1、如图甲所示,竖直起降火箭是一种可以垂直升空并在任务结束后垂直着陆的火箭.竖直起降技术使得火箭的核心部分可以被重复使用,可降低太空探索的成本.某火箭测试时,火箭上升到最高点的过程中的位移与时间的比值和时间
的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.火箭做匀速直线运动,速度大小为
B.火箭做匀减速直线运动,加速度大小为
C.火箭在末的瞬时速度为
D.内火箭的平均速度大小为
2、如图所示,平行板电容器水平放置,开关S断开,电源通过二极管给电容器充电,一带电粒子从上、下极板左侧正中央的O点以一定速度平行于极板射入,恰好从下极板右侧边缘飞出,不计粒子自身重力和空气阻力,极板间电场可视为匀强电场,若粒子打到极板上即被吸收。以下情形,保持入射点O的位置不变,其中说法正确的是( )
A.将开关保持闭合,若将上极板稍向下移动,要求粒子仍能从下极板右侧边缘飞出,则需要增大入射速度
B.将开关保持闭合,若将下极板稍向上移动,粒子在极板间运动时电势能减少量不变
C.开关保持断开,若将上极板稍向下移动,粒子仍能从极板右端射出
D.开关保持断开,若将上极板稍向上移动,粒子不能从极板右端射出
3、如图所示,5个小球B、C、D、E、F并排放置在光滑的水平面上,其中4个球B、C、D、E质量均为,A球、F球质量均为
,A球以速度
向B球运动,之后所有的碰撞均为弹性碰撞,碰撞结束后( )
A.若,最终将有2个小球运动
B.若,最终将有1个小球运动
C.若,最终将有3个小球运动
D.无论、
大小关系怎样,最终6个小球都会运动
4、如图所示,一列简谐横波沿轴方向传播,
时刻的波形如图所示,
是平衡位置为
处的质点,
是平衡位置为
处的质点,质点
比质点
超前
振动,则下列说法正确的是( )
A.波沿轴负方向传播
B.时刻,质点
沿
轴正方向振动
C.波传播的速度大小为
D.质点在
内通过的路程为
5、如图所示,ABC为等边三角形,D点是AB的中点,电荷量为的点电荷固定在A点。先将一电荷量也为
的点电荷Q从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为
;再将Q从C点沿CB移到B点并固定。下列说法正确的是( )
A.Q移入之前,C点的电势为
B.Q从C点移到B点的过程中,电势能先减小后增大
C.Q固定后,将带正电的点电荷从C点沿CD移动到D点,试探电荷的电势能减小
D.Q固定后,将一电荷量为的点电荷从无穷远处移到C点,电场力做的功为4W
6、下列各情况中,线圈都以角速度ω绕图中的转动轴匀速转动,不能产生交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
7、2023 年 8月 25 日,中国新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现100万安培(1兆安)等离子体电流下的高约束模式运行,再次刷新中国磁约束聚变装置运行纪录。某核聚变方程为下列说法正确的是( )
A.反应前后质量守恒
B.我国秦山核电站也是利用该原理发电的
C.该反应属于α衰变
D.该核聚变方程中的X 为α粒子
8、水星轨道在地球轨道内侧,地球和水星的公转周期的比值为k,通过位于贵州的中国天眼FAST(目前世界上口径最大、最精密的单天线射电望远镜)观测水星与太阳的视角(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角)为θ,则sinθ的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示的电路中,电源电动势和内阻
保持不变,
和
均为定值电阻,
,
滑动变阻器。当
的滑动触点在ab的中点时合上开关S,此时三个理想电表
、
和V的示数分别为
、
和U,现将
的滑动触点向a端移动,则( )
A.电源的输出功率增大
B.消耗的功率增大
C.不变
D.增大,
减小,U减小
10、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”;当某行星恰好运行到地球和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星凌日”。已知太阳系八大行星绕太阳运动的轨道半径如表所示,某颗小行星轨道半径为(
为天文单位)。下列说法正确的是( )
行星 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
轨道半径 | 0.39 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 5.2 | 9.5 | 19 | 30 |
A.金星会发生冲日现象
B.木星会发生凌日现象
C.火星相邻两次冲日的时间间隔最短
D.小行星相邻两次冲日时间间隔约为1.1年
11、硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点。如图所示,图线A是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I变化的关系图像,图线B是某灯泡的U-I图像。在该光照强度下将它们组成闭合回路时,下列说法正确的是( )
A.该灯泡的阻值随电压升高而增大,此时的阻值为1 Ω
B.电源的效率为66.7%
C.若将灯泡换成0.3 Ω定值电阻,电源的输出功率减小
D.此时闭合回路中电源两端的电压是为3 V
12、物体以初速度竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取10m/s2,则对上升过程,下列说法错误的是( )
A.物体上升的最大高度为45m
B.物体速度改变量的大小为30m/s,方向竖直向下
C.物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为3:2:1
D.物体在1s内、2s内、3s内的位移大小之比为5:8:9
13、如图所示,匝数、面积
、电阻
的线圈处在竖直向下的均匀磁场中,磁感应强度为
,通过软导线分别与边长为
、每个边的阻值均为
、质量分布均匀的正方形线框的d、c相连接,正方形线框用两个劲度系数为
的轻质绝缘弹簧悬吊在天花板上,整个线框处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为
,已知
随时间的变化规律为
,开关闭合前线框静止,开关闭合,稳定后,两弹簧的长度均变化了
。忽略软导线对线框的作用力。则下列说法正确的是( )
A.线框中的电流方向为由c到d
B.ab边与cd边所受的安培力相等
C.流过线圈的电流为
D.磁感应强度的大小为
14、如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中A点的电场强度为0,静电力常量为k,则图中B点的电场强度为( )
A.
B.0
C.
D.
15、如图所示阴影部分为某玻璃砖的截面图,ABCD是边长为L的正方形,DC是半圆弧CPD的直径,O是其圆心,一束单色光从AD边的E点射入玻璃砖,入射角为i,折射光线正好照射到半圆弧的顶端P,并且在P点恰好发生全反射,反射光线正好经过BC边的F点。已知,光在真空中的传播速度为c,则该单色光在玻璃砖中的传播时间为( )
A.
B.
C.
D.
16、2023年9月21日“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲。如图所示,实验中水球变身“乒乓球”,一水球以一定速率沿某方向垂直撞击球拍,而后以原速率返回,则( )
A.水球返回后的运动轨迹为抛物线
B.撞击过程球拍对水球做的功为0
C.撞击过程球拍对水球的冲量为0
D.水球与球拍作用前后的速度变化为0
17、如图所示,真空中M、N、O三点共线,MN、NO之间的距离分别为3L、L,N点固定电荷量为的点电荷,当M点也放置一点电荷后,在它们共同形成的电场中,电势为零的等势面(取无穷远处电势为零)恰好是以O点为球心的球面。已知点电荷周围某点的电势为
,r为该点到点电荷的距离,Q为场源电荷的电荷量。则放置在M点的点电荷的电荷量为( )
A.q
B.2q
C.3q
D.4q
18、如图所示为一物体做匀变速直线运动的速度图线,下列判断正确的是( )
A.物体一直往正方向运动
B.2s末物体位于出发点
C.3s末物体的加速度大小为1.5m/s2
D.前2秒的加速度与后2秒的加速度方向相反
19、t=0时刻,小球以一定初速度水平抛出,不计空气阻力,重力对小球做功的瞬时功率为P.则P﹣t图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、磁流体发电是一项新兴技术,其发电原理如图所示,平行金属板之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,金属板间距为d,磁感应强度大小为B。将一束含有大量正、负带电离子的等离子体,沿图中所示方向以一定的速度喷入磁场,把两个极板与一个小型电动机相连,开关S闭合,小型电动机正常工作,电动机两端电压为U,通过电动机电流为I,已知磁流体发电机的等效内阻为r,则以下判断正确的( )
A.流过电动机的电流方向是
B.磁流体发电机的电动势大小为U
C.等离子体射入磁场的速度大小
D.电动机正常工作的发热功率为
21、半人马星座α星是距离太阳系最近的恒星,它距离地球S=4.3×1016m。设有一宇宙飞船自地球飞到半人马星座α星,若宇宙飞船相对于地球的速度为v=0.999c,按地球上的时钟计算要用_________年时间;以飞船上的时钟计算,所需时间为_________年。
22、如图所示,弹簧振子沿直线做简谐振动,先后以相同的速度v0依次通过A、B两点,历时1s,过B点后再经过1s,反向第二次通过B点,则质点的振动周期为______s,再次以v0过A点需_______s。
23、在圆轨道上稳定运行的飞船内,宇航员为了验证向心力公式,设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔):给待测物体一个初速度,使它在水平光滑桌面上做匀速圆周运动。该飞船内具有基本测量工具。
(1)实验时需要测量的物理量是 (写出描述物理量的文字和符号)
(2)若向心力公式成立,则上述物理量的关系是: 。
24、汽车额定功率为P,汽车质量为m,在平直路面上行驶时所受阻力为车重的k倍,则汽车在此水平路面上运动的最大速度为_________.
25、全面了解汽车的运行状态(速度、水箱温度、油量)是确保汽车安全行驶和驾驶员安全的举措之一,为模仿汽车油表原理,某同学自制了一种测定油箱内油量多少或变化多少的装置。如图所示,其中电源电压保持不变,R是滑动变阻器,它的金属滑片是金属杆的一端。该同学在装置中使用了一只电压表(图中没有画出),通过观察电压表示数,可以了解油量情况。已知R'》R, 你认为电压表应该接在图中的_________两点之间,按照你的接法请回答∶当油箱中油量增大时,电压表的示数将_________(填“增大”或“减小”)。
26、如图所示,当电阻为R 时,电流表读数为I,换成3R 之后,电流表读数为,换成 3R 时的电压与电阻为R 时的电压之比为______,电源电动势为______。
27、如图(a)是“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置示意图。重力加速度取g。
(1)为了平衡小车受到的阻力,应适当抬高木板的________端(填“左”或“右”)。
(2)细砂和小桶的总质量为m,小车的质量为M,实验要求m________M(填“远大于”或“远小于”)。该实验的原理是在平衡小车受到的阻力后,认为小车受到的合外力是________,其值与真实值相比________(填“偏大”或“偏小”),小车受到合外力的真实值为________。
(3)保持细砂和砂桶的质量不变,改变小车的质量M,分别得到小车的加速度a与其对应的质量M,处理数据的恰当方法是作________(填“a-M”或“a-”)图象。
(4)保持小车的质量不变,改变细砂的质量,甲、乙、丙三位同学根据实验数据分别作出了小车的加速度a随合外力F变化的图线如图(c)、(d),(e)所示。
图(c)中的图线上部出现了弯曲,偏离了原来的直线,其主要原因是___________________________。
图(d)中的图线不通过原点,其主要原因是______________________________。
图(e)中的图线不通过原点,其主要原因是________________________。
28、第24届冬季奥林匹克运动会将于2022年在中国北京和张家口举行。如图所示为简化后的雪道示意图,运动员一定的初速度从半径R=10m的圆弧轨道AB末端水平飞出,落在倾角为的斜坡上,已知运动员到B点时对轨道的压力是其重力的5倍,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)运动员在斜坡上的落点距B点的距离;
(2)运动过程中运动员距斜坡的最大距离及从B点到距斜坡的最大距离所用的时间。
29、如图所示,五块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度L=0.5m,质量m=0.6kg。一质量M=1kg的小物块以某一初速度从第一块长木板的最左端滑入。已知小物块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.2,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)小物块滑到第二块木板时的加速度为多大;
(2)小物块滑行到第几块木板时木板开始相对地面运动;
(3)若小物块初速度为3m/s,则小物块刚离开第四块木板时的速度是多大。
30、如图所示,光滑水平面上静置一滑板装置,质量为kg,其中
段为
光滑圆弧,半径为
m,水平部分
段粗糙,长度为
m,
段光滑,一轻质弹簧固定在滑板右端
处,弹簧处于原长时左端位于
点。质量为
kg的物块从
点由静止释放,物块与滑板
段间的动摩擦因数为
,物块可视为质点,取
。
(1)求当物块滑至点时,滑板和物块的速度大小。
(2)物块在滑板上运动过程中,某时刻弹簧具有最大弹性势能,求此刻弹簧具有的弹性势能。
(3)经过足够长时间,滑板和物块达到稳定状态,求整个运动过程中,滑板的位移大小。
31、如图所示,光滑轨道ABCD固定在竖直面内,质量的小球(可视为质点)以大小
的速度从左端A点沿切线方向进入半径
的圆弧轨道AB,小球沿圆弧轨道AB运动的过程中转过的圆心角
,圆弧轨道AB与足够长的光滑水平直轨道相切于B点,小球运动至C点后进入半径也为R的竖直半圆轨道,半圆轨道的最高点为D,C、D两点在同一竖直线上。不计空气阻力,取重力加速度大小
,
,
。
(1)求小球通过D点时对轨道的压力大小F;
(2)若其他条件不变,圆弧轨道和半圆轨道的半径总保持相同且可调整,求小球通过D点后落到水平直轨道上的位置到C点的最大距离(结果可保留根号)以及此时圆弧轨道的半径
。
32、如图所示,在倾角的固定斜面上有一档板P,P与斜面端点O相距
,现有一质量
的小物块在沿斜面向上的外力F作用下,从O处由静止开始沿斜面向上运动,以O点为坐标原点,沿斜面向上为正方向建立x轴,小物块的加速度a与位移x的关系满足
。当小物块刚好运动至P处时撤去外力F,小物块与挡板发生碰撞,碰后以碰前速率反弹。已知小物块与斜面的动摩擦因数为0.5,取
。求:
(1)小物块开始运动时的外力大小;
(2)小物块到达挡板P处的速度大小及返回出发点O的速度大小(计算结果可用根式表示)。
邮箱: 联系方式: