1、如图甲所示是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,一带正电的粒子只在静电力作用下,沿电场线从A运动到B。在这过程中,粒子的速度-时间图像如图乙所示,比较A、B两点电场强度大小和电势的高低,下列说法正确的是( )
A.EA=EB,φA>φB
B.EA<EB,φA<φB
C.EA=EB,φA<φB
D.EA>EB,φA<φB
2、如图所示,某卫星沿椭圆轨道绕地球运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星运行的周期为T,在近地点时卫星离地面的高度为d,则该卫星运行至远地点时离地面的高度为( )
A.
B.
C.
D.
3、2023年5月29日消息,经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,神舟十六号航天员乘组由指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮3名航天员组成。设神舟十六号(包括三名航天员)的总质量为m,地球半径为R,神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的轨道距地球表面高为h,运行周期为T,以宇宙中无穷远处为零势能点,神舟十六号在距地球表面高为h处的引力势能为,其中G为引力常量,M为地球的质量。忽略地球自转及空气阻力,下列说法正确的是( )
A.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的线速度大于
B.地球的密度等于
C.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动时神舟十六号机械能为
D.神舟十六号从开始发射到与空间站对接过程中,需要对神舟十六号做的功为
4、如图所示,哈雷彗星绕太阳运行的轨道为椭圆,近日点与远日点到太阳的距离分别为地球到太阳距离的0.6倍、35.4倍,己知在2061年哈雷彗星位于近日点。则下列说法正确的是( )
A.2019年哈雷彗星位于近日点附近
B.哈雷彗星的环绕周期约为76年
C.哈雷彗星在近日点时的加速度小于地球的加速度
D.哈雷彗星在近日点的动能大于地球的动能
5、在某仓库,智能机器人在水平面上沿直线运送货物。图示为智能机器人某次作业的v-t图像。关于机器人,下列说法正确的是( )
A.0~3s内,加速度逐渐增大
B.6~12s内,加速度逐渐减小
C.3~6s内做匀加速运动
D.6~9s内做匀减速运动
6、如图所示,竖直平面内有一段固定的圆弧轨道:一小球以5m/s的初速度从A处沿切线方向入轨,离开圆弧轨道时速率为5m/s,若小球以4m/s的速度从A处沿切线方向入轨,则到达B点时速率为( )
A.小于4m/s
B.等于4m/s
C.大于4m/s
D.不能确定
7、下列说法正确的是( )
A.在做双缝干涉实验时,常用激光光源,这主要是应用激光的亮度高的特性
B.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生明显衍射
C.用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象
D.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
8、如图所示的a、b图线分别表示在平直公路上从同一位置开始行驶的a车和b车的速度随时间变化关系。下列说法正确的是( )
A.两车在这段时间内的平均速度相同
B.a车在和
时刻的加速度相同
C.时刻两车速度相同,位置不同
D.时刻,两车一定处在同一位置
9、2023年5月30日,神舟16号载人飞船成功发射进入预定轨道,顺利将景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员送入太空。神舟十六号载人飞船可视为做匀速圆周运动,运行周期为T,地球的半径为R,地表重力加速度为g,引力常量为G,忽略地球自转。下列说法正确的是( )
A.地球的质量等于
B.神舟16号离地球表面的高度为
C.神舟十三号载人飞船的线速度大于第一宇宙速度
D.神舟十三号载人飞船的加速度大于地球表面的重力加速度
10、如图所示,表面粗糙的斜面顶端安有光滑的轻滑轮。两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮,P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态。现略微增加物块Q的质量,P、Q与斜面仍保持静止不动,下列说法正确的是( )
A.Q受到的摩擦力可能不变
B.地面受到的摩擦力水平向左
C.轻绳上的拉力可能增大
D.滑轮受到斜面的作用力不变
11、王老师在课堂上演示绳波的传播过程,他握住绳上的A点上下振动,某时刻绳上波形如图则绳上A点的振动图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、格林童话《杰克与豌豆》中的神奇豌豆一直向天空生长,长得很高很高。如果长在地球赤道上的这棵豆秧上有与赤道共面且随地球一起自转的三颗果实,其中果实2在地球同步轨道上。下列说法正确的是( )
A.果实3的向心加速度最大
B.果实2成熟自然脱离豆秧后仍与果实1和果实3保持相对静止在原轨道运行
C.果实2的运动周期大于果3的运动周期
D.果实1成熟自然脱离豆秧后,将做近心运动
13、2023年11月27日20时02分,摄影爱好者成功拍摄到中国空间站“凌月”(空间站从图中a点沿虚线到b点)的绝美画面,整个“凌月”过程持续时间为t=0.5s。将空间站绕地球的运动看作半径为r的匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g。在整个“凌月”过程中空间站运动的路程为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆MN,小球Р套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为,电场强度为E,磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为
,重力加速度为g,小球由静止开始下滑,在运动过程中小球最大加速度为
,最大速度为
,则下列判断正确的是( )
A.小球开始下滑时的加速度最大
B.小球的速度由增大至
的过程中,小球的加速度一直减小
C.当时小球的速度v与
之比
一定小于
D.当时小球的加速度a与
之比
一定小于
15、运动员谢毛三在杭州亚残运会皮划艇女子KL1级200米比赛中不畏强手,奋勇拼搏,以55秒478的成绩夺冠,获得本届亚残运会的首枚金牌,为祖国赢得了荣誉。下列说法正确的是( )
A.观众在岸边观看运动员划桨的动作时可以将运动员看成质点
B.55秒478指时刻
C.由题目中给出的数据,可以求出皮划艇的最大速度
D.观测皮划艇的划行速度时不能以皮划艇本身为参考系
16、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
17、下列说法正确的是( )
A.根据电容的定义式可知,电容器的电容与电容器两端的电压成反比
B.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
C.不计重力带负电的粒子可在等量正电荷的电场里做匀速圆周运动
D.根据公式可知,若将电荷量大小为
的负电荷,从A点移动到
点电场力做正功
,则A、
两点的电势差为
18、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到
,粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
A.处电场强度最大
B.处电势为零,电场强度也为零
C.粒子在处电势能最大,动能最小
D.粒子从到
受到的电场力和从
到
受到的电场力方向相反
19、用如图所示电路研究光电效应现象,A、K两个电极密封在真空玻璃管中。先后用频率为、
的入射光照射K极,电压表测出遏止电压分别为
和
,下列说法正确的是( )
A.光电子在K、A间加速运动
B.普朗克常量
C.增大入射光的光强,K极金属的逸出功也增大
D.当微安表示数最大时,电压表示数即为遏止电压
20、如图甲所示,质量的物体受到水平拉力
的作用,在水平面上做加速直线运动,其加速度
随位移
的变化规律如图乙所示,物体的初速度
。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,g取
,下列说法正确的是( )
A.拉力F随时间均匀增大
B.物体发生10m位移时,拉力F变为原来的二倍
C.物体发生10m位移的过程中,拉力F做功为60J
D.物体发生10m位移时,拉力做功的功率为96W
21、如图所示,已知电源电动势为6V,内阻为1Ω,保护电阻R0=0.5Ω,当电阻箱R读数为________时,保护电阻R0消耗的电功率最大,这个最大值为__________。
22、长为l的导体棒原来不带电,现将一带电荷量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示。当棒达到静电平衡后,棒上的感应电荷在棒内中点P处产生的电场强度大小等于________,方向为________。
23、如图所示,在一个质量为M、横截面积为S的圆柱形导热气缸中,用活塞封闭了一部分空气,气体的体积为,活塞与气缸间密封且光滑,一弹簧秤连接在活塞上,将整个气缸悬吊在天花板上,当外界气温升高(大气压保持为
)时,则弹簧秤的示数 (填“变大”、“变小”或“不变”),如在该过程中气体从外界吸收的热量为Q,且气体的体积的变化量为
,则气体的内能增加量为 。
24、一质点沿x轴作直线运动,它的运动学方程为x=3+5t+6t2t3(SI)则:
(1)质点在t=0时刻的速度=________________;
(2)加速度为零时,该质点的速度=__________。
25、太空宇航员的航天服能保持与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境。若在地面上航天服内气体的压强为,体积为2L,温度为
,到达太空后由于外部气压降低,航天服急剧膨胀,内部气体体积增大为
所研究气体视为理想气体,则宇航员由地面到太空的过程中,若不采取任何措施,航天服内气体内能___________ 选填(“增大”、“减小”或“不变”)。为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体___________ ,选填“制冷”或“加热”。
26、我国自行设计并研制的“人造太阳”---托卡马克实验装置,热核反应进行的聚变反应方程式为,其中反应原料氘(
)富存于海水中,氚(
)可以通过中子轰击锂核(
)产生一个氚核(
)和一个新核的人工转变方程式为
→ +
;如果一个氘核和一个氚核发生核聚变时,平均每个核子释放的能量为5.6×10-13J。则该聚变过程中的质量亏损为 kg;(已知光速为3.0×108m/s)
27、在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50 Hz,当地重力加速度的值为9.80 m/s2,测得所用重物的质量为1.00 kg.甲、乙、丙三位同学分别用同一装置打出三条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.18 cm、0.19 cm和0.25 cm.可见其中肯定有一位同学在操作上有错误,错误操作是__________.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,测得连续三点A,B,C到第一个点的距离如图1所示(相邻计数点时间间隔为0.02 s).那么:
(1)纸带的________(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,重物的速度vB=________;
(3)从起始点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是ΔEp=________,此过程中重物动能的增加量ΔEk=________;
(4)通过计算,数值上ΔEp________ΔEk(选填“>”“=”或“<”),这是因为_____;
(5)实验的结论是___________.
28、如图所示,某建筑工地上一倾角的传送带两端长4.5米,以速度
沿顺时针方向匀速转动,现将一质量
的物块轻轻地放在传送带的底端的同时对物块施加一沿传送带向上的恒力
,物块运动到传送带的顶端时恰好与传送带速度相同,重力加速度
,
,
。求:
(1)物块与传送带间的动摩擦因数;
(2)若保持其它条件不变的情况下,第二次此恒力从底端开始作用
后撤去,则
末物块速度多大?
29、如图,在高h1=30 m的光滑水平平台上,质量m=1 kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep.若打开锁扣K,物块将以一定的水平速度v1向右滑下平台,做平抛运动,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点沿切线方向进入圆弧形轨道.B点的高度h2=15 m,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与地面上长为L=70 m的水平粗糙轨道CD平滑连接;小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,g取10 m/s2.求:
(1)小物块由A到B的运动时间;
(2)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep的大小;
(3)若小物块与墙壁只发生一次碰撞,碰后速度等大反向,运动至C点停止,试求动摩擦因数μ.
30、如图所示,四分之一圆环区域ABCD中有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,内环壁BC的半径为
,外环壁AD的半径为
。入口AB处有分布均匀的线状粒子源,能同时向磁场中发射质量均为
、电荷量均为
的带负电粒子,所有粒子的速度大小相等,方向均垂直AB,已知从A点射入磁场的粒子恰好从C点射出磁场。粒子碰到环壁即被吸收,CD为出口,不计粒子重力和粒子间的相互作用。
(1)求粒子速度的大小;
(2)求出口CD有粒子射出的区域:
(3)推导粒子在出口CD的射出率与粒子速度
的关系式。
31、如图所示,甲、乙两个物体相互接触,但不黏合,放置在光滑水平面上。从时刻开始,推力
和拉力
分别作用于甲、乙两物体上,
随时间的变化规律为
、
,已知甲的质量
,乙的质量
。求:
(1)时甲、乙的加速度大小;
(2)甲、乙分离时乙的速度大小;
(3)时乙的加速度大小。
32、如图所示,竖直放置、开口向上的足够长的粗细均匀的试管,用长度的水银柱将一定质量的理想气体封闭在管内。当气体的热力学温度
时,气柱长
,大气压强恒为
。现把试管顺时针缓慢旋转至水平,假设该过程中气体的温度不变。
(1)求试管水平放置时管内气柱的长度;
(2)继续顺时针缓慢旋转试管,使试管开口向下竖直放置,然后缓慢降低气体的温度,使气柱的长度回到19cm,求气体需要降低的温度。
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