1、如图所示的弹簧振子,物块A的质量为m,弹簧的劲度系数为k,弹簧振子振动的周期为;让A在光滑的水平面上做往复运动,A在运动过程中的最大速度为v0,当A的速度最大时,把另一个质量为m的物块B轻轻的放在A上,两者合二为一立即达到共同速度。下列说法正确的是( )
A.物块B未放置到A上之前,A由最左端运动到最右端需要的时间为
B.放上B后,整体第一次运动到弹性势能最大处,需要的运动时间为
C.两物块合二为一后,弹簧的最大弹性势能为
D.物块B放置到A上,在两者达到共同速度的短暂过程,A对B的冲量为
2、位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t = 0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则
时的波形图为( )
A.
B..
C.
D.
3、第19届杭州亚运会,中国女排第九次摘得亚运会金牌。在某次训练中,运动员从底线中点正上方高处将球以
的速度水平击出,球恰好擦着球网上沿进入对方场内,已知排球场长
,宽
,球网高
,不计空气及擦网时的阻力,g取
,则该运动员击球速度
不可能超过( )
A.22.5m/s
B.
C.
D.
4、为了减少环境污染,工业废气常用静电除尘器除尘。某静电除尘装置如图所示,其收尘极为金属圆筒,电晕极位于圆筒中心。当两极接上高压电源时,电晕极附近会形成很强的电场使空气分子电离,进入静电除尘器的尘埃吸附带电粒子后在电场力的作用下向收尘极运动并沉积,最终落入尘埃收集器实现除尘目的。设尘埃向收尘极运动过程中所带电荷量不变,下列说法正确的是( )
A.向收尘极运动的尘埃带正电荷
B.金属圆筒内越靠近收尘极电势越低
C.带电尘埃向收尘极运动过程中所受静电力越来越大
D.带电尘埃向收尘极运动过程中电势能越来越小
5、物理实验是物理理论研究的基石。关于下面几幅图说法正确的是( )
A.图甲说明发生光电效应时,频率大的光对应的遏止电压一定小
B.图乙说明在粒子散射实验中,大多数粒子都有了明显偏转
C.图丙说明氡原子核衰变时,每过天,发生衰变的原子核数目保持不变
D.由图丁可以推断出,氧原子核()比锂原子核(
)更稳定
6、如图所示,电动打夯机由偏心轮(飞轮和配重物组成)、电动机和底座三部分组成。电动机、飞轮和底座总质量为M,配重物质量为m,配重物的重心到轮轴的距离为R,重力加速度为g。在电动机带动下,偏心轮在竖直平面内匀速转动,皮带不打滑。当偏心轮上的配重物转到顶端时,底座刚好对地面无压力。下列说法正确的是( )
A.电动机轮轴与偏心轮转动角速度相同
B.配重物转到顶点时处于超重状态
C.偏心轮转动的角速度为
D.打夯机对地面压力的最大值大于
7、不久前,世界首个第四代核能技术的钍基熔盐堆在我国甘肃并网发电,该反应堆以放射性较低的钍元素为核燃料。转变为
的过程为:①
②
③
,下列说法正确的是( )
A.反应①中粒子X为中子
B.反应②③为原子核的裂变反应
C.反应③中的电子来自于原子的核外电子
D.若升高温度,可使钍原子核衰变速度变快
8、质量为m的小物块A在水平面内做圆周运动,在运动方向上只受到与速度成正比的阻力作用,即,k为正的常量。物体的初速度大小为
,物体的速度大小和转过的圆心角
的关系图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、我国“神舟十六号”载人飞船的发射过程简化如图所示:先由“长征”运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道Ⅰ,在远地点B将飞船送入预定圆轨道Ⅱ。下列说法正确的是( )
A.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时均处于超重状态
B.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至B处时加速度相等
C.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时机械能相等
D.飞船在轨道Ⅰ经过B处时的速度大于第一宇宙速度
10、下列现象利用了电磁阻尼规律的是( )
①线圈能使振动的条形磁铁快速停下来
②U形磁铁可以使高速转动的铝盘迅速停下来
③转动把手时,下面的闭合铝框会随着U形磁铁同向转向
④无缺口的铝管比有缺口的铝管能使强磁铁下落的更慢
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④
11、一列简谐横波沿直线传播,该直线上平衡位置相距9m的a、b两质点的振动图像如右图所示,则在A、B、C、D图中描述该波的图像不可能出现的是( )
A.
B.
C.
D.
12、近年来无线充电技术得到了广泛应用,其简化的充电原理图如图所示。发射线圈的输入电压为220V,电流为正弦式交流电,接收线圈的输出电压为。若工作状态下,穿过接收线圈的磁通量约为发射线圈的80%,忽略其他损耗,下列说法正确的是( )
A.接收线圈与发射线圈中匝数比为
B.接收线圈与发射线圈中电流之比等于
C.发射线圈与接收线圈中交变电流的频率不相同
D.当发射线圈的正弦式交流电处于峰值时,受电线圈的磁通量为0
13、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,V和D分别是理想电压表、理想二极管,定值电阻R=10Ω。已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化,下列说法正确的是( )
A.电压u瞬时值的表达式
B.此电源电流方向每秒改变50次
C.电压表的示数为V
D.变压器的输入功率为24.2W
14、如图所示,轻绳AB一端固定在天花板上,另一端悬挂一重物,处于静止状态。现用水平向左的力拉绳上的一点
,使重物被缓慢提起。用
表示绳
段对
点的拉力,
表示绳
段对
点的拉力,
表示重物的重力,在此过程中下列说法正确的是( )
A.和
是一对作用力与反作用力
B.和
大小相等
C.保持不变,
逐渐变大
D.保持不变,
逐渐变小
15、在一些活动庆典上经常用气球悬挂标语以示庆祝。如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力水平向右。细绳与竖直方向的夹角为α,绳的拉力为T,则风对气球作用力的大小为 ( )
A.
B.
C.
D.
16、下列说法中正确的是( )
A.的半衰期约为7亿年,随着地球环境的不断变化,其半衰期可能变短
B.某原子核经过一次衰变和两次
衰变后,核内中子数减少2
C.10个放射性元素的原子核经过一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变
D.粒子的电离能力比
粒子的弱
17、如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,一段轻绳左端栓接在质量为2m的物体P上,右端跨过光滑的定滑轮连接质量为m的物体Q,整个系统处于静止状态。对Q施加始终与右侧轻绳垂直的拉力F,使Q缓慢移动直至右侧轻绳水平,该过程中物体P始终静止。下列说法正确的是( )
A.拉力F先变大后变小
B.轻绳的拉力先增大后减小
C.物体P所受摩擦力沿斜面先向下后向上
D.斜面对物体P的作用力逐渐变大
18、2023年8月,全国和美乡村篮球大赛(村BA)引燃了整个夏日的激情。运动员在某次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上,篮球与水平面成准确落入篮筐内。若将篮球视为质点,其运动轨迹可简化如图乙所示,A是篮球的投出点,P是运动轨迹的最高点,C是篮球的投入点。已知AC间的水平距离为5m,重力加速度g取
,不考虑空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.篮球从A运动至C的过程中处于超重状态
B.篮球落入篮筐时的速度大小为5m/s
C.篮球从投出到进入篮筐的时间为1s
D.篮球运动轨迹上P、C两点的竖直高度为1.5m
19、下列各叙述中,正确的是( )
A.库仑提出了用电场线描述电场的方法
B.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强,电容
,加速度
都是采用比值法定义的
C.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大
D.温度不变时,金属丝拉长为原来的两倍,电阻变为原来的四倍
20、如图所示,静置于光滑水平面上的A物体通过跨过定滑轮的轻绳与B物体相连,轻绳处于拉直状态。已知A、B两物体的总质量不变,不计滑轮的质量和摩擦。同时将A、B两物体由静止释放,释放后瞬间轻绳的拉力大小为T。下列说法正确的是( )
A.B物体的质量越大T越大
B.A物体的质量越大T越大
C.A、B两物体的质量相等时T最大
D.A、B两物体的质量相等时T最小
21、如图所示是一截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,一束与边成
角的单色光照射到
的中点上,进入玻璃棱镜内部的折射光线与
边平行.玻璃棱镜对这种单色光的折射率为_______;已知真空中的光速为c,该棱镜
边长为L,这束光通过该棱镜的时间为_______。
22、 (1)下列说法中正确的是_________
A.红外线在水中的传播速度大于紫外线在水中的传播速度
B.机械波向某个方向传播时,介质中的质点也向该方向运动
C.电磁波是横波,可以发生衍射现象和偏振现象
D.照相机的镜头表面镀有一层膜使照相效果更好,这是利用了光的全反射原理
E.在狭义相对论中,质量、长度的测量结果均与物体相对观察者的速度有关
(2)如图所示,真空中有一直角三棱镜,∠ABC为直角三棱镜的横截面,AB边长为L,∠A=300,∠B=900.一束单色光平行于AC边照射到AB边上的中点E,折射光线照射到AC边上后,反射光线恰好垂直于BC边射出,光在真空中的传播速度为c,求:
①棱镜对该单色光的折射率;
②通过计算判断折射光线在AC边是否发生全反射;
③计算单色光在棱镜中传播的时间.
23、在“探究求合力的方法”的实验中,根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出F1、F2、F、F′四个力,其中________(填上述字母)不是由弹簧测力计直接测得的;若F与F′的________基本相等,________基本相同,说明力的平行四边形定则得到了验证.
24、如图所示为一种常见的身高体重测量仪,测量仪顶部向下发射波速为v的超声波,超声波经反射后返回,被测量仪接收,测量仪记录发射和接收的时间间隔,质量为M0的测重台置于压力传感器上,传感器输出电压与作用在其上的压力成正比,当测重台没有站人时,测量仪记录的时间间隔为t0,输出电压为U0,某同学站上测重台,测量仪记录的时间间隔为t,输出电压为U,该同学的身高是________,质量为___________。
25、某同学利用手机的连拍照相功能研究平抛运动。实验步骤如下∶
(a)用刻度尺测出每块砖的高度d和长度L。
(b)将小球平行于竖直墙面水平向右抛出,利用连拍照相功能拍摄不同时刻小球位置,得到小球的运动轨迹如图所示。不计小球所受阻力,重力加速度为g。
(1)A点______(填“是”或“不是”)抛出点;
(2)连拍照相的时间间隔T=______;
(3)小球在位置B的速度大小v=______。
26、用长度h = 15cm的一段汞柱把空气封闭在一端开口的足够长的粗细均匀玻璃管里,当玻璃管水平放置时,空气柱的长度L1 = 30cm,当玻璃管竖直放置开口向上时,空气柱的长度L2= 25cm。这时的大气压p0 为__________cm汞柱;如果将玻璃管倒过来竖直放置,开口向下,则空气柱的长度 L3 为__________cm。
27、某实验小组利用如图所示的装置进行“探究加速度与合外力的关系”的实验。
(1)为了减小误差,在平衡摩擦力后,每次实验必须通过改变钩码的个数来改变小车所受合外力,获取多组数据。若小车质量为,实验中每次所用的钩码总质量范围应选___________组会比较合理。(填选项前的字母)
A. B.
C.
(2)实验中打点计时器所使用的电源频率为,图中给出的是实验中获取的纸带的一部分:1、2、3、4、5是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点未标出,由该纸带可求得小车的加速度
__________
。(结果保留3位有效数字)
(3)改变钩码的个数重复实验,得到加速度与合外力
的关系如图所示,分析图像,可得出实验的结论是__________。
28、如图所示,有一质量为M、长度为l的绝缘平板静置在光滑水平面上,绝缘板处于范围足够大的匀强电场区域,其场强大小,向竖直向下。另一质量为m、带电量的绝对值为q的物块(视为质点),以水平速度
从左端滑上绝缘板,物块恰能到达绝缘板的右端;若将匀强电场的方向改变为竖直向上,场强大小不变,且物块仍以原初速度从左端滑上绝缘板,相对静止时物块未到达绝缘板的右端。已知物块与绝缘板间的动摩擦因数恒定,求:
(1)场强方向竖直向下时,物块在绝缘板上滑动的过程中,系统产生的热量;
(2)通过计算说明,物块带何种电荷;
(3)场强方向竖直向下时与竖直向上时,物块受到的支持力之比;
(4)场强方向竖直向上时,物块相对于绝缘板滑行的距离。
29、某同学练习控制一质量为2kg的无人机垂直升降,运动过程中受到的空气阻力大小恒为4N,方向与运动方向相反,无人机能够获得的最大升力为36N。某次飞行练习,无人机从地面上由静止开始以最大升力竖直向上起飞,4s后无人机出现故障突然失去升力,排除故障后无人机重新获得最大升力,当无人机停止下落时离地面的高度为27m。已知重力加速度g=10m/s2。求:
(1)突然失去升力时距离地面的高度;
(2)无人机上升的最大高度;
(3)该同学排除故障所用的时间。
30、如图所示,在国庆70周年联欢活动上有精彩的烟花表演,通过高空、中空、低空烟花燃放和特殊烟花装置表演,分波次、多新意地展现烟花艺术的魅力。某同学注意到,很多烟花炸开后,形成漂亮的礼花球,一边扩大,一边下落。假设某种型号的礼花弹从专用炮筒中沿竖直方向射出,到达最高点时炸开。已知礼花弹从炮筒射出的速度为v0,忽略空气阻力。
(1)求礼花弹从专用炮筒中射出后,上升的最大高度h;
(2)礼花弹在最高点炸开后,其中一小块水平向右飞出,以最高点为坐标原点,以水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,建立坐标系,请通过分析说明它的运动轨迹是一条抛物线。
(3)若(2)中小块水平向右飞出的同时,坐标系做自由落体运动,请分析说明该小块相对于坐标原点的运动情况。
(4)假设礼花弹在最高点炸开后产生大量的小块,每个小块抛出的速度v大小相等,方向不同,有的向上减速运动,有的向下加速运动,有的做平抛运动,有的做斜抛运动。请论证说明礼花弹炸开后所产生的大量小块会形成一个随时间不断扩大的球面。
31、如图所示,在坐标系xOy平面的x>0区域内,存在电场强度大小E=2×105N/C、方向垂直于x轴的匀强电场和磁感应强度大小B=0.20 T、方向与xOy平面垂直向外的匀强磁场。在y轴上有一足够长的荧光屏PQ,在x轴上的M(10,0)点处有一粒子发射枪向x轴正方向连续不断地发射大量质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=3.2×10-19C的带正电粒子(重力不计),粒子恰能沿x轴做匀速直线运动。若撤去电场,并使粒子发射枪以M点为轴在xOy平面内以角速度顺时针匀速转动(整个装置都处在真空中)。
(1)判断电场方向,求粒子离开发射枪时的速度;
(2)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;
(3)荧光屏上闪光点的范围;
(4)若不考虑粒子在磁场中的运动时间,求荧光屏上闪光点从最低点移动到最高点所用的时间。
32、如图所示,传送带与地面夹角θ=37°,从A到B长度为L=10m,传送带以v=4m/s的速率顺时针转动。一个黑色煤块以v0=8m/s初速度滑上传送带A端,v0方向沿传送带斜向下,煤块质量m=0.5kg,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=1.25,煤块在传送带上经过会留下黑色痕迹。已知sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求:
(1)煤块经过多长时间离开传送带?
(2)煤块在传送带上留下的黑色痕迹长度。
邮箱: 联系方式: