1、2023年6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回舱在距离地面的高度约时,底部配备的4台着陆反推发动机开始点火竖直向下喷气,使返回舱在竖直方向上的速度在
内由
降到
。已知反推发动机喷气过程中返回舱受到的平均推力大小为F,喷出气体的密度为
,4台发动机喷气口的直径均为D,喷出气体的重力忽略不计,喷出气体的速度远大于返回舱的速度。则喷出气体的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
2、在成都大运会田径男子4×100米决赛中,中国短跑接力队作为一支全新阵容的队伍,首次参加世界大赛就以38秒80的成绩获得冠军。下列说法正确的是( )
A.题中的“38秒80”是时间间隔
B.在裁定运动员交接棒的动作是否犯规时,可将运动员视为质点
C.整个运动过程平均速率为零
D.运动员在跑动过程中的位移可能大于路程
3、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
4、真空中两个固定的点电荷、
,相互之间作用的库仑力大小为
。若将
的带电量变为原来的8倍,
的带电量变为原来的一半,则要使它们之间的库仑力大小仍为
,则它们之间的距离需变为原来的( )
A.2倍
B.4倍
C.8倍
D.16倍
5、磁感线垂直磁传感器进入探头的磁敏元件时测量值为负,反之为正,如图所示。磁感线平行于探头截面时测量值为零。当磁传感器平行于条形磁体向右平移,探头从S极左侧运动到N极右侧的过程中,测量出磁感应强度分布曲线正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、下列四幅图中,A图中条形磁铁以恒定的速度沿水平方向穿过导体环;B图中存在垂直导轨平面的匀强磁场,与导轨接触良好的两导体棒以相同的速度沿固定的水平导轨向左运动;C图中导体框在竖直向下的匀强磁场中绕竖直轴线以恒定的角速度转动;D图中存在垂直导轨平面的匀强磁场,与导轨接触良好的导体棒以一定的速度沿固定的水平导轨向左运动。在电路中有感应电流产生的是( )
A.
B.
C.
D.
7、一定值电阻两端加上某一稳定电压,经一段时间通过该电阻的电荷量为0.2C,消耗的电能为0.6J。为在相同时间内使通过该电阻的电荷量为0.6C,则在其两端需加的电压为( )
A.1V
B.3V
C.6V
D.9V
8、如图,用一根轻绳将一副重为16N的画框对称地竖直悬挂在墙壁光滑钉子上,画框上两个挂钉间距为0.6m。已知绳能承受的最大拉力为10N,要使绳子不会被拉断,绳子的最短长度是( )
A.0.6m
B.0.8m
C.1.0m
D.1.2m
9、如图所示,某单量程磁电式电表的基本组成部分是磁铁(极靴)、线圈、铁芯等,下列关于该磁电式电表的说法中正确的是( )
A.磁铁极靴与铁芯间的磁场是匀强磁场
B.电表中通的电流越大,指针偏转角度越大
C.电表里面的铁芯是为了减小线圈与磁场间的作用
D.改变电流方向,指针偏转方向不变
10、请阅读下述文字,完成下列3小题。
电源、电阻箱、电压表与开关连接成如图所示的电路,电源内电阻。闭合开关S后,当电阻箱接入电路的阻值
时,电压表示数为
。
【1】闭合开关S后,通过电阻箱的电流为( )
A.
B.
C.
D.
【2】闭合开关S后,电阻箱的电功率为( )
A.
B.
C.
D.
【3】电源的电动势为( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,一物体在粗糙的水平面上处于静止状态。下列关于物体的受力情况,判断正确的是( )
A.物体受到重力、支持力和摩擦力三个力的作用
B.物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对平衡力
C.物体对地面的压力和地面对物体的支持力是一对作用力和反作用力
D.物体对地面的压力就是物体所受的重力
12、用轻绳栓往质量为m的小球组成单摆,如图甲所示。摆球在AB之间做小角度往复运动,当小球通过P点向B运动瞬间开始计时,小球相对平衡位置的位移x随时间t变化的图像如图乙所示。不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,对于这个单摆的振动过程,下列说法正确的是( )
A.单摆的摆长约为1.0m
B.在t=0.5s到t=1.0s的过程中,摆球的重力势能逐渐增大
C.在t=1.0s到t=1.5s的过程中,摆球所受回复力逐渐减小
D.单摆的位移x随时间t变化的关系为
13、如图所示为清除屋面积雪的简易设备,把该设备底部的尼龙布料伸入到积雪下方,积雪就会顺着布料滑下来。下列说法正确的是( )
A.积雪与布料间的动摩擦因数大于积雪与屋面间的动摩擦因数
B.积雪受到的支持力变小而下滑
C.积雪受到向下的摩擦力而下滑
D.积雪受到的合力变大而下滑
14、如图所示,直线加速器由多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,相邻圆筒间的距离相同,其中心轴线在同一直线上,A、B接在电压大小不变、极性随时间周期性变化的交变电源上,粒子从序号为0的金属圆板的中心沿轴线进入圆筒。则粒子( )
A.在加速器中一直做匀加速直线运动
B.只在金属圆筒内做匀加速直线运动
C.只在相邻两个金属圆筒间做匀加速直线运动
D.在加速器中一直做加速度增大的变加速直线运动
15、下列说法中错误的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间存在的某种联系
B.法拉第发现了电磁感应现象,并总结出了法拉第电磁感应定律
C.安培提出分子电流假说,指出磁体和电流的磁场本质上都是运动电荷产生的
D.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验“捕捉”到了电磁波
16、伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3。根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是( )
A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速直线运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的运动状态就容易改变
17、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.电场强度公式E=适用于一切电场
B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
C.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eV
D.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹
18、如图所示,单刀双掷开关S先打到a端让电容器充满电。时开关S打到b端,
时
回路中电容器下极板带正电荷且电荷量第一次达到最大值。则( )
A.回路的周期为0.02s
B.回路的电流最大时电容器中电场能最大
C.时线圈中磁场能最大
D.时回路中电流沿顺时针方向
19、下列各图中,已标出电流及电流磁场的方向,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、某同学乘电梯上楼过程中加速度a随时间t变化的图像如图所示,取竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A.t=2s时该同学对地板压力最大
B.t=8.5s时该同学对地板压力最大
C.0~2s电梯加速运动,2s~4s电梯减速运动
D.t=2s时电梯的速度达到最大
21、已知空气中的声速是340m/s,水中的声速是1450m/s,在空气中波长为1.7m的声波的频率是______HZ,它在水中传播时的波长为______m.
22、“在经典力学发展史上,亚里士多德、伽利略和牛顿作出了重要的贡献。以下所列为三者其中观点之一,请对号入座,填上相应代表人物的名字。观点:物体运动不需要力来维持,静止不是物体的自然本性,代表人物_________。
23、如图所示,在竖直平面固定着光滑的1/4圆弧槽,它的末端水平,上端离地高H处一个小球从上端无初速度滑下,若要小球的水平射程为最大值,则圆弧槽的半径为___,最大的水平射程为___。
24、若两颗人造地球卫星的轨道半径之比为R1∶R2=3∶1,则它们的周期之比T1∶T2=_______,向心加速度之比a1∶a2=_______.
25、某人骑自行车沿一斜坡从坡底到坡顶,再从坡顶到坡底往返一次,已知上坡时的平均速度大小为4m/s,下坡时的平均速度大小为6m/s,则此人往返一次的平均速度和平均速率分别是___m/s,___m/s
26、电路如图所示,已知电源电动势为,内阻
的变化范圈是
。则:
(1)电源的最大输出功率为____ W;
(2)消耗的最大功率为___ W。
27、如图所示,是探究向心力大小F与质量m、角速度和半径r之间关系的实验装置图。转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5分别随之匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂6的杠杆作用使弹簧测力筒7下降,从而露出标尺8。标尺8上露出的红白相间的等分格子的多少可以显示出所受向心力的比值。那么:
(1)现将两小球分别放在两边的槽内,为了探究小球受到的向心力大小和角速度的关系,下列说法中正确的是______。
A.在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的小球做实验
B.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的小球做实验
C.在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的小球做实验
D.在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的小球做实验
(2)在这个探究向心力大小与质量、角速度和半径之间的关系的实验中,采用了______。
A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法
(3)当用两个质量相等的小球做实验,且左边小球的轨道半径为右边小球的2倍时,转动时发现右边标尺露出的红白相间的等分格数为左边的2倍,那么,左边轮塔与右边轮塔之间的角速度之比为______,与皮带连接的左边轮塔与右边轮塔之间的半径之比为______。
28、一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,已知在2s内经过相距27m的A、B两点,汽车经过B点时的速度为15m/s。求:
(1)汽车经过A点的速度;
(2)汽车从出发点到A点的平均速度;
(3)A点与出发点间的距离。
29、如图所示,x轴上A、B两点固定两个等量带负电的点电荷,电荷量均为。在y轴上C点有一个带正电的点电荷,电荷量为
,质量为
,已知三点的坐标分别为
、
、
,静电力常量
,不计重力,求给C点的正点电荷什么样的初速度(初速度大小和方向),可以使其在空间内做匀速圆周运动。
30、一质量为m=4.0×10-15kg、电量为q=2.0×10-9C的带正电质点(不计重力作用),以v0=4.0×104m/s的初速度垂直于电场方向从a点进入匀强电场区域,并从b点离开电场区域,离开电场区域时的速度为v=5.0×104m/s,求;
(1)电场中a、b两点的电势差Uab;
(2)带电质点离开电场时的速度在电场方向上的分量。
31、电灯及灯座的重力为G=3N,用水平绳OB使电线OA偏离竖直方向θ=300角,不计电线和绳的重力,则电线OA和绳OB对电灯的拉力大小分别为多少?
32、如图所示,间距为d的平行导轨A2A3、C2C3所在平面与水平面的夹角θ=30°,其下端连接阻值为R的电阻,处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,水平台面所在区域无磁场。长为d、质量为m的导体棒静止在光滑水平台面ACC1A1上,在大小为mg(g为重力加速度大小)、方向水平向左的恒力作用下做匀加速运动,经时间t后撤去恒力,导体棒恰好运动至左边缘A1C1,然后从左边缘A1C1飞出台面,并恰好沿A2A3方向落到A2C2处,沿导轨下滑时间t后开始做匀速运动。导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R外的其他电阻、一切摩擦均不计。求:
(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0以及A2C2与台面ACC1A1间的高度差h;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v以及导体棒在导轨上变速滑行的过程中通过导体棒某一横截面的总电荷量q。
邮箱: 联系方式: