1、2022年9月27日,木星、地球和太阳排在同一直线上,地球位于太阳与木星之间,出现了“木星冲日”现象。地球和木星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,木星的质量约为地球质量的318倍,木星的半径约为地球半径的11倍,木星绕太阳运动的周期约为地球绕太阳运动周期的12倍。下列说法正确的是( )
A.木星公转的轨道半径比地球公转的轨道半径小
B.木星公转的线速度比地球公转的线速度大
C.木星表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的2.6倍
D.下一次出现“木星冲日”现象可能在2024年11月
2、近年来我国科技事业取得长足进步,我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰福建舰采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射装置。如图所示为静止的航空母舰,若舰载飞机在跑道上加速时的加速度恒为,飞机在跑道上䯍行100m起飞,起飞时的速度大小为50m/s,则弹射系统必须使飞机具有的最小初速度约为( )
A.40m/s
B.45m/s
C.50m/s
D.55m/s
3、如图所示为高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的模拟运行图,8节质量均为m的车厢编组运行,其中1号和8号车厢为动力车厢,且额定功率均为P。列车由静止开始以额定功率2P运行,经过一段时间达到最大速度。列车向左运动过程中,1号车厢会受到前方空气的阻力,假设车厢碰到空气前空气的速度为0,碰到空气后空气的速度立刻与列车速度相同,已知空气密度为,1号车厢的迎风面积(垂直运动方向上的投影面积)为S。不计其它阻力,忽略其它车厢受到的空气阻力。当列车以额定功率2P向左运行到速度为最大速度的一半时,2号车厢对3号车厢的作用力大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、如图甲所示,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针方向的匀速圆周运动,可简化为图乙所示模型,A、B分别为衣物经过的最高位置和最低位置,衣物可视为质点。衣物在运动过程中,下列说法正确的是( )
A.衣物受到的合力始终为0
B.衣物在A点时脱水效果比B点好
C.衣物重力的功率始终不变
D.合力对衣物做功一定为零
5、圆锥摆是一种简单的物理模型,四个形状相同的小球A、B、C、D在水平面内均做圆锥摆运动。如图甲所示,其中小球A、B在同一水平面内做圆锥摆运动(连接B球的绳较长),小球;如图乙所示,小球C、D在不同水平面内做圆锥摆运动,但是连接C、D的绳与竖直方向之间的夹角相同(连接D球的绳较长),
,则下列说法正确的是( )
A.小球A、B向心加速度大小相等
B.小球C比D向心加速度大
C.小球A受到绳的拉力与小球B受到绳的拉力大小不等
D.小球C受到绳的拉力与小球D受到绳的拉力大小相等
6、无人机由于小巧灵活,国内已经逐步尝试通过无人机进行火灾救援。某消防中队接到群众报警,赶至火灾点后,迅速布置无人机消防作业。假设无人机从静止竖直向上起飞,匀减速直线运动后恰好悬停在火灾点,整个过程速度-时间图像如下图示。已知无人机的质量(含装备等)为15kg,下列说法正确的是( )
A.火灾位置距离消防地面的距离为60m
B.加速阶段的加速度比减速阶段的加速度要大
C.减速阶段,无人机螺旋桨处于失重状态
D.加速阶段时,无人机螺旋桨的升力大小为75N
7、2016年8月,欧洲南方天文台宣布在与地球最近的恒星比邻星周围发现一颗位于宜居带内的行星——比邻星b。它是已知离地球最近的宜居系外行星。比邻星b的质量为地球的a倍,半径约为地球的c倍,在距离地球表面h处有卫星P以速度大小为做匀速圆周运动,地球半径为R,则卫星P在距离比邻星b地表相同高度h处做匀速圆周运动的速度大小
( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,某理想变压器原、副线圈匝数比为两个相同的灯泡,
,当开关S₁闭合、S₂断开时,两灯泡均能正常发光;当开关S₂闭合、S₁断开时,两灯泡仍均能正常发光。则R₁的阻值是( )
A.32Ω
B.16Ω
C.10Ω
D.50Ω
9、如图所示,边长为2l的正三角形ABC区域存在方向垂直纸面、大小随时间均匀变化的磁场(图中未画出),磁场随时间的变化关系为。(式中B0与k均为大于零的常数)。以三角形顶点C为圆心,半径为l、匝数为N、电阻为R的圆形线圈平行纸面固定放置,
时刻线圈受到的安培力大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、在匀强磁场中,一个矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电压随时间变化的图像如图乙所示,则( )
A. 时线框的磁通量变化率为零
B. 时线框平面与磁场方向垂直
C.线框产生的交变电压有效值为
D.线框产生的交变电压频率为
11、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
12、我国发射的“天和”核心舱距离地面的高度为h,运动周期为T,绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知万有引力常量为G,地球半径为R,根据以上信息可知( )
A.地球的质量
B.核心舱的质量
C.核心舱的向心加速度
D.核心舱的线速度
13、一定质量的理想气体,从状态A经B、C状态后,又回到初始状态A,对应的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.状态A到状态B,气体分子的平均动能不变
B.状态B和状态C的热力学温度之比为
C.状态C到状态A,气体对外界做功为
D.整个循环过程中,气体吸收的热量为
14、2023年10月26日,“神舟十七号”载人飞船发射升空,顺利进入近地点200km、远地点363km的近地轨道(LEO),并在同一天,经转移轨道与轨道(正圆轨道)高度为400km的中国空间站完成对接,轨道简化如图。则( )
A.飞船在LEO轨道的运行周期大于空间站周期
B.飞船在M点减速进入转移轨道
C.飞船在转移轨道运行经过M点的加速度大于N点的加速度
D.飞船在转移轨道从M点运动到N点过程中速度逐渐增大
15、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
16、如图所示,长度为l的轻绳一端固定在O点,另一端系着一个质量为m的小球,当小球在最低点时,获得一个水平向右的初速度,重力加速度为g,不计空气阻力。在此后的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.小球恰好能到达竖直面内的最高点
B.当小球运动到最右端时,小球所受的合力大小为2mg
C.轻绳第一次刚好松弛时,轻绳与竖直方向夹角的余弦值为
D.初状态在最低点时,细绳对小球的拉力大小为4mg
17、下列说法正确的是( )
A.查德威克通过α粒子散射实验否定了汤姆逊的模型
B.某激光器能发射波长为λ的激光,发射功率为P,真空中光速为c,普朗克常量为h,则该激光器每秒发射的光子数为
C.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第一定律
D.肉眼可以观察到悬浮微粒的布朗运动
18、健身球是一种内部充气的健身辅助器材,如图所示,球内的气体可视为理想气体,当球内气体被快速挤压时来不及与外界热交换,而缓慢变化时可认为能发生充分的热交换。则下列说法正确的是( )
A.人体快速挤压健身球过程中,球内气体压强减小
B.人体快速挤压健身球过程中,球内气体分子热运动的平均动能增大
C.人体缓慢离开健身球过程中,球内表面单位时间单位面积上撞击的分子数不变
D.人体缓慢离开健身球过程中,球内气体对外放热
19、围棋起源于中国,传说为帝尧所作,春秋战国时代即有记载。为便于观众观摩,在围棋大赛活动中使用带有磁性的棋子和铁质棋盘,棋子能吸在棋盘上。如图甲所示,棋盘竖直放置,棋子均吸附在棋盘上处于静止状态,下列说法正确的是( )
A.棋子磁性越强,受到的摩擦力就会越大
B.质量小的棋子受到棋盘的作用力一定较小
C.若使棋盘倾斜(如图乙),棋子受到的摩擦力将变大
D.若使棋盘倾斜(如图乙),棋子受到的摩擦力将不变
20、如图所示,倾角为37°的斜面体置于粗糙的水平地面上,不可伸长的轻绳一端与斜面上质量为3m的滑块a相连,另一端通过光滑小圆环与质量为m的小球b相连,小球在竖直面内摆动,摆角最大为37°(忽略空气阻力影响)。已知斜面体与滑块之间的动摩擦因数为0.8,a与小圆环之间的轻绳平行于斜面,重力加速度为g,sin37°=0.6,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面体和滑块始终保持静止。下列说法正确的是( )
A.斜面体对地面摩擦力的最小值为0
B.滑块所受摩擦力大小范围为0.4mg~mg
C.滑块a所受摩擦力方向有时沿斜面向下,有时沿斜面向上
D.为保持滑块静止,小球b的质量不能超过2m
21、一质点沿直线运动,其速度随时间变化的v-t图像恰好是与两坐标轴相切的四分之一圆弧,该圆弧分别与v、t两坐标轴相切与8 m/s和8s处,如图所示。该质点在这8s内做_______运动,该质点在这8s内的位移大小为_____m。
22、研究大气现象时可把温度、压强相同的部分气体叫做气团,气团的直径达几千米,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,气团在上升过程中可看成是一定质量理想气体的绝热膨胀。设气团在上升过程中,由状态Ⅰ(、
、
)绝热膨胀到状态Ⅱ(
、
、
,可判断
______
(填“>”、“<”或“=”),气团在此过程中对外做的功为W,则其内能变化ΔE=_________,气团在变化前后的分子间平均距离之比
=__________.
23、甲、乙两同学在同一实验室,各取一套如图所示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到下图中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m甲________m乙,μ甲________μ乙.(选填“大于”“小于”或“等于”)
24、加拿大萨德伯里中微子观测站据示了中微子失踪的原因,即观测到的中微子数目比理论值少,这是因为部分中微子在运动过程中转化为一个子和一个
子,该研究过程中牛顿运动定律______(选填“依然适用”或“不能适用”),若发现μ子和中微子的运动方向相反,则
子的运动方向与中微子的运动方向______(选填“相同”“相反”或“无法确定”)
25、如图所示,将薄金属筒开口向下,从水面开始缓慢压入水中至图示位置。不计水温以及大气压强的变化。该过程中,金属筒内空气(视为理想气体)的内能_______(选填“增加”、“减少”或“不变”),金属筒内空气_______(选填“吸热”或“放热”)。
26、已知金属铯的逸出功为1.9eV,在光电效应实验中,要使铯表面发出的光电子的最大动能为1.0eV,则入射光的波长应为___m.
27、在“测量金属丝的电阻率”实验中。
(1)用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,从图中读出金属丝的直径为_______mm;
(2)用电流表和电压表测量金属丝的电阻时,除待测金属丝(电阻约为6Ω)、电源(电动势3.0V,内阻不计)、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)、开关、导线若干外,还提供如下实验器材:
A.电流表(量程0~3.0A,内阻约0.02Ω)
B、电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)
C滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.5A)
D.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流2A)
为了调节方便、测量准确,实验中电流表应选用_______,滑动变阻器应选用_______ ;(选填实验器材前对应的字母)
(3)该同学测量金属丝两端的电压U和通过金属丝的电流I,得到多组数据,在坐标纸上标出各坐标点并作出U-I图线,根据图线求出该金属丝电阻R=_______Ω(结果保留三位有效数字)。
28、摩托车竞技表演是一项极具挑战性和观赏性的体育活动。如图所示,一摩托车竞技爱好者从较远处启动,助力加速,以速度v0冲出斜坡后关闭发动机,摩托车和运动员的总质量为M,冲出后速度先减小到0.8v0,而后速度逐渐增大。河对岸有一与左岸对称的斜坡,斜坡顶端有一圆弧轨道与之相切。竞技爱好者和摩托车到达对岸后恰好沿圆弧轨道运动,运动过程中忽略空气阻力和摩擦力,重力加速度为g。则
(1)竞技爱好者跨越的河道宽度d是多少?
(2)为了确保竞技爱好者顺利通过圆轨道的最高点,则右侧的竖直圆弧轨道的最大半径是多少?
29、如图所示的直角三角形ABC是玻璃砖的横截面,AB面镀了一层反光膜,∠A=30°,它的对边BC长为L。从BC延长线上的D点发射一束与BC夹角为的单色光线,正好打在玻璃砖斜边上的中点E上,从E点进入玻璃砖后经AB面反射,恰好光线沿原路返回。已知真空中光速为c,请计算这束单色光从D点发出到回到D点经历的总时间。
30、一定质量的理想气体从状态A到状态B再到状态C的过程如p-V图象所示,已知A状态时气体的温度为tA= -73.9C.求:
(1) C状态时气体的热力学温度Tc的大小;
(2)从状态A到状态B的过程,气体吸热还是放热,简要说明理由。
31、如图,质量的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力
,当小车向右运动速度达到3 m/s时,在小车的右端轻放一质量为
的小物块,物块与小车间的动摩擦因数
,假定小车足够长,
,问:
(1)小物块刚放上小车时,小物块及小车的加速度各为多大?
(2)经过多长时间物块停止与小车的相对运动?
(3)小物块从放在车上开始经过所通过的对地位移是多少?
32、如图所示,PR是一长为L=0.64m的绝缘平板,固定在水平地面上,挡板R固定在平板的右端,整个空间由一个平行与PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向里的匀强磁场B,磁场的宽度d=0.32m,一个质量m=,带电荷量q=
的小物块,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动,当物体碰到挡板R后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动,停在C点,PC=
,若物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,取
,求:
(1)判断电场的方向以及物体带正电还是带负电;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能;
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