1、我国发射的“嫦娥四号”登月探测器,首次造访月球背面,成功实现对地对月中继通信。如图所示,“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道II,由近月点Q落月。关于“嫦娥四号”下列说法不正确的是( )
A.沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期
B.沿轨道II运行时,在P点的加速度小于在Q点的加速度
C.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道II
D.在轨道II上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变
2、以初速度竖直向上抛出一质量为m的小物块,假定物块所受的空气阻力的大小与速率成正比,小物块经过时间
落回原处。下列描述该物体的位移x、空气阻力大小f、物体所受合力大小F、物体的机械能E随时间t变化的关系图像中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、铀235是核电站的主要核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变.铀235裂变方程为:,衰变方程为:
,则下列说法正确的是( )
A.X的质量数为146,Y的电荷数为90
B.的比结合能小于
的比结合能
C.裂变过程温度升高,铀235的半衰期会变小
D.反应堆中镉棒(吸收中子)插入深一些将会加快核反应速度
4、如图所示,从地面竖直上抛一物体A,同时在离地面某一高度H处有一物体B开始自由下落,两物体在空中同时到达同一高度h时速度大小均为v,则下列说法正确的是( )
A.两物体在空中运动的加速度相同,运动的时间相等
B.A上升的最大高度小于B开始下落时的高度H
C.两物体在空中同时达到的同一高度的位置h一定在B开始下落时高度H的中点下方
D.A上抛的初速度与B落地时速度大小均为2v
5、一列简谐横波在介质中沿轴正向传播,
处的质点
和
处的质点
的振动图像如图所示,已知该波的波长大于
。则以下说法正确的是( )
A.质点的振动位移表达式为
B.这列简谐波的波长可能为
C.这列波的波速可能为
D.当点振动位移相同时,它们的速度相同
6、如图所示,两个点电荷所带电荷量分别为和
,固定在直角三角形的AB两点,其中∠ABC=30°。若AC长度为d,则C点电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、3月30日,我国以“一箭四星”方式,成功将四颗干涉合成孔径雷达卫星运送到700km的轨道上。该组卫星在轨构成国际上首个车轮式卫星编队,三颗卫星围绕中心卫星,并保持车轮状绕地球运行。下列关于四颗卫星的说法正确的是( )
A.该卫星编队的运行速度大于
B.四颗卫星均处于平衡状态
C.四颗卫星绕地球运动的周期相同
D.四颗卫星通过卫星间的万有引力保持队形
8、如图所示,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,内阻未知,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数恒为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为
C.电源的总电功率为1.75W
D.电源内阻为0.2
9、如图甲所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,一木块以一定的初速度从斜面底端开始上滑。若斜面足够长,上滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.木块上滑过程中,重力势能增加了4E0
B.木块受到的摩擦力大小为
C.木块的重力大小为
D.木块与斜面间的动摩擦因数为
10、石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,它的发现使“太空电梯”缆线的制造成为可能,人类将有望通过“太空电梯”进入太空。已知悬梯沿地球半径方向延伸到太空,现假设有一“太空电梯”的轿厢悬在赤道上空某处,相对悬梯静止,且做匀速圆周运动,如图所示,那么关于“太空电梯”,下列说法正确的是( )
A.电梯轿厢悬停在同步卫星轨道时处于完全失重状态
B.电梯轿厢在悬梯不同位置悬停,运动周期随高度增大而增大
C.电梯轿厢在悬梯不同位置悬停,加速度与轿厢离地球球心距离的二次方成反比
D.任意相等时间内轿厢所受合力冲量不为零且大小相等
11、在高度差一定的不同光滑曲线轨道中,小球滚下用时最短的曲线轨道叫做最速曲线轨道,在科技馆展厅里,摆有两个并排轨道,分别为直线轨道和最速曲线轨道,如图所示,现让两个完全相同的小球A和B同时从M点分别沿两个轨道由静止下滑,小球B先到达N点。若不计一切阻力,下列说法正确的是( )
A.到达底端N点时,重力的功率相同
B.由M到N的过程中,合力做功不同
C.由M到N的过程中,小球A重力的冲量比小球B重力的冲量大
D.到达底端N点时,小球A、B对轨道的压力大小相等
12、2023年10月26日,神舟十七号在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员汤洪波、唐胜杰、江新林顺利送入太空。发射入轨后,神舟十七号成功对接于空间站核心舱前向端口,形成三舱三船组合体,对接后的组合体仍在空间站原轨道上运行。对接前,空间站与神舟十七号的轨道如图所示。已知空间站距地球表面约。则神舟十七号( )
A.需要加速变轨才能实现对接
B.需要减速变轨才能实现对接
C.对接后,绕地球运行周期大于24小时
D.对接前,绕地球做圆周运动的线速度比空间站的小
13、自驾游是目前比较流行的旅游方式,特别在人烟稀少的公路上行驶,司机会经常遇到动物过公路的情形.如图所示是一辆汽车正在以v=20m/s匀速行驶,突然公路上冲出几只小动物,司机马上刹车,假设刹车过程是匀减速运动,加速度大小为4m/s2,小动物与汽车距离约为55m,以下说法正确的是( )
A.汽车匀减速6s末的速度为-4m/s
B.汽车一定撞上小动物
C.汽车第二秒初的速度为16m/s
D.汽车最后一秒的位移为4m
14、为了测量储罐中不导电液体的高度,有人设计了如图所示装置。将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储罐中,电容C可通过单刀双掷开关S与电感L或电源相连。当开关从a拨到b时,由电感L与电容C构成的回路中产生振荡电流。现知道平行板电容器极板面积一定、两极板间距离一定的条件下,当两极板间充入电介质时,电容增大。在该振荡电路中,某一时刻的磁场方向、电场方向如图所示,则下列说法正确的是( )
A.此时电容器正在充电
B.振荡电流正在减小
C.当储罐内的液面高度降低时,回路振荡电流的频率升高
D.当开关从a拨到b时开始计时,经过时间t,电感L上的电流第一次达到最大,则该回路中的振荡周期为2t
15、某同学利用如图所示的双缝干涉实验装置测量黄光的波长,测得双缝之间的距离为,光屏与双缝之间的距离为
。第1条到第6条黄色亮条纹中心间的距离为
,则该黄光的波长为( )
A.
B.
C.
D.
16、据报道,中国新一代载人运载火箭和重型运载火箭正在研制过程中,预计到2030年左右,中国将会具备将航天员运上月球的实力,这些火箭不仅会用于载人登月项目,还将用在火星探测、木星探测以及其他小行星的探测任务中.中国宇航员在月球表面将小球以速度竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h,已知月球的半径为R,引力常量为G。下列说法正确的是( )
A.月球表面的重力加速度大小为
B.月球的第一宇宙速度为
C.月球的质量为
D.月球的密度为
17、图为跳水运动员从起跳到落水的示意图,在运动员从最高点到入水前的运动过程中,不计空气阻力,运动员在相同时间内的( )
A.速度变化量不一定相同
B.动量变化量一定相同
C.动能变化量一定相等
D.受到的重力冲量不一定相同
18、如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B随转台一起以角速度匀速转动,A、B的质量分别为
、
,A与B、B与转台间的动摩擦因数都为
,A和B离转台中心的距离都为r,重力加速度为g,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.A对B的摩擦力沿水平方向指向圆心O点
B.物块B对物块A的摩擦力一定为
C.转台对物块B的摩擦力的大小一定为
D.转台的角速度一定满足:
19、如图所示,忽略其他星球的影响,可以将A星球和B星球看成“双星系统”。已知A星球的公转周期为T,A星球和B星球之间的距离为L,B星球表面重力加速度为g、半径为R,引力常量为G,不考虑星球的自转。则( )
A.A星球和B星球的动量大小相等
B.A星球和B星球的加速度大小相等
C.A星球和B星球的质量之和为
D.A星球的质量为
20、距地面高的水平直轨道上有
两点相距
,在
点用细线悬挂一小球,离地高度为
,如图。小车沿轨道向右做加速度为
的匀加速直线运动,以
的速度经过
点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至
点时细线被轧断,两球在距离地面
处相碰,小球落地后不反弹。不计空气阻力,取重力加速度
。可求得
等于( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示为单摆在两次受迫振动中的共振曲线,两个单摆的固有周期之比为T1:T2=______;若两次受迫振动是在地球上同一地点进行,则两次摆长之比LⅠ:LⅡ=______;图线Ⅱ若是在地球上完成的,则该摆摆长约为______(精确到个位数)。
22、如图甲所示,一圆心为O的圆形区域ABCD处于平行于纸面的匀强电场中,其半径。M为圆弧上一点,若半径OM沿逆时针方向转动,θ为OM从OA开始旋转的角度,M点的电势φ随θ变化的关系如图乙所示。则将带电量为
的电荷由A点沿圆弧逆时针移到C点,电场力______(选填“不做功”、“一直做正功”、“一直做负功”、“先做正功后做负功”或“先做负功后做正功”),电势能变化了______J。
23、读出下面图中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为 ,螺旋测微器读数为
。
24、如图所示的电路中,电源两端电压恒定为U,开关S处于断开状态。
(1)当开关S接通的瞬间,电源给电容器_______(选填“充电”或“放电”),此过程中通过电阻R的电流的方向_______(选填“”或“
”)。
(2)开关S始终处于闭合状态,若减小电容器两极板间距离,则电容器的电容_______(选填“增大”或“减小”),此过程中通过电阻R的电流的方向________(选填“”或“
”)。
(3)开关S闭合,电路稳定后,先断开S,再将电容器两极板间距离增大,则电容器的电容______(选填“增大”或“减小”),此过程中_______(选填“有”或“无”)电流通过电阻R。
25、如图甲所示.水平桌面上固定有一位于竖直平面内的弧形轨道,其下端的切线是水平的,轨道的百度可忽略不计.将小铁块
从轨道的固定挡板处由静止释放,小铁块轨道下滑.最终落到水平地面上.若测得轨道末端距离水平地面的高度为
,小铁块从轨道冰出到落地的水平位移为
,已知当地的重力加速度为
.
()小铁块从轨道末端飞出时的速度
__________.
()若轨道
粗糙,现提供的实验测量工具只有天平和直尺,为求小铁块下滑过程中克服摩擦力所做的功,在已测得
和
后,还需要测量的物理量有__________(简要说明实验中所要测的物理量,并用字母表示)小铁块下滑过程克服摩擦力所做功的表达式为
__________.(用已知条件及所测物理量的符号表示)
()若在竖直木板上固定一张坐标纸(如图乙所示),并建立直角坐标系
,使坐标原点
与轨道槽口末端重合,
轴与重垂线重合,
轴水平.实验中使小铁块每次都从固定挡板处由静止释放并沿轨道水平抛出.依次下移水平挡板的位置.分别得到小铁块在水平挡板上的多个落点,在坐标纸上标出相应的点迹,再用平滑曲线将这些点迹连成小铁块的运动轨迹.在轨迹上取一些汤河口得到相应的坐标(
、
)、(
、
)(
、
)…….利用这些数据,在以
为纵轴、
为横轴的平面直角坐标系中做出
的图线,可得到一条过原点的直线,测得该直线的斜率为
,则小的块从轨道末端飞出的速度
__________.(用字母
、
表示)
26、用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上,以光的传播方向为轴旋转偏振片时,发现透射光强的最大值为最小值的5倍,则入射光中,自然光强I0与线偏振光强I之比为__________。
27、(1)小管同学想要测量“苹果电池”的电动势和内阻。实验室提供的器材如下:
A.利用铜片、锌片与苹果制成的一个水果电池
B.电流表A(0~200A,内阻为2500Ω)
C.电压表V(0~3V,内阻约3kΩ)
D.电阻箱R1(0-9999.9Ω)
E.滑动变阻器R2(最大阻值100Ω)
F.开关一个,导线若干
①用上述器材,小管同学做了以下实验:将“苹果电池”的两极直接与电压表相连(图1),电压表读数(图2)为______V,记为U,再将“苹果电池”的两极直接与电流表相连,电流表读数为150μA,她利用关系式“”来估算“苹果电池”的内阻,那么该测量值______真实内阻(填“大于”、“小于”或“等于”)
②为更准确地测量出“苹果电池”的电动势和内阻,小管又利用上述仪器设计了以下四个电路,其中最合理的电路为______
(2)小管同学用如图3所示的装置做“探究影响感应电流方向的因素”实验,螺线管A、滑动变阻器、开关与电池相连构成回路:螺线管B与“0刻度线”在中间的灵敏电流计构成闭合回路,螺线管B套在螺线管A的外面。
①为了探究影响感应电流方向的因素,闭合开关后,通过不同的操作观察指针摆动情况,以下正确的有_____
A.断开与闭合开关时指针会偏向同一侧
B.闭合开关,待电路稳定后,如果滑动变阻器不移动,指针不偏转
C.滑动变阻器的滑片匀速向左或匀速向右滑动,灵敏电流计指针都静止在中央
D.滑动变阻器的滑片向右加速移动和向右减速移动,都能使指针偏向同一侧
②如图所示,闭合开关前滑动变阻器的滑片应位于最______端(填“左”或“右”);在未断开开关,也未把A、B两螺线管和铁芯分开放置,直接拆除某螺线管处导线突然被电击了一下,则被电击是在拆除_____。(选填“A”或“B”)螺线管所在电路时发生的。
28、如图所示,有一上部开有小孔的圆柱形汽缸,汽缸的高度为2L,横截面积为S,一厚度不计的轻质活塞封闭1mol的单分子理想气体,开始时活塞距底部的距离为L,气体的热力学温度为T1。已知外界大气压为P0,1mol的单分子理想气体内能公式为,现对气体缓慢加热,求:
(1)求活塞恰上升到气缸顶部时气体的温度
(2)求此过程中气缸吸收的热量
29、可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏。如图所示,有一企鹅在倾角为的倾斜冰面上,先以加速度
从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,
时,突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变)。若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数
,已知
,
,
。求:
(1)企鹅向上“奔跑”的位移大小;
(2)企鹅在冰面滑动的加速度大小;
(3)企鹅退滑到出发点时的速度大小。(计算结果可用根式表示)
30、如图所示,以一定初速度作平抛运动的物体,在点时,其速度方向与水平方向成夹角30°,在
点时其速度方向与水平方向成夹角60°,已知从
点至
点用时
,
取
,求:
(1)物体的水平初速度;
(2)物体由抛出点至点的运动时间
;
(3)、
两点的竖直高度
。
31、如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m的长方体物块B,B的右上端固定一个轻质定滑轮,一根不可伸长的轻绳通过定滑轮与质量为m的光滑小滑块A相连,轻绳水平。滑块A刚好与B的右边相接触且能相对于右边竖直下滑,开始时滑块A到水平地面的高度为h,现将滑块A由静止释放,已知重力加速度为g,试求:
(1)当A刚好接触地面时,物块B在水平方向上运动的位移大小;
(2)当A刚好接触地面时,物块B的速度大小。
32、如图,ab是光滑的水平轨道,bc是固定在竖直面内的四分之一光滑圆弧轨道,bc与ab相切于b点。一质量为m的小球,在水平外力的作用下,自a点处由静止开始向右运动。已知ab长为3R,bc的半径为R,水平外力大小为2mg。
(1)求小球到达b点处的速度大小;
(2)求小球刚进入圆弧轨道时对轨道的压力;
(3)若小球到达b点时撤去水平外力作用,求小球离开轨道后在空中运动的时间。
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