1.电梯上升过程中,某同学用智能手机记录了电梯速度随时间变化的关系,如图所示。电梯加速上升的时段是
2023 江苏卷 物理 · 真题试卷(在线练习)
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真题列表(按题号顺序)
2. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度为 $B . L$ 形导线通以恒定电流 $I$ ,放置在磁场中.已知 $a b$ 边长为 $2 l$ ,与磁场方向垂直,$b c$ 边长为 $l$ ,与磁场方向平行。该导线受到的安培力为

3. 如图所示,密闭容器内一定质量的理想气体由状态 $A$ 变化到状态 $B$ 。该过程中
4.设想将来发射一颗人造卫星,能在月球绕地球运动的轨道上稳定运行,该轨道可视为圆轨道.该卫星与月球相比,一定相等的是
5.地球表面附近空气的折射率随高度降低而增大,太阳光斜射向地面的过程中会发生弯曲。下列光路图中能描述该现象的是
A.
C.
B.
6.用某种单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到的干涉条纹如图甲所示,改变双缝间的距离后,干涉条纹如图乙所示,图中虚线是亮纹中心的位置。则双缝间的距离变为原来的
(甲) 
7.如图所示,"嫦娥五号"探测器静止在月球平坦表面处。已知探测器质量为 $m$ ,四条腿与坚直方向的夹角均为 $\theta$ ,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度 $g$ 的 $\frac{1}{6}$ 。每条腿对月球表面压力的大小为

8.如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,$O C$ 导体棒的 $O$ 端位于圆心,棒的中点 $A$ 位于磁场区域的边缘。现使导体棒绕 $O$ 点在纸面内逆时针转动。 $O , A , C$ 点电势分别为 $\varphi_{0} , \varphi_{A} , \varphi_{C}$ ,则
9.在"探究气体等温变化的规律"的实验中,实验装置如图所示。利用注射器选取一段空气柱为研究对象。下列改变空气柱体积的操作正确的是
10.达 • 芬奇的手稿中描述了这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是
11.滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点 $B$ 后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块
12.小明通过实验探究电压表内阻对测量结果的影响。所用器材有:干电池(电动势约1.5V,内阻不计)2节;两量程电压表(量程0~3V,内阻约3k $\Omega$ ;量程0~15V,内阻约15k $\Omega$ )1个;滑动变阻器(最大阻值 $50 \Omega$ )1个;定值电阻(阻值 $50 \Omega$ )21个;开关1个及导线若干。实验电路如题1图所示。
(1)电压表量程应选用 $\_\_\_\_$(选填"3V"或"15V")。
(2)题2图为该实验的实物电路(右侧未拍全)。先将滑动变阻器的滑片置于如图所示的位置,然后用导线将电池盒上接线柱 $A$ 与滑动变阻器的接线柱 $\_\_\_\_$(选填"$B$""$C$""$D$")连接,再闭合开关,开始实验。

2图
(3)将滑动变阻器滑片移动到合适位置后保持不变,依次测量电路中 $O$ 与 $1,2, \cdots, 21$ 之间的电压。 某次测量时,电压表指针位置如题3图所示,其示数为 $\_\_\_\_$V.根据测量数据作出电压 $U$ 与被测电阻值$R$ 的关系图线,如题4图中实线所示.

3图

(4)在题 1 图所示的电路中,若电源电动势为 $E$ ,电压表视为理想电压表,滑动变阻器接入的阻值为
$R_{1}$ ,定值电阻的总阻值为 $R_{2}$ ,当被测电阻为 $R$ 时,其两端的电压 $U=$ $\_\_\_\_$(用 $E , R_{1} , R_{2} , R$ 表示),据此作出 $U-R$ 理论图线如题 4 图中虚线所示.小明发现被测电阻较小或较大时,电压的实测值与理论值相差较小。
(5)分析可知,当 $R$ 较小时,$U$ 的实测值与理论值相差较小,是因为电压表的分流小,电压表内阻对测量结果影响较小。小明认为,当 $R$ 较大时,$U$ 的实测值与理论值相差较小,也是因为相同的原因。你是否同意他的观点?请简要说明理由 $\_\_\_\_$.
13."转碟"是传统的杂技项目,如图所示,质量为 $m$ 的发光物体放在半径为 $r$ 的碟子边缘,杂技演员用杆顶住碟子中心,使发光物体随碟子一起在水平面内绕 $A$ 点做匀速圆周运动。当角速度为 $\omega_{0}$ 时,碟子边缘看似一个光环。求此时发光物体的速度大小 $v_{0}$ 和受到的静摩擦力大小 $f$ 。
14."夸父一号"太阳探测卫星可以观测太阳辐射的硬 X 射线。硬 X 射线是波长很短的光子,设波长为$\lambda$ 。若太阳均匀地向各个方向辐射硬 X 射线,卫星探测仪镜头正对着太阳,每秒接收到 $N$ 个该种光子。已知探测仪镜头面积为 $S$ ,卫星离太阳中心的距离为 $R$ ,普朗克常量为 $h$ ,光速为 $c$ ,求:
(1)每个光子的动量 $p$ 和能量 $E$ ;
(2)太阳辐射硬 X 射线的总功率 $P$ 。
15.如图所示,滑雪道 AB 由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为45°。平台 BC 与缓冲坡 CD相连。若滑雪者从 $P$ 点由静止开始下滑,恰好到达 $B$ 点。滑雪者现从 $A$ 点由静止开始下滑,从 $B$ 点飞出。已知 $A , P$ 间的距离为 $d$ ,滑雪者与滑道间的动摩擦因数均为 $\mu$ ,重力加速度为 $g$ ,不计空气阻力。
(1) 求滑雪者运动到 $P$ 点的时间 $t$ ;
(2) 求滑雪者从 $B$ 点飞出的速度大小 $v$ ;
(3) 若滑雪者能着陆在缓冲坡 CD 上,求平台 BC 的最大长度 $L$ 。

16.霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。 $O x y$ 平面内存在坚直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为 $B$ 。质量为 $m$ 、电荷量为 $e$ 的电子从 $O$ 点沿 $x$ 轴正方向水平入射。入射速度为 $v_{0}$ 时,电子沿 $x$ 轴做直线运动;入射速度小于 $v_{0}$ 时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用。
(1)求电场强度的大小 $E$ ;
(2)若电子入射速度为 $\frac{v_{0}}{4}$ ,求运动到速度为 $\frac{v_{0}}{2}$ 时位置的纵坐标 $y_{1}$ ;
(3)若电子入射速度在 $0
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