1、“神舟15号”载人飞船安全着陆需经过分离、制动、再入和减速四个阶段。如图,在减速阶段,巨型的大伞为返回舱提供足够的减速阻力,设返回舱做直线运动,则在减速阶段( )
A.伞绳对返回舱的拉力大于返回舱对伞绳的拉力
B.伞绳对返回舱的拉力小于返回舱对伞绳的拉力
C.合外力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
D.除重力外其他力的合力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
2、如图所示,将带铁芯的线圈L与灯泡A并联,接到电源上。先闭合开关S,电路稳定后灯泡A正常发光;然后断开开关S,灯泡A先闪亮一下,再熄灭。下列说法正确的是( )
A.闭合开关S的瞬间,线圈L不会产生自感电动势
B.断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流方向为
C.闭合开关S的瞬间,通过线圈L的电流比电路稳定时通过线圈L的电流大
D.断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流比电路稳定时通过灯泡A的电流大
3、图为发电机的原理图。边长为的
匝正方形线圈,在磁感应强度为
的匀强磁场中,绕垂直于磁场的中心轴做匀速转动,角速度为
,线圈电阻不计,外接电阻
和电压表,下列说法正确的是( )
A.从图示位置开始计时,线框中的感应电动势的瞬时值表达式为
B.若将电阻换成电容器,电容器的耐压值可以为
C.从图示位置转过90°流过中的电量
D.线框转一周,外力所做的功为
4、如图所示,两竖直挡板间有一光滑的水平直杆,一轻弹簧穿在杆上,弹簧左侧与挡板相连,右侧与穿在杆上的小球甲相连。现让小球甲开始做简谐运动,其位移随时间变化的关系为,当小球甲经过平衡位置时,在小球甲的正上方由静止释放小球乙,结果甲与乙恰好相碰,甲、乙均视为质点,取重力加速度大小
,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,小球不会与竖直挡板相碰,则小球乙下落的高度为( )
A.(
,
,
)
B.(
,
,
)
C.(
,
,
)
D.(
,
,
)
5、闪电的可见部分之前有一个不可见阶段,在该阶段,由于雷雨云和地面间强大的电场,云底首先出现大气被强烈电离形成的一段暗淡的气柱,这种气柱逐级从云底向下延伸到地面,称梯级先导。梯级先导长约50m、直径约6m、电流约100A,可视为电子柱,它以平均约的速度一级一级地伸向地面,一旦接近地面,柱内的电子迅速地倾泄到地面,在倾泄期间,运动电子与柱内空气的碰撞导致明亮的闪光。一般情况下雷雨云距离地面1000m左右。用高速摄像机研究发现梯级先导电流主要集中在直径为几厘米的核心通道内流动。已知若电荷均匀分布在一条长直线上,与长直线距离为r处的电场强度大小的表达式为
(λ为单位长度上的电荷量,
,
)。不考虑电荷运动引起的其他效应,下列估算正确的是( )
A.梯级先导到达地面的时间约为
B.电子柱内的平均电子数密度约为个
C.核心通道每米长度上的电荷量约为
D.电子柱边缘处的电场强度大小约为
6、电鳗是放电能力极强的淡水鱼类,具有“水中高压线”的称号。电鳗体内从头到尾都有一些类似小型电池的细胞,这些细胞就像许多叠在一起的叠层电池,这些电池(每个电池电压约0.15伏)串联起来后,在电鳗的头和尾之间就产生了很高的电压,此时在电鳗的头和尾的周围空间产生了类似于等量异种点电荷(O为连线的中点)的强电场。如图所示,虚线为该强电场的等势线分布,实线ABCD为以O点为中心的正方形,点A和D、点B和C分别在等势线上。则下列说法正确的是( )
A.电鳗的头部带正电
B.A点与B点的电场强度相同
C.B点与D点的电场强度相同
D.负电荷沿正方形对角线从C点向A点运动过程中,电势能减小
7、如图所示,一架质量为的喷气式飞机飞行的速率是
,某时刻它向后喷出的气体相对飞机的速度大小为
,喷出气体的质量为
,以地面为参考系,下列说法正确的是( )
A.若,则喷出气体的速度方向与飞机飞行方向相同,喷气后飞机速度不会增加
B.只有,喷气后飞机速度才会增加
C.喷气后飞机速度为
D.喷气后飞机增加的速度为
8、一个光滑圆环固定在竖直平面内,质量为m的小球(可视为质点)套在圆环上,如图所示,已知重力加速度为g,将小球从圆环最高点A静止释放,小球沿圆环下滑至最低点C的过程中,下列说法正确的是( )
A.从A运动到B的过程中,圆环对小球的弹力始终沿半径向外
B.从A运动到C的过程中,小球在B点的机械能最大
C.当圆环对小球的作用力为零时,小球的向心力大小为
D.当小球运动到C点时,对圆环的弹力大小为
9、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
10、如图甲是我国自行研制的CPU“龙芯”系列。图乙中,R1和R2是两个材料相同、厚度相同、表面为正方形的芯片内部电阻,R1的表面边长为R2的两倍。现给R1、R2通以相同的电流I,则R1与R2相比( )
A.两端电压
B.电功率
C.电阻率
D.相同时间内产生的焦耳热
11、第19届杭州亚运会,中国女排第九次摘得亚运会金牌。在某次训练中,运动员从底线中点正上方高处将球以
的速度水平击出,球恰好擦着球网上沿进入对方场内,已知排球场长
,宽
,球网高
,不计空气及擦网时的阻力,g取
,则该运动员击球速度
不可能超过( )
A.22.5m/s
B.
C.
D.
12、如图所示为某物体沿一直线做简谐运动的图像,则下列说法中正确的是( )
A.和
,合外力做功不相同、合外力的冲量相同
B.和
,合外力做功不相同、合外力的冲量相同
C.和
,合外力做功相同、合外力的冲量也相同
D.和
,合外力做功相同、合外力的冲量不相同
13、如图所示,等边三角形△ABC处于足够大匀强电场(未画出)中,电场方向平行于三角形所在平面.将一电子从无穷远分别移到A点和B点,电场力做功分别为1eV和,若将电子由无穷远移到C点,电势能变化为0。已知电子电量为e,等边三角形的边长为1cm,取无穷远处电势为0,下列说法正确的是( )
A.A点的电势为
B.B点的电势为1V
C.电场强度的方向由A指向C
D.电场强度的大小为200V/m
14、在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图所示。某同学以线状白炽灯为光源,对实验装置进行调节并观察实验现象,下列说法正确的是( )
A.干涉条纹与双缝垂直
B.单缝和双缝应相互平行放置
C.取下滤光片,光屏上观察不到白光的干涉图样
D.将单缝向双缝靠近,从目镜中观察到的条纹条数增加
15、如图所示,正方体框架的底面
处于水平地面上。从顶点A沿不同方向水平抛出小球(可视为质点),不计空气阻力。关于小球的运动,下列说法正确的是( )
A.落点在上的小球,落在
点时平抛的初速度最大
B.落点在内的小球,落在
点的运动时间最长
C.落点在上的小球,平抛初速度的最小值与最大值之比是
D.落点在上的小球,落地时重力的瞬时功率均不相同
16、如图所示,三角形支架竖直放置,两个相同的小球用轻质弹簧相连,分别穿过两根光滑的倾斜直杆。两球初始高度相同,弹簧处于原长状态。现将两球同时由静止释放,左侧小球从P点开始下滑,能到达的最低点是Q点,O是PQ中点。则左侧小球( )
A.到达Q点后保持静止
B.运动到O点时动能最大
C.从P运动至Q的过程中,加速度逐渐减小
D.从P运动至O的时间比从O运动至Q的时间短
17、2023年7月10日,经国际天文学联合会小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”。如图所示,“樊锦诗星”绕日运行的椭圆轨道面与地球圆轨道面间的夹角为20.11度,轨道半长轴为3.18天文单位(日地距离为1天文单位),远日点到太阳中心距离为4.86天文单位。若只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( )
A.“樊锦诗星”绕太阳一圈大约需要2.15年
B.“樊锦诗星”绕太阳一圈大约需要3.18年
C.“樊锦诗星”在远日点的加速度与地球的加速度大小之比为
D.“樊锦诗星”在远日点的加速度与地球的加速度大小之比为
18、在某平面内正六边形的A、C、E三个顶点各固定一根长直导线,导线与该平面垂直,三根导线中通有大小相等,方向相同的电流,如图所示,O为正六边形的几何中心。则下列说法正确的是( )
A.A处导线所受安培力方向与AD垂直
B.B、D两点的磁感应强度方向相互垂直
C.撤去A处导线后O、D两点磁感应强度相同
D.垂直于该平面从O点射入的粒子,将做匀速直线运动
19、如图所示,“天问一号”在近火圆轨道的线速度大小为v,测得火星的半径为R,已知引力常量为G,则火星的平均密度为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,一颗在某中地圆轨道上运行的质量为m的卫星,通过M、N两位置的变轨,经椭圆转移轨道进入近地圆轨道运行,然后调整好姿态再伺机进入大气层,返回地面。已知近地圆轨道的半径可认为等于地球半径,中地圆轨道与近地圆轨道共平面且轨道半径为地球半径的3倍,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.卫星在M、N两点处需要加速才能实现题设条件中的变轨
B.该卫星在近地圆轨道上运行的动能为
C.该卫星在中地圆轨道上运行的速度
D.该卫星在转移轨道上从M点运行至N点(M、N与地心在同一直线上)所需的时间
21、倾角为的斜面体放在水平地面上,一个重为G的球在水平力F的作用下,静止在光滑斜面上,则水平力F的大小为;若将力F从水平方向逆时针转过某一角度后,仍保持F的大小,且小球和斜面也仍旧保持静止,则此时水平地面对斜面体的摩擦力f= .
22、根据宇宙大爆炸理论,在宇宙形成之初是“粒子家族”尽现风采的时期.从大爆炸的瞬间产生夸克、轻子、胶子等粒子,到电子与原子核结合成原子,先后经历了四个时代,它们是:______、______、______、______。
23、我国规定摩托车、电动自行车骑乘人员必须依法佩戴具有缓冲作用的安全头盔。小明对某轻质头盔的安全性能进行了模拟实验检测。某次,他在头盔中装入质量为5.0的物体(物体与头盔密切接触),使其从1.80m的高处自由落下(如图),并与水平地面发生碰撞,头盔厚度被挤压了0.03m时,物体的速度减小到零。挤压过程不计物体重力,且视为匀减速直线运动,不考虑物体和地面的形变,忽略空气阻力,重力加速度g取10
。则:
(1)头盔接触地面前瞬间的速度大小为___________。
(2)物体在匀减速直线运动过程中所受平均作用力的大小为___________N。
24、如图所示电路,电源内阻不可忽略,电压表、电流表均为理想电表,R1、R2均为定值电阻。开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中,电流表A的变化情况是__________;若电压表V示数变化的绝对值为△U,电流表A示数变化的绝对值为△I,则的变化情况是__________,你判断的理由是:_____________。
25、由于电场力的作用,导体内的自由电荷发生______(选填“热运动”或“定向移动”),从而形成电流。电流强度I的定义式是______。
26、电荷量为2.0×10﹣8C的正点电荷,在电场中的A点所受电场力的大小为2.0×10﹣6N,A点的场强大小为_____N/C;若A点电势为10V电场中另一点B点电势为15V,则该点电荷从A运动到B过程中电场力做功为_____J。
27、某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了以下器材:干电池 E(电流不超过0.5A),电阻箱R(最大阻值为99.99Ω),电流表A(量程为300 μA、内阻RA=500 Ω),阻值分别为2Ω、200 Ω、5.5 kΩ、19.5 kΩ 的定值电阻各一个,电键一个、导线若干。该同学根据提供的器材、设计了如图甲所示的电路。
(1)电路中 R1应选用阻值为___________的定值电阻;R0应选用阻值为_________的定值电阻;
(2)请将图乙中的实物电路连接完整。_______
(3)闭合电键前,应使电阻箱的阻值调到最___________(填“大”或“小”),闭合电键后,多次调节电阻箱的阻值。记录电阻箱接入电路的阻值R,并记录对应电流表的值I。以为纵坐标,
为横坐标,将测得的数值在坐标纸上描点,如图丙所示,请根据描出的点作
-
图线。根据图线求得电源电动势E=___________V,内阻r=___________ Ω。(结果均保留三位有效数字)
28、如图所示的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加一电压
,发射出的电子被加速后,从金属板B上的小孔S水平射出,装置右侧有两个相同的平行金属极板
水平正对放置,板长
,相距
,两极板间加一电压
的偏转电场,且D极板电势高于C极板。
为平行板
的水平中线。
为电子接收屏,平行板
的右端与
的水平距离也为
。在平行板
右端与
之间分布竖直向下的匀强电场
。已知电子的电荷量
,电子的质量
,设电子刚离开金属丝时的速度为0,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受到的重力。
(1)求电子经过小孔S的速度大小;
(2)求电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;
(3)若电子打在接收屏上的O点,求匀强电场的电场强度的大小。
29、如图a所示,倾角θ=37°的粗糙斜面固定在水平地面上,质量m=2kg的物体置于其上。t=0时对物体施加一个平行于斜面向上的拉力F,t=1s时撤去拉力,斜面足够长,物体运动的部分图如图b。所示。
(1)物体在第2s运动过程中加速度的大小是多少?
(2)求斜面的动摩擦因数;
(3)物体运动到斜面最高位置时能否保持静止?请说明理由。
30、在水平面上有一质量为,长度为
的长木板,它与地面之间的动摩擦因数为
,左端有一质量为
的小物块,小物块与木板之间的动摩擦因数
,距离长木板右端
处有一
点,在小物块上加一水平恒力
,重力加速度
取
,不计空气阻力,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)力多大时,能让小物块刚好相对木板滑动;
(2)力多大时,可使木板右端到达
点之后,小物块从长木板右端滑落?
31、如图所示,一长为的水平传送带,以
的速率逆时针转动。把一质量为
的物块A以速度大小
推上传送带的右端,同时把另一质量为
的物块B以速度大小
推上传送带的左端。已知两个物块相撞后以相同的速度在传送带上运动,两个物块与传送带间的动摩擦因数均为
,重力加速度
,物块可视为质点且碰撞时间极短。求:
(1)经多长时间两个物块相撞;
(2)相撞后两个物块再经多长时间相对传送带静止;
(3)物块B与传送带因摩擦产生的热量。
32、如图所示,导热缸体质量M=10kg,气缸内轻质活塞被一劲度系数k=100N/cm的轻弹簧竖直悬挂于天花板上。轻质活塞封闭一定质量的理想气体(气体重力不计),环境温度为T1=300K时,被封气柱长度cm,缸口离天花板高度h=1cm,已知活塞与缸壁间无摩擦,活塞横截面积S=1×10-2m2,大气压强p0=1.0×105Pa且保持不变,重力加速度g=10m/s2.求:
①环境温度降到多少时缸口恰好接触天花板;
②温度降到多少时天花板对缸体的压力等于缸体重力(缸口与天花板接触点不完全密闭)。
邮箱: 联系方式: