1、如图甲是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,将该场景模型化为如图乙,若增加手臂对篮球的压力,篮球依旧保持静止,则下列说法正确的是( )
A.篮球受到的合力增大
B.篮球对人的静摩擦力方向竖直向上
C.人对篮球的作用力的方向竖直向上
D.手臂对篮球的压力是由于篮球发生形变而产生的
2、如图甲所示,金属棒MN垂直放置在两条相互平行的水平光滑长直导轨上,空间存在竖直向下的匀强磁场。若t=0时刻棒获得一定的初速度,且棒中电流的变化规律如图乙所示,取电流沿M指向N为正,时刻棒的速度恰好为零。下列说法正确的是( )
A.在0~T时间内,棒在导轨上做往复运动
B.在0~T时间内,棒在导轨上一直向左运动
C.在时间内,棒的加速度先增大后减小
D.在时间内,棒的速度先增大后减小
3、镅射线源是火灾自动报警器的主要部件,镅的半衰期为432年,衰变方程为
。则( )
A.发生的是衰变
B.温度升高,镅的半衰期变小
C.衰变产生的射线能穿透几毫米厚的铝板
D.100个镅经432年将有50个发生衰变
4、某同学用图所示装置探究影响感应电流方向的因素,将磁体从线圈中向上匀速抽出时,观察到灵敏电流计指针向右偏转。关于该实验,下列说法正确的是( )
A.必须保证磁体匀速运动,灵敏电流计指针才会向右偏转
B.若将磁体向上加速抽出,灵敏电流计指针会向左偏转
C.将磁体的N、 S极对调,并将其向上抽出,灵敏电流计指针仍向右偏转
D.将磁体的N、 S极对调,并将其向下插入,灵敏电流计指针仍向右偏转
5、一个按正弦规律变化的交流电流的图像如图所示。根据图像可以知道( )
A.该交流电流的频率是0.02Hz
B.该交流电流的有效值是20A
C.该交流电流的瞬时值表达式是
D.在(T是周期)时刻,该电流的大小与其有效值相等
6、如图所示,等腰梯形ABCD区域内,存在垂直该平面向里的匀强磁场,已知磁感应强度,
,
,
。O为DC边上一点,
,O点处有一粒子源,能沿垂直AD边的方向发射速度大小不等的同种带电粒子,带电粒子的质量为
,电荷量为
,粒子重力不计。下列说法正确的是( )
A.从A点飞出的粒子速度大小为32m/s
B.AB边与CD边可飞出粒子的区域长度之比为1∶2
C.粒子在磁场中运动的最长时间为
D.BC边会有部分区域有粒子飞出
7、如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,其连线中点为O,其中A带正电。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直于AB,以O为几何中心、边长为2R的正方形abcd平面垂直于圆面且与AB共面,两平面边线交点分别为e、f,g为圆面边缘上一点。下列说法正确的是( )
A.e、f、g三点电势相等
B.a、b、c、d四点电场强度相同
C.将一负试探电荷沿ab边从a移动到b过程中,试探电荷的电势能先增大后减小
D.将一正试探电荷沿线段eOf从e移动到f过程中,试探电荷受到的电场力先减小后增大
8、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
9、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列说法正确的是( )
A.实验前,只将电容器板向左平移,静电计指针的张角变小
B.实验中,只将电容器板向上平移,静电计指针的张角变大
C.实验中,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D.实验中,只增加极板带电荷量,静电计指针的张角变大,表明电容增大
10、广东队队史11次夺取CBA总冠军,是CBA夺取总冠军次数最多的球队。如图所示,某次比赛中一运动员将篮球从地面上方B点以速度斜向上抛出,恰好垂直击中篮板上A点。不计空气阻力,若篮球从B点正上方C点斜向上抛出,仍然垂直击中篮板上A点,则两次抛球相比( )
A.球从B至A用时较短
B.从C点抛出时,抛射角较小
C.从C点抛出时的速度较大
D.从B点抛出时,球撞到篮板时的速度较大
11、如图所示,一不可伸长的细线套在两光滑且大小不计的定滑轮上,穿过质量为的圆环,现施加一作用力
使圆环保持静止,
段竖直,
段水平,
长度等于
长度,且细线始终有张力作用,重力加速度为
,则力
的最小值为( )
A.
B.mg
C.mg
D.2mg
12、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
13、将乒乓球从某一高度静止释放后,与水平地板碰掩若干次后最终停在地板上。设乒乓球每次弹起的最大高度为前一次的k倍(k<1),不计空气阻力,则在相邻的前后两次碰撞过程( )
A.乒乓球的动能变化量相等
B.乒乓球的动量变化量相等
C.乒乓球损失的机械能相等
D.乒乓球所受冲量之比为
14、中国大型起重机吊装精细化操控有较高的稳定性,现一塔式起重机以额定功率将地面上的重物由静止沿竖直方向吊起,若吊升高度足够且不计额外功,则( )
A.重物的速度一直增加
B.重物先做匀加速直线运动后做匀速直线运动
C.重物所受起重机牵引力保持不变
D.重物所受起重机牵引力先减小后不变
15、核污染水含有多种放射性物质,排入大海将给全人类带来很大的风险。铯137就是其中一种放射性物质,其衰变方程为,半衰期为30年。下列说法正确的是( )
A.X粒子对应的射线可以穿透几毫米厚的铝板
B.核污染水排入大海中,随着浓度下降,铯137的半衰期会大于30年
C.的比结合能比
的比结合能大
D.铯137衰变时会放出能量,衰变过程中的质量亏损等于X的质量
16、采用如图所示的电路对超级电容器充电,充电过程分为两个阶段:第一阶段是恒流充电(即充电器输出的电流不变),第二阶段是恒压充电(即充电器输出的电压不变),直至完成充电。若电阻R阻值恒定,充电器功率为P,电容器两端电压为u,电阻R两端电压为uR,电容器电荷量为Q,充电时间为t,下列图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、将一小球从水面上方某高度处的点竖直向上抛出,不计空气阻力,
内小球的速度随时间变化的图像如图所示,
点为小球运动的最高点,下列说法正确的是( )
A.小球在时刻到达
点
B.小球进入水中后,入水越深加速度越大
C.在和
两段时间内,小球平均速度相同
D.点到水面的距离是
、
两点间距离的3倍
18、在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨,如图所示,内外铁轨平面与水平面倾角为θ,当火车以规定的行驶速度v转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,火车转弯半径为r,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火车以速度v转弯时,铁轨对火车支持力大于其重力
B.火车转弯时,实际转弯速度越小越好
C.当火车上乘客增多时,火车转弯时的速度必须降低
D.火车转弯速度大于时,外轨对车轮轮缘的压力沿水平方向
19、2023年6月15日,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将吉林一号高分06A星等41颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,刷新了我国一箭多星最高纪录。若卫星在距地面高650km的轨道做匀速圆周运动,地球同步卫星距地面大约36000km,则下列说法正确的是( )
A.吉林一号高分06A星的运行速度更接近第二宇宙速度
B.若地球半径已知,就可求得吉林一号高分06A星一天内拍摄的日出的次数
C.吉林一号高分06A星受到的万有引力比地球赤道上的物体受到的万有引力小
D.吉林一号高分06A星的运行速度小于地球同步卫星的运行速度
20、一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所示,,
,一束
粒子,在纸面内从a点垂直于ab射入磁场,这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。已知
粒子的质量为3m,电荷量为2q。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动速率为( )
A.
B.
C.
D.
21、一定质量的理想气体,由状态A沿直线变化到状态C,再由状态C沿直线变化到状态B,最后由状态B沿直线回到状态A,如图所示。已知气体在状态A的温度,气体由状态A沿直线变化到状态C的过程中的最高温度为______K;完成一个循环过程,气体______(选填“放出”或“吸收”)的热量为______J。
22、竖直上抛的物体其初速度为v0,设空气阻力在运动中大小始终为重力的k倍(0<k<1),重力加速度为g,则物体能上升的最大高度是____________,物体从最高点落回抛出点的时间是_____________。
23、如图所示,闭合导线框abcd与闭合电路共面放置,且恰好有一半面积在闭合电路内,当移动滑动变阻器的滑片P时,导线框中产生了沿adcba方向的感应电流,则滑动变阻器的滑片移动方向是______,导线框abcd所受磁场力的方向是______.
24、一定质量的理想气体,从状态M开始,经状态N,Q回到原状态M。其p-V图像如图所示,其中QM平行于横轴。NQ平行于纵轴,M、N在同一等温线上。气体从状态M到状态N的过程中温度___________ ( 选填“升高”、“降低”、 “先升高后降低”或“先降低后升高”);气体从状态N到状态Q的过程中___________(选填“吸收”或“放出”)热量;气体从状态Q到状态M的过程中外界对气体所做的功___________(选填“大于”、“等于”或“小于”)气体从状态 M到状态N的过程中气体对外界所做的功。
25、图示是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能与入射光的频率
的关系图像。由图像可知,该金属的逸出功为______________。当入射光的频率为
时,产生的光电子的最大初动能为__________;当入射光的频率为
时,_____________(选填“能”或“不能”)发生光电效应。
26、卧室里经常安装两个开关来控制照明电灯,进门一个开关,床头一个开关。如果电灯原来是熄灭的,按任何一个开关都会亮;如果电灯原来是亮的,按任何一个开关电灯都会熄灭。如图所示,现提供开关两个(种类满足要求),导线若干。请在虚线框内M、N之间画出符合要求的电路________。
27、在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时,某同学把两根弹簧如图连接起来进行探究。在弹性限度内将50g的钩码逐个挂在弹簧下端,依次得到指针A、B的示数和
如表所示。
钩码数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15.71 | 19.71 | 23.70 | 27.72 | |
29.96 | 35.76 | 41.51 | 47.36 |
(1)由表中数据可知,该刻度尺的最小刻度值为________mm。某次测量如图所示,指针示数为________cm。
(2)用表中数据计算弹簧Ⅰ的劲度系数为________N/m(结果保留三位有效数字,重力加速度g取)。由表中数据_________(填“能”或“不能”)计算出弹簧Ⅱ的劲度系数。
28、有一款弹簧弹射玩具,原理如图所示,一端固定的轻弹簧放在光滑固定平台上,与平台等高的小车原来静止在光滑地面上,小车质量,小车
部分是光滑的四分之一圆弧轨道,半径
,现推动一质量
可看作质点的滑块向左压缩弹簧到某一位置,释放滑块,弹簧恢复原长后,滑块从小车左端滑上车,向右滑动刚好能到达跟圆弧轨道圆心O等高的C点,小车的
部分长度
,滑块与小车
部分的动摩擦因数
,重力加速度
。
(1)求释放滑块前弹簧储存的弹性势能;
(2)判断滑块最终能否从小车上滑下,若能,求滑块从小车上滑下时的速度;若不能,求滑块最终停在小车上的位置。
29、如图所示,足够长的固定木板的倾角为,劲度系数
的轻质弹簧的一端固定在木板上的P点,图中A、P间距等于弹簧的自然长度。现将质量
的可视为质点的物块放在木板上,在外力作用下将弹簧压缩到某一位置B后由静止释放。已知物块与弹簧不拴结,木板PA段光滑,AQ段粗糙,物块与AQ段木板间的动摩擦因数
,物块在B点释放后向上运动,第一次向上到达A点时速度大小为
。(计算结果可用根式表示,取重力加速度
,
,
)
(1)求物块第一次向下运动到A点时的速度大小;
(2)已知弹簧的弹性势能表达式为(其中x为弹簧的形变量),求物块第一次向下运动过程中的最大速度值
;
(3)求物块在A点上方运动的总路程s;
(4)求物块在A点上方运动的总时间t。
30、如图所示,在匀强磁场中有一水平放置的平行金属导轨,导轨间距为d、长为3L,在导轨的中部刷有一段长为L的薄绝缘涂层,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直。质量为m的导体棒在大小为F的恒力作用下由静止从导轨的左端运动,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨右端。导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,导轨及导体棒电阻不计。求
(1)导体棒匀速运动的速度大小v;
(2)整个运动过程中,流过电阻的电量q及电阻产生的焦耳热Q。
31、如图所示,一个正方形金属线圈从匀强磁场上方的水平边界处由静止释放,线圈完全进入磁场前已做匀速运动,线圈平面始终与磁场方向垂直。已知线圈的边长为L,质量为m,电阻为R,从静止到匀速运动过程中通过线圈横截面的电量为q,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g。求:
(1)线圈匀速运动时的速度大小v;
(2)线圈从静止到匀速运动过程中位移大小x;
(3)线圈从静止到匀速运动经过的时间t。
32、如图所示,导热良好的气缸竖直固定放置。由两部分连接而成,上下截面积分别为,两个活塞
质量分别为
,用不可伸长的细线连接,两活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体。开始时环境热力学温度为
,阀门K关闭,活塞a上部为真空,封闭气体的压强等于外界大气压强,活塞到气缸连接处的距离均为L,系统保持静止。已知重力加速度为g,不计活塞与气缸间的摩擦。
(1)打开阀门K,使a上部与大气连通,求稳定后细线上的张力;
(2)接(1)问,系统稳定后缓慢升高封闭气体温度,直到温度变为,求再次稳定时活塞a的位置。
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