1、2022年10月31日15时37分,梦天实验舱搭乘长征五号B遥四运载火箭,在中国文昌航天发射场发射升空。11月1日4时27分,梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向端口,初步建成三舱段的中国空间站(空间站对接前后的运行轨道可近似为圆轨道且半径一样)。下列说法正确的是( )
A.对接成功后的“三舱段”的空间站相比较之前“两舱段”的空间站受到地球的吸引力不变
B.对接后,空间站受到的合外力依然为零
C.对接后,空间站的加速度大小不变
D.梦天实验舱在地面上所受引力的大小小于其对接前瞬间做圆周运动所需的向心力
2、两个弹性小球A、B相互挨着,A在B的正上方,一起从某一高度处由静止开始下落,小球下落的高度远大于两小球直径。若小球B与水平地面、小球A与小球B之间发生的都是弹性正碰,B球质量是A球质量的2倍,则A球第一次的下落高度与其碰后第一次上升的最大高度之比为( )
A.
B.
C.
D.
3、使用如图所示的卸货装置从高处卸下货物时,先将质量为m的货物放置在倾角为α、长为L的粗糙木板上端,货物开始加速下滑的同时,自动液压杆启动并逐渐缩短,液压杆装置最终完全缩回到地面以下,货物以较小的速度v水平向右滑出木板,完成卸货。已知重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A.木板对货物做功为
B.木板对货物做功为
C.摩擦力对货物做功为
D.支持力对货物不做功
4、如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
A.弹簧一定处于压缩状态
B.滑块一定受到三个力作用
C.斜面对滑块的支持力不能为零
D.斜面对滑块的摩擦力的大小等于0
5、“干簧管”是常见的传感器,如图所示,电流表、电压表为理想电表。闭合开关S,待电路稳定。移去磁体,与移去前相比较,下列说法正确的是 ( )
A.电流表的示数变小,电压表的示数变大
B.电阻的功率变小
C.电源的输出功率一定变大
D.电源的效率变低
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,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
,则P、Q两点的高度差为( )
A.0.1 m
B.0.2m
C.0.3 m
D.0.4 m
7、一车辆减速时做直线运动,其关系符合一次函数,如图所示,则下列说法正确的是( )
A.车辆初速度为
B.在时间内,车辆的位移大小是
C.车辆加速度大小为
D.当时,车辆速度为
8、如图所示,将一轻质矩形弹性软线圈ABCD中A、B、C、D、E、F六点固定,E、F为AD、BC边的中点。一不易形变的长直导线在E、F两点处固定,现将矩形绝缘软线圈中通入电流I1,直导线中通入电流I2,已知,长直导线和线圈彼此绝缘。则稳定后软线圈大致的形状可能是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,竖直面内有一匀强电场,其方向与x轴夹角为37°。现有质量为m的一带负电的小球,从О点以速度竖直向下抛出。已知小球的加速度沿x轴方向。sin37°=0.6,cos37°=0.8,则关于带电小球运动过程中的说法正确的是( )
A.小球加速度可能沿x轴负方向
B.小球的机械能一直在减少
C.小球的电势能一直在增加
D.小球所受电场力的大小为
10、如图所示,轻弹簧上端固定,下端悬挂一小球静止,弹簧伸长量为。 在同一竖直平面内对小球施加拉力F,使弹簧伸长量保持为
缓慢地将弹簧向右拉到水平位置,设拉力F 与竖直方向间的夹角为
。 该过程中( )
A.角最大为60°
B.角最小为30°
C.F一直减小,先减小后增大
D.F一直增大,先增大后减小
11、在一次军事演习中,一伞兵从悬停在高空的直升机中以初速度为零落下,在空中沿竖直方向运动的v-t图像如图。则伞兵在( )
A.0~10s内位移大小为50m
B.10s~15s内加速度逐渐增大
C.0~10s内所受阻力逐渐增大
D.10s~15s内所受阻力逐渐增大
12、如图所示,光滑平行导轨固定于水平面内,间距为l,其所在空间存在方向竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨左侧接有阻值为R的定值电阻,一长为l,质量为m,阻值为r的导体棒垂直导轨放置。导轨电阻忽略不计,导体棒运动中始终与导轨垂直且接触良好。现使导体棒获得一水平向右的速度,在导体棒向右运动的整个过程中,下列说法正确的是( )
A.流过电阻R的电流方向为a→R→b
B.导体棒向右做匀减速运动
C.导体棒开始运动时的加速度为
D.电流通过电阻R产生的热量为
13、下列有关生活中的圆周运动的实例分析,正确的是( )
A.图甲所示为汽车通过凹形桥最低点的情境,此时汽车受到的支持力小于重力
B.图乙所示为演员表演“水流星”的情境,当小桶刚好能通过最高点时,小桶处于完全失重状态,仍受重力作用
C.图丙所示为火车转弯的情境,火车超过规定速度转弯时,车轮会挤压内轨
D.图丁所示为洗衣机脱水桶,其脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力,从而被甩出
14、如图,弹簧测力计下挂有一匝数为N的正方形导线框,导线框用横截面积为S的导线绕制而成,边长为L,质量为M。线框中通有顺时针方向电流I,它的上边水平且处于垂直纸面向内、磁感应强度为B的匀强磁场中,线框处于静止状态。已知弹簧测力计示数F、电子电荷量e、导线单位体积内自由电子个数n、重力加速度g,自由电子定向移动的速率为( )
A.
B.
C.
D.
15、将一个不带电的空腔导体放入匀强电场中,达到静电平衡时,导体外部电场线分布如图所示。W为导体壳壁,A、B为空腔内两点。下列说法正确的是( )
A.导体壳壁W的外表面和内表面感应出等量的异种电荷
B.空腔导体上的感应电荷在B点产生的场强为零
C.空腔内的电场强度为零
D.空腔内A点的电势高于B点的电势
16、如图所示,利用霍尔元件可以监测无限长直导线的电流。无限长直导线在空间任意位置激发磁场的磁感应强度大小为:,其中k为常量,I为直导线中电流大小,d为空间中某点到直导线的距离。霍尔元件的工作原理是将金属薄片垂直置于磁场中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流
时,e、f两侧会产生电势差。下列说法正确的是( )
A.该装置无法确定通电直导线的电流方向
B.输出电压随着直导线的电流强度均匀变化
C.若想增加测量精度,可增大霍尔元件沿磁感应强度方向的厚度
D.用单位体积内自由电子个数更多的材料制成霍尔元件,能够提高测量精度
17、如图所示,质量为的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为
的小球(
),用力
水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度
向左运动时,细线与竖直方向成
角,此时细线的拉力为
。若仍用力
水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度
向右运动时,细线与竖直方向成
角,细线的拉力为
,则下列关系正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
18、如图甲所示为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0.2s时刻的波形图,两质点P、Q的平衡位置分别位于x=0.5m、x=4.0m处,质点Q的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.t=0时刻,质点P正沿y轴负方向运动
B.质点P的振动方程为
C.从t=0时刻至t=0.15s时刻,质点P通过的路程为
D.当质点Q在波峰时,质点P偏离平衡位置的位移为
19、我国时速600公里的高速磁悬浮试验样车在青岛下线。在某次制动测试过程中,试验样车做匀减速直线运动直到速度为零。用t、x、v、a分别表示样车运动的时间、位移、速度和加速度。关于样车的运动,下列图像不正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、孔明灯是一种会飘浮的纸灯笼。现有一重力为G的孔明灯升空后向着东北偏上方向匀速上升,F表示空气对它的作用力,则下图中能正确表示孔明灯受力情况的是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,一定质量的理想气体,它由状态A经过AB过程到达状态B,再由状态B经过BC过程到达状态C,设A、C状态对应的温度分别为TA、TC,则TA____TC(选填“>”、“=”或“<”).在过程AB中放出的热量为QAB,在过程BC中吸收的热量为QBC,则QAB___QBC(选填“>”、“=”或“<”).
22、如图所示,上端开口的光滑圆形气缸竖直放置,质量为4kg、截面积为40cm2的活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内.在气缸内距缸底某处设有卡环ab,使活塞只能向上滑动.开始时活塞搁在ab上,缸内气体的压强等于大气压强,温度为300k.现缓慢加热气缸内气体,使活塞恰好离开ab,已知大气压强P0=1.0×105Pa。(g取10m/s2)
(1)求气缸内气体的温度_______;
(2)继续缓慢加热气缸内的气体,在活塞上升的过程中(活塞未滑出气缸)气体吸收的热量_______(选填“大于”、“小于”或“等于”)气体对外界做的功,内能_________(选填“增加”或“减少”).
23、如图所示是某位同学在研究小车的匀变速直线运动时,通过打点计时器获得的一条纸带。在所打的点中,取、
、
、
、
为计数点,相邻两个计数点之间还有四个点未标出,测出各计数点间的距离分别是
、
、
、
.设打点计时器的打点周期为
,请完成下列问题。
(1)以下关系式中正确的是______。
A. B.
C.
D.
(2)小车的加速度______(用
、
、
、
和
表示)
(3)若已知,
,
,
,则打下
点时小车的速度
______
(留两位小数)。
24、如图所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换。打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则气体对外____(填“做功”或“不做功”),内能_________(填“增大”“减小”或“不变”)
25、小球从静止开始在距地面一定高处下落,不计空气阻力,小球落地前最后1s内的位移是下落第1s内位移的9倍,g取10m/s2,则小球刚释放时距地面的高度为_____m,从开始到落地过程的平均速度大小为_____m/s.
26、如图所示,A、B、C的质量分别为mA、mB、mC,A、B间用细绳连接跨在固定在C上的光滑定滑轮上,整个系统处于静止状态,则B与C之间的摩擦力的大小为__________,C与地面之间的摩擦力的大小为__________。
27、(1)如图所示为探究“感应电流方向的规律”实验装置,下列电表中最适合该实验的是______(填字母).
(2)某同学用如图所示可拆变压器,探究线圈两端电压与匝数的关系,输入输出如图所示.将单刀双掷开关打到1,增大副线圈匝数,小灯泡的亮度将________(填“变亮”“变暗”或“不变”).该同学利用该装置进一步探究电容器对交变电流的影响,他将开关打到2,小灯泡发光,现增大输入端的交流电源频率,小灯泡的亮度将________(填“变亮”“变暗”或“不变”).
28、雨雪天气路面湿滑,会很大程度上降低轮胎抓地力,给行车安全带来了一定的安全隐患,所以保持安全车距显得尤为重要。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1s(这段时间汽车仍保持原速)。晴天汽车在干燥的路面上刹车时的加速度大小为。
(1)若晴天汽车在干燥高速公路上行驶的速度为30m/s,求行车的安全距离;
(2)若遇大雪天气,汽车刹车的加速度将减小为晴天时的0.4倍,且能见度较低,已知此时的安全距离为36m,求汽车安全行驶的最大速度。
29、如图所示,质量为的平板车B上表面水平,开始时静止在光滑水平面上,在平板车左端静止着一质量为
的物体A,一颗质量为
的子弹以
的水平初速度射入物体A,射穿A后子弹的速度变为v,子弹穿过物体A的时间极短.已知A、B之间的动摩擦因数不为零,且A与B最终达到相对静止.求:
(1)子弹射穿物体A的瞬间物体A的速度;
(2)平板车B和物体A的最终速度.(设车身足够长)
30、如图所示,半球形玻璃砖的半径为R,折射率为,球心为O,一束与底面PQ平行的细光线从圆弧面B点射入玻璃砖中。已知B点与PQ间的距离
,
。
①求光线从B点射入时的折射角γ;
②光线会不会从底面射出玻璃砖?为什么?
31、如图所示为在同种介质中传播的两列正弦波A、B在t=0时刻的波形图,其中A波沿x轴正向传播,B波沿x轴负向传播。B波源振动的周期为4s。求:
(1)x=1.5m处的质点在0~3.5s内离开平衡位置的位移随时间变化的关系式;
(2)t=2s时,x=3.5m处质点的位移。
32、如图所示,斜面体ABC固定在地面上,小球p从A点静止下滑,当小球p开始下滑时,另一小球q从A点正上方的D点水平抛出,两球同时到达斜面底端的B处.已知斜面AB光滑,长度L=2.5m,斜面倾角为。不计空气阻力,g取
。求:
(1)小球p从A点滑到B点的时间;
(2)小球q抛出时初速度的大小;
(3)小球q落地时速度的大小。
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