1、金属A在一束绿光照射下恰能发生光电效应,现用某种光照射金属A时能逸出光电子,该种光可能是( )
A.红光
B.紫光
C.黄光
D.红外线
2、如图所示,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,水平向右匀速运动,穿过宽度为d的匀强磁场区域,三角形两直角边长度为2d、线框中产生随时间变化的感应电流i,下列图形正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、核污染水含有多种放射性物质,排入大海将给全人类带来很大的风险。铯137就是其中一种放射性物质,其衰变方程为,半衰期为30年。下列说法正确的是( )
A.X粒子对应的射线可以穿透几毫米厚的铝板
B.核污染水排入大海中,随着浓度下降,铯137的半衰期会大于30年
C.的比结合能比
的比结合能大
D.铯137衰变时会放出能量,衰变过程中的质量亏损等于X的质量
4、北京时间2023年5月30日9时31分,搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空,在太空飞行数小时后与空间站组合体径向交会对接,与神舟十五号乘组进行在轨轮换,再现6名航天员“太空会师”名场面。中国空间站的运动可视为绕地心的匀速圆周运动,运动周期为T,地球半径为R,地球表面的重力加速为g,则下列说法正确的是( )
A.空间站中的航天员在睡眠区睡眠时,他们相对于地心处于平衡状态
B.空间站运动的速率为
C.空间站运动的轨道半径为
D.空间站运动的加速度大小为
5、如图甲,滚筒洗衣机脱水时,滚筒上有很多漏水孔,滚筒转动时,附着在潮湿衣服上的水从漏水孔中被甩出,达到脱水的目的,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针的匀速圆周运动。如图乙,一件可视为质点的小衣物,a、b分别为小衣物经过的最高位置和最低位置。下列说法正确的是( )
A.衣物紧贴着滚筒做匀变速曲线运动
B.衣物转到b位置时衣物上水珠的脱水效果比a位置好
C.不论滚筒转速多大,衣物都不会从a位置掉下
D.衣物在a位置受到滚筒壁的支持力比在b位置的大
6、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球(视为质点),某次乒乓球与墙壁上的P点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的Q点。取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力。若球拍与水平方向的夹角为,乒乓球落到球拍前瞬间的速度大小为4m/s,则P、Q两点的高度差为( )
A.0.1m
B.0.2m
C.0.4m
D.0.8m
7、如图甲是街头常见的变压器,它通过降压给用户供电,简化示意图如图乙所示,各电表均为理想交流电表,变压器的输入电压保持不变,输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻为
。当并联的用电器增多时,下列判断正确的是( )
A.电流表示数减小,
示数减小
B.电压表示数不变,
示数增大
C.变压器的输入功率和输出功率都减小
D.的变化量
与
的变化量
之比不变
8、下列说法正确的是( )
A.给手机充电时,电源提供的电能多于电池得到的化学能
B.系统对外界做功2J,同时向外放热3J,则系统内能增加了5J
C.在房间内打开冰箱门,再接通电源,室内温度就会持续降低
D.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能而不引起其他变化
9、2023年1月21日,神舟十五号3名航天员在400km高的空间站向祖国人民送上新春祝福,空间站的运行轨道可近似看作圆形轨道Ⅰ,设地球表面重力加速度为g,地球半径为R,椭圆轨道Ⅱ为载人飞船运行轨道,两轨道相切与A点,下列说法正确的是( )
A.在轨道I通过A点的速度大于在轨道Ⅱ通过B点的速度
B.载人飞船在A点的加速度大于在B点的加速度
C.空间站在轨道I上的速度小于
D.载人飞船沿轨道I运行时的机械能小于沿轨道Ⅱ运行时的机械能
10、如图,一蚂蚁(可看成质点)在半径为R的半球体表面上缓慢爬行,蚂蚁与半球体间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若蚂蚁在爬行过程中不滑离球面,则其距半球体顶点的竖直高度不应超过( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,返回舱接近地面时,相对地面竖直向下的速度为v,此时反推发动机点火,在极短时间内,竖直向下喷出相对地面速度为u、体积为V的气体,辅助返回舱平稳落地。已知喷出气体的密度为
,喷出气体所受重力忽略不计,则喷气过程返回舱受到的平均反冲力大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、来自氢原子所发射的光谱线中有4种波长的光是可见光,其波长分别为:410nm、434nm、486nm和656nm。它们是氢原子中的电子吸收光子能量跃迁至能级较高的激发态后,再向n=2的能级跃迁时释放出的谱线。对相关信息说法正确的是( )
A.氢原子只能通过吸收光子才能跃迁至能级较高的激发态
B.氢原子处于n=2能级时为基态
C.氢原子可以吸收任何能量的光子而发生能级跃迁
D.这四种光子中410nm的光子能量最大
13、如图所示为气压式升降椅和简易结构切面图,在气缸和气缸杆之间封闭一定质量的理想气体,气缸密封性和导热性良好,忽略一切摩擦。设无人坐椅时,气缸内气体的初始状态为A;有人慢慢地坐到座椅上后,双脚离地,椅面下降,气缸内气体稳定后的状态为B;空调开启,室内温度下降至某值并保持恒温,气缸内气体稳定后的状态为C;最后此人离开座椅,气缸内气体稳定后的状态为D。关于气缸内气体的描述,下列说法正确的是( )
A.状态A到B,外界对气体做功,气体内能一直增大
B.状态B到C,气体分子热运动的平均动能保持不变
C.状态C到D,气体对外界做功,气体从外吸收热量
D.状态A与状态D的气体分子热运动的平均动能相等
14、实验室有一种可拆变压器,原线圈为800匝,副线圈有400匝、300匝、200匝三种规格,但标记不清,某同学选用一组副线圈,把原线圈连接学生电源,测量原线圈的输入电压和副线圈输出电压
,得到的数据如下表:
2.40 | 4.40 | 6.40 | 8.80 | 10.40 | |
0.99 | 1.85 | 2.72 | 3.76 | 4.48 |
关于实验下列说法正确是( )
A.处理实验数据后,可以推测出副线圈400匝
B.实验中交流电源电压不能超过36伏
C.观测比较原线圈、副线圈的导线粗细,发现原线圈比较粗
D.线圈中的磁场方向与硅钢片平面垂直
15、彩虹是雨后太阳光射入空气中的水滴先折射,然后在水滴的背面发生反射,最后离开水滴时再次折射形成。如图所示,一束太阳光从左侧射入球形水滴,a、b是其中的两条出射光线,关于a光和b光的说法中,正确的是( )
A.在真空中传播时,a光的波长更长
B.在水滴中,a光的传播速度小
C.通过同一装置发生双缝干涉,b光的相邻条纹间距小
D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,b光的临界角小
16、两列机械波在同种均匀介质中相向传播,P、Q为两列波的波源,以P、Q连线和中垂线为轴建立坐标系,时刻的波形如图所示。已知Q波的传播速度为
,
处有一个观察者,下列判断正确的是( )
A.两波源P、Q同时起振
B.后
处质点的振幅为
C.波源P产生的波比波源Q产生的波更容易发生衍射现象
D.当观察者以的速度沿x轴正方向运动时,观察者接收到P波的频率增大
17、一小球做平抛运动,小球的速度大小v、加速度大小a、动能Ek和机械能E随时间t的变化关系图像如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、2023~2024雪季,“首届法国阿尔卑斯滑雪嘉年华”推介会从北京出发,经过广州等中国各大名城,了解各个地区游客对滑雪度假的需求。如图所示,滑雪者与装备的总质量为75kg,沿着倾角θ=30°的平直山坡直线滑下,当速度达到2m/s时他收起雪杖自由下滑,在此后5s的时间内滑下的路程为60m。将这5s内滑雪者的运动看作匀加速直线运动,g取10m/s2。则这5s内滑雪者损失的机械能为( )
A.3800J
B.4200J
C.4500J
D.5400J
19、甲、乙两物体距地面的高度之比为1:2,所受重力之比为1:2。某时刻两物体同时由静止开始下落。不计空气阻力的影响。下列说法正确的是( )
A.甲、乙落地时的速度大小之比为
B.所受重力较大的乙物体先落地
C.在两物体均未落地前,甲、乙的加速度大小之比为1:2
D.在两物体均未落地前,甲、乙之间的距离越来越近
20、如图所示,一个质量为、电荷量为
的圆环,套在水平放置的足够长的粗糙细杆上,细杆处在磁感应强度大小为
、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,当圆环以初速度
向右运动时,圆环最终将匀速运动,则( )
A.圆环做加速度逐渐变大的减速运动
B.圆环受到杆的弹力方向先向下后向上
C.圆环从初速度至匀速运动的过程中,摩擦力做的功为
D.圆环从初速度至匀速运动的过程中,摩擦力的冲量大小为
21、如图是一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中b位置的质点起振比a位置的质点晚0.5s,b和c之间的距离是5m,则此列波的波长为______,频率为______。
22、如图所示,一质量为1 kg的长木板放在水平桌面上,木板与桌面F间的最大静摩擦力为3.2 N,动摩擦因数为0.3。如果分别用2.8N的水平力和3.5 N的水平力推木板,木板受到的摩擦力大小分别为_______N和________N。(g取lOm/s2)
23、如图所示,一个竖直放置半径为R的半圆形轨道ABC,B是最低点,AC与圆心O在同一水平高度,圆弧AB表面是光滑的,圆弧BC表面是粗糙的。现有一根长也为R、质量不计的细杆EF,上端连接质量为m的小球E,下端连接质量为2m的小球F。E球从A点静止释放,两球一起沿轨道下滑,当E球到达最低点B时速度刚好为零。在下滑过程中,F球经过B点的瞬时速度大小是________,在E球从A运动到B的过程中,两球克服摩擦力做功的大小是________。
24、由于电场力的作用,导体内的自由电荷发生______(选填“热运动”或“定向移动”),从而形成电流。电流强度I的定义式是______。
25、一平面简谐横波以速度v=1.8m/s沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图,如图所示。介质中平衡位置在坐标原点的质点A在t=0时刻的位移y=1cm。该波的波长为____m,频率为_________Hz。t=2.5s时刻,质点A_______(选填“向上运动”、“速度为零”或“向下运动”)。
26、机械波产生的条件是要有____________和___________。
27、某次探究小车运动规律的实验中,小车从斜面上滑下,车尾系上纸带,通过打点计时器(打点频率为)记录小车的运动情况。如图所示,选取一条点迹清晰的纸带,每隔三个点记一个计数点,依次为
、
、
、
、
、
。
(1)用半米尺进行测量,读取数据:,
,
_______
,
_______
,
。
(2)计算各点的瞬时速度:,
_______
,
_______
,
。
(3)以点为计时起点,在下面坐标图中做出小车的
图像____,根据图像得出小车运动的加速度
_________
(保留两位小数)
28、如图,一艘帆船静止在湖面上,距水面4m的湖底P点发出的激光束,从水面出射后恰好照射到帆船的竖直桅杆顶端,此时桅杆距P点的水平位移为7m,该出射光束与竖直方向的夹角为53°(取sin53°=0.8)。已知水的折射率为。
(1)求桅杆顶端高出水面的距离;
(2)若旱季时,湖面水位降低了0.8m,为使激光仍能照射到桅杆顶端(出射方向保持不变),求此时桅杆距P点的水平位移。
29、如图所示,同一竖直平面内的、
、
三条水平虚线间的距离分别为
、
,在虚线
上方有竖直向下的匀强电场,虚线
、
之间有水平向里的匀强磁场,其磁感应强度大小可调。一质量为
、电荷量为
的带电粒子从到虚线
的距离为
的
点水平向右射入电场,射入的初速度大小为
,并从虚线
上的
点离开电场,
、
两点间的水平距离为
。当磁感应强度大小为
(未知)时,粒子恰好不能从虚线
射出磁场,并从虚线
上的
点(图中未标出)第一次返回电场。不计粒子受到的重力,虚线
、
之间既无电场也无磁场。
(1)求匀强电场的电场强度大小;
(2)求磁感应强度大小及
、
两点间的距离;
(3)改变匀强磁场的磁感应强度大小,使粒子第一次从磁场中返回到电场后能直接从点离开电场,求此磁感应强度大小
。
30、一位滑雪者从静止开始沿山坡滑下,山坡的倾角θ=37°,滑雪板与雪地的动摩擦因数是0.5,求5s内滑下来的路程和5s末的速度大小(g取10m/s2)。
31、如图所示,在xOy平面的第Ⅰ象限内有匀强电场,电场方向沿y轴负方向,在第Ⅳ象限内(包括y轴负半轴)有垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、电量为q()的带电粒子从y轴上的P点以速度
沿x轴正方向射入电场,通过x轴上的A点时运动方向改变了37°。粒子在磁场中运动时恰好不从y轴射出。已知P点坐标为P(0,h),不计粒子重力,
,
。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小。
32、随着航空领域的发展,实现火箭回收利用,成为了各国都在重点突破的技术。其中有一技术难题是回收时如何减缓对地的碰撞,为此设计师在返回火箭的底盘安装了电磁缓冲装置。该装置的主要部件有两部分:①缓冲滑块,由高强绝缘材料制成,其内部边缘绕有闭合单匝矩形线圈;②火箭主体,包括绝缘光滑缓冲轨道和超导MN、PQ线圈(图中未画出),超导线圈能产生方向垂直于整个缓冲轨道平面的匀强磁场。当缓冲滑块接触地面时,滑块立即停止运动,此后线圈与火箭主体中的磁场相互作用,火箭主体一直做减速运动直至达到软着陆要求的速度,从而实现缓冲。现已知缓冲滑块竖直向下撞向地面时,火箭主体的速度大小为
,经过时间
火箭着陆,速度恰好为零;线圈
的电阻为
,其余电阻忽略不计;
边长为
,火箭主体质量为
,匀强磁场的磁感应强度大小为
,重力加速度为
,一切摩擦阻力不计,求:
(1)缓冲滑块刚停止运动时,火箭主体的加速度大小;
(2)火箭主体的速度从减到零的过程中系统产生的电能。
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