |
粒子 |
B. |
质子 |
C. |
中子 |
D. |
电子 |
空间中、两点处各固定一个点电荷,其中点处为正电荷,、两点附近电场的等势面分布如题图20图所示,、、、为电场中的4个点,则()
A. | 、 两点处的电荷等量同种 |
B. | 点和 点的电场强度相同 |
C. | 点的电势低于 点的电势 |
D. | 负电荷从 到 ,电势能减少 |
如题图所示,正方形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在外力作用下,一正方形闭合刚性导线框沿方向匀速运动,时刻,其四个顶点恰好在磁场边界中点,下列图像中能反映线框所受安培力的大小随时间变化规律的是()
A. | B. | ||
C. | D. |
题22图1所示为光学实验用的长方体玻璃砖,它的面不能用手直接接触。在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,两位同学绘出的玻璃砖和三个针孔、、的位置相同,且插在位置的针正好挡住插在、位置的针的像,但最后一个针孔的位置不同,分别为、两点,如题22图2所示,计算折射率时,用(填""或"")点得到的值较小,用(填""或"")点得到的值误差较小。
某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势和内阻,并探究电极间距对和的影响。实验器材如题图所示。
①测量和的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压和流过电源的电流,依据公式
③实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的图像如下图中()、()、()、()所示,由此可知:
在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势
曲线()对应的电源电动势=
图所示为一种摆式摩擦因数测量仪,可测量轮胎与地面间动摩擦因数,基主要部件有:底部固定有轮胎橡胶片的摆锤和连接摆锤的轻质细杆。摆锤的质量为,细杆可绕轴在竖直平面内自由转动,摆锤重心到点距离为。测量时,测量仪固定于水平地面,将摆锤从与等高的位置处静止释放。摆锤到最低点附近时,橡胶片紧压地面擦过一小段距离,之后继续摆至与竖直方向成角的最高位置。若摆锤对地面的压力可视为大小为的恒力,重力加速度为,求
(1)摆锤在上述过程中损失的机械能;
(2)在上述过程中摩擦力对摆锤所做的功;
(3)橡胶片与地面之间的动摩擦因数。
有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置,其原理如题图所示,两带电金属板间有匀强电场,方向竖直向上,其中矩形区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。一束比荷(电荷量与质量之比)均为的带正电颗粒,以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线进入两金属板之间,其中速率为的颗粒刚好从点处离开磁场,然后做匀速直线运动到达收集板。重力加速度为,=3,=2,收集板与的距离为,不计颗粒间相互作用。求
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)速率为的颗粒打在收集板上的位置到点的距离。
某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为。比赛时,某同学将球置于球拍中心,以大小为的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到时,再以做匀速直线运动跑至终点。整个过程中球一直保持在球拍中心不动。比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为,如题25图所示。设球在运动中受到空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为,重力加速度为。
(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数;
(2)求在加速跑阶段球拍倾角随速度变化的关系式;
(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为,而球拍的倾角比大了并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求应满足的条件。