1、蹦床是一项运动员利用蹦床的反弹在空中表现杂技技巧的竞技运动。如图所示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中水平虚线PQ是弹性蹦床的初始位置,一质量为m的运动员,某次弹跳中从床面上方A处由静止落下,落到床面上屈伸弹起后离开床面上升到D处,已知AB=h,DB=H,重力加速度大小为g,不考虑空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员运动到B处时,合外力为零
B.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员重力的冲量不为0
C.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员的机械能增加量mgH
D.运动员向下由A到B运动的过程中,处于完全失重状态,其机械能减少
2、在2008北京奥运会上,一俄罗斯著名撑杆跳运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是( )
A.运动员过最高点时的速度为零
B.撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能
C.运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆
D.运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功
3、如图所示,两固定点电荷、
连线延长线上有A、B两点。现将一带正电的试探电荷在A点由静止释放,仅在电场力作用下恰好能在A、B之间往复运动,则下列说法正确的是( )
A.试探电荷从A到B过程中,其电势能先增大后减小
B.试探电荷从A到B过程中,其加速度先减小后增大
C.A、B两点电场强度可能相同
D.点电荷带正电、
带负电,且
的电荷量大于
的电荷量
4、岩羊具有很强的爬坡能力,如图是岩羊攀爬贺兰山某岩壁的场景。假设岩羊从水平地面缓慢爬上圆弧岩壁,则在此过程中岩羊( )
A.受到的支持力减小
B.受到的摩擦力减小
C.受到山坡的作用力增大
D.机械能保持不变
5、一定质量的理想气体发生如图所示的变化,其中A、B间的虚线是一条双曲线,发生等温变化,则气体在A、B、C三个状态相比,有( )
A.单位体积内气体分子数A状态>B状态=C状态
B.气体分子平均一次碰撞器壁对器壁的冲量,A状态=B状态>C状态
C.从A状态⃗C状态,气体吸收热量
D.从C状态⃗B状态,气体内能不变
6、用图示实验装置探究“质量一定时,物体加速度与所受合外力的关系”,小车的质量为,托盘和砝码的总质量为
,平衡摩擦力后进行实验( )
A.要保证远小于
B.小车所受的合外力等于
C.在小车中增加砝码,重复实验
D.在托盘中增加砝码,重复实验
7、静电透镜被广泛应用于电子器件中,如图所示是阴极射线示波管的聚焦电场,其中虚线为等势线,任意两条相邻等势线间电势差相等,z轴为该电场的中心轴线。一电子从其左侧进入聚焦电场,实线为电子运动的轨迹,P、Q、R为其轨迹上的三点,电子仅在电场力作用下从P点运动到R点,在此过程中,下列说法正确的是( )
A.P点的电势高于Q点的电势
B.电子在P点的加速度小于在R点的加速度
C.从P至R的运动过程中,电子的电势能减小
D.从P至R的运动过程中,电子的动能先减小后增大
8、在2023年杭州亚运会女子跳水项目中,中国选手全红婵以438.20的总分勇夺金牌。某轮比赛中,选手从跳台跳下到入水速度减为0的过程经简化后可用如图所示的v-t图像进行描述,则( )
A.在0~t1时间内,平均速度为0
B.在t0~t1时间内,平均速度
C.t1时刻,选手处于超重状态
D.在0~t0时间内加速度不变,在t0~t1时间内加速度增大
9、如图所示,这是安装在潜水器上的深度表的电路原理图,显示器由电流表改装而成,电源的电动势和内阻均为定值,R0是定值电阻。在潜水器上浮的过程中,下列说法正确的是( )
A.通过显示器的电流增大
B.压力传感器两端的电压减小
C.路端电压变大
D.压力传感器的功率一定减小
10、如图所示的电路中,电表均为理想电表,电源的内阻。闭合开关,滑动变阻器的滑动触头向右滑动过程中,则( )
A.电流表的示数减小、电流表A2的示数不变、电压表V的示数减小
B.电流表示数的变化量比电流表A2示数的变化量小
C.电源的输出功率、电源的效率均减小
D.电容器C两极板的电场强度减小
11、一定质量的理想气体,从状态A经B、C变化到状态D的状态变化过程p-V图像如图所示,横坐标体积数量级为,纵坐标压强数量级为
,AB与横轴平行,BC与纵轴平行,ODC在同一直线上,已知A状态温度为400K,从A状态至B状态气体吸收了320J的热量,下列说法正确的是( )
A.A状态的内能大于C状态的内能
B.从B状态到C状态的过程中,器壁单位面积在单位时间内受到撞击的分子数增加
C.从A状态到B状态的过程中,气体内能增加了250J
D.D状态的温度为225K
12、一束由红、黄、蓝三种颜色的激光组成的光束沿半径方向从点射入截面为半圆的玻璃砖,在
点发生反射和折射,形成①、②、③三束光,光路如图所示。下列说法正确的是( )
A.①为单色蓝光
B.③为单色蓝光
C.①的波长大于②
D.①的光子能量大于②
13、一根均匀弹性绳的A、B两端同时振动,振幅分别为AA、AB(AA<AB)频率分别为fA、fB,一段时间后形成波形如图所示,波速为别为vA、vB,点O为绳的中点,则( )
A.
B.
C.O点的振幅为AA-AB
D.O点的频率为fA+fB
14、甲、乙两个带电粒子的电荷量和质量分别为(-q,m)、(-q,4m),它们先后经过同一加速电场由静止开始加速后,由同一点进入同一偏转电场,两粒子进入时的速度方向均与偏转电场垂直,如图所示。粒子重力不计,则甲、乙两粒子( )
A.进入偏转电场时速度大小之比为1:2
B.在偏转电场中运动的时间相同
C.离开偏转电场时的动能之比为1:4
D.离开偏转电场时垂直于板面方向偏移的距离之比为1:1
15、普通的交流电压表不能直接用来测量高压输电线路间的电压,通常要通过电压互感器来连接。图(b)为电压互感器示意图,ab端所接线圈的匝数较少,工作时ab端电压为,cd端所接线圈的匝数较多,工作时cd端电压为
,现利用这个电压互感器通过普通的交流电压表测量图(a)中输电导线间的高电压,下列说法中正确的是( )
A.ab接MN、cd接电压表,
B.ab接MN、cd接电压表,
C.cd接MN、ab接电压表,
D.cd接MN、ab接电压表,
16、如图所示,一小球从A点以初速度水平抛出,在平抛运动过程中与竖直挡板在
点发生碰撞,最终落在
点。已知碰撞的瞬间竖直方向速度的大小和方向都不变,水平方向速度的大小不变而方向反向,若仅增大平抛初速度
,则( )
A.小球与挡板碰撞的点可能在点的上方也可能在
的下方
B.小球的落地点仍可能在点
C.小球的落地点一定在点的左边
D.小球落地时重力做功的瞬时功率可能增大
17、云室可以显示带电粒子的运动径迹。如图所示,某次实验中云室所在空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,铅板与磁场方向平行,细黑线表示某带电粒子穿过铅板前后的运动径迹。已知磁感应强度为B,粒子入射的初速度为v0,穿过铅板前后所带电荷量不变,轨道半径分别为r1、r2。不计粒子的重力。下列说法正确的是( )
A.粒子带负电
B.粒子是从下向上运动穿过铅板的
C.可以求出粒子穿过铅板后的速度大小
D.可以求出铅板对粒子做的功
18、如图所示,一对用绝缘柱支撑的导体A和B彼此接触。起初它们不带电,手握绝缘棒,把带正电荷的带电体C移近导体A。下列说法正确的是( )
A.导体A的电势等于导体B的电势
B.导体A带正电,导体B带负电
C.导体A的电荷量大于导体B的电荷量
D.导体A内部的电场强度大于导体B内部的电场强度
19、关于声波,下列说法正确的是( )
A.火车驶离远去时,音调变低,是声波的反射现象
B.在空房子里讲话,声音特别响亮,是声波的干涉现象
C.把耳朵贴在铁轨上可以听到远处的火车声,是声波的衍射现象
D.绕正在发音的音叉走一圈,可以听到忽强忽弱的声音,是声波的干涉现象
20、如图甲所示,金属棒MN垂直放置在两条相互平行的水平光滑长直导轨上,空间存在竖直向下的匀强磁场。若t=0时刻棒获得一定的初速度,且棒中电流的变化规律如图乙所示,取电流沿M指向N为正,时刻棒的速度恰好为零。下列说法正确的是( )
A.在0~T时间内,棒在导轨上做往复运动
B.在0~T时间内,棒在导轨上一直向左运动
C.在时间内,棒的加速度先增大后减小
D.在时间内,棒的速度先增大后减小
21、如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时的波形如图所示,此时波刚好传到x=5m处的P点;t=1.2s时x=6m处Q点第一次有沿y轴正方向的最大速度.这列简谐波传播的与波速为 m/s;x=4m处质点的振动方程为: 。
22、图中游标卡尺的读数为___________mm,螺旋测微器的读数为___________mm。
23、如图所示,实线表示两个相干波源S1、S2发出的波的波峰位置,b点在两个波源连线的中垂线上,则图中的___________点为振动加强的位置,图中的_______________点为振动减弱的位置。(选填“a”、“b”、“c”)
24、如图所示,铀235的其中一种链式反应示意图。完成铀核裂变的核反应方程(未标出的新核元素符号用“Kr”表示)__
,在重核裂变和轻核聚变过程中获得能量的途径是质量_____(选填“增大”或“亏损”)。
25、一小汽船欲渡过一条宽为150m的小河。已知小汽船在静水中的速度为5m/s,河水流速是4m/s,若小汽船的船头始终垂直河岸,则渡河时间为____秒。若小汽船欲以最短位移渡河,则渡河时间为______秒。
26、对于一定质量的理想气体,以p、V、T三个状态参量中的两个为坐标轴建立直角坐标系,在坐标系上描点能直观地表示这两个参量的数值.如图所示,两个坐标系中,两个点都表示相同质量某种理想气体的两个状态。根据坐标系中不同点的位置来比较第三个参量的大小。
(1)pT图象(图甲)中A、B两个状态,________状态体积小;
(2)VT图象(图乙)中C、D两个状态,________状态压强小。
27、某实验小组设计了如图所示的电路,用于研究热敏电阻的伏安特性曲线,所用电压表量程为
,内阻
约
,电流表量程为
,内阻
,
为电阻箱。(以下计算结果均保留2位有效数字)
(1)该实验小组实验操作步骤:
①按实验电路图把电路连接好
②把电阻箱调到最大,闭合开关;
③调节电阻箱电阻值,记录下不同电阻箱电阻值和对应的电压表示数
和电流表示数
④利用上述物理量的符号,表示电源路端电压_______。
(2)该小组同学,通过正确的测量得到数据,并描绘在坐标系中,图线如图所示,其中
曲线是热敏电阻伏安特性曲线,
斜线为电源的电流随路端电压的变化规律。当电压表示数为
时,热敏电阻值
______
;该电源的电动势
______
,内电阻
_______
;
(3)实验中,当电阻箱的阻值调到时,热敏电阻消耗的电功率
________
。
28、如图所示,平面直角坐标系xOy的第Ⅱ、Ⅲ象限内有场强大小为E、沿y轴负方向的匀强电场;第Ⅰ、Ⅳ象限内有方向垂直于坐标平面向里的圆形有界匀强磁场,磁感应强度,磁场的半径为2L、边界与y轴相切于O点。一带电粒子从P(-2L,
L)点以速度v0沿x轴正方向射出,粒子经电场偏转后从O点离开电场进入磁场,最后从某点离开磁场。不考虑粒子的重力,求:
(1)粒子的比荷;
(2)粒子离开电场时速度的大小及方向;
(3)粒子在磁场中运动的时间。
29、如图所示,子弹以速度v垂直射入五个宽度相同的木块且恰好击穿第五个木块,通过前三个木块所用的时间为t,已知子弹可看做质点,沿虚线做匀减速直线运动。求∶
(1)子弹通过D点时速度的大小。
(2)子弹通过第五个木块所需要的时间。
30、在如图所示的坐标系中,第一和第二象限(包括y轴的正半轴)内存在磁感应强度大小为B、方向垂直xOy平面向里的匀强磁场;第三和第四象限内存在平行于y轴正方向、大小未知的匀强电场。p点为y轴正半轴上的一点,坐标为(0,l);n点为y轴负半轴上的一点,坐标未知。现有一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子由p点沿y轴正方向以一定的速度射入匀强磁场,该粒子经磁场偏转后以与x轴正半轴成45°角的方向进入匀强电场,在电场中运动一段时间后,该粒子恰好垂直于y轴经过n点。粒子的重力忽略不计。求:
(1)粒子在p点的速度大小;
(2)第三和第四象限内的电场强度的大小;
31、如图所示,在质量为的重物上系着两条相同规格的细绳,右侧细绳的另一端连着一个重力不计的轻质圆环,圆环套在水平的棒上可以滑动,环与棒间的动摩擦因数
为0.75,左侧细绳另一端跨过定滑轮,定滑轮固定在距离圆环
的地方,当细绳的另一端挂上重物G,而圆环将要开始滑动,此时角
,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
,g取
)求:
(1)角;
(2)圆环将要开始滑动时,重物G的重量;
(3)要使细绳不断裂,细绳能承受的最小拉力。
32、如图所示,水平地面上物块A、B叠放在一起,某时刻两物块同时获得水平向右的大小为4m/s的初速度。此时在物块B上施加一斜向上的恒力F,使两物块一起向右做匀加速直线运动,经过3s的时间运动了21m,已知物块A的质量为0.5kg、物块B的质量为1.0kg。物块B与地面之间的动摩擦因数为0.4,g取10。求:
(1)物块A、B之间的动摩擦因数至少为多大;
(2)拉力F的最小值(结果可用根式表示)。
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