• 1、如图甲所示,质量为1.5kg的薄板B静止在水平地面上,质量为0.5kg的物块A静止在B的右端。t=0时刻对B施加一水平向右的作用力FF的大小随时间t的变化关系如图乙所示。已知AB之间、B与地面之间的动摩擦因数均为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A始终未脱离B。取g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、t=0.5s时,AB发生相对滑动 B、t=1s时,A的加速度大小为1m/s2 C、t=1s时,A的速度大小为1.5m/s D、t=2s时,AB动量之和为16kgm/s
  • 2、如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始经abbcca三个过程回到原状态。已知ab延长线过O点,气体在状态ab的压强分别为p12p1 , 分子平均动能与热力学温度成正比。对于该气体,下列说法正确的是(  )

    A、c状态相比,气体在a状态下体积更大 B、气体在c状态下的内能是a状态下内能的2倍 C、bc过程气体放出热量 D、bc过程相比,ca过程中气体做功的绝对值更大
  • 3、在地球和星球K上分别做单摆简谐运动实验,并作出单摆周期的平方与摆长之间的关系图像,如图所示。已知地球和星球K可视为质量均匀分布的球体,地球表面重力加速度g大于星球K表面的重力加速度,地球的半径是星球K半径的4倍,忽略地球、星球K的自转。下列说法正确的是(  )

    A、g=4π2ba B、地球的质量是星球K质量的64倍 C、星球K的密度是地球密度的16倍 D、星球K与地球的第一宇宙速度相等
  • 4、含理想自耦变压器的电路图如图所示,ab两端与电压有效值恒定的正弦交流电源相连,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电流表、电压表均理想,最初变压器上的滑动触头P1位于M处。下列说法正确的是(  )

    A、仅将滑片P2向右移动,则电压表的示数将增大 B、仅将P1M滑动到N , 则电流表的示数减小 C、仅改变P1的位置,若电流表示数增大,则原线圈上电流的峰值增大 D、仅改变P2的位置,若电流表示数增大,则R2消耗的功率增大
  • 5、某同学利用如图所示的装置测量红光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,从目镜中可以观察到干涉条纹。已知光源所发的光为自然光。下列说法正确的是(  )

    A、撤去单缝,依然可以观察到明暗相间的条纹 B、撤去滤光片,依然可以观察到明暗相间的条纹 C、撤去双缝,依然可以观察到明暗相间的条纹 D、减小双缝距离,可增加目镜中观察到的条纹个数
  • 6、钍基熔盐是一种新型核能系统,使用钍作为核燃料,熔盐作为热介质进行发电,我国计划2025年在内陆戈壁滩建造全球首个钍基熔盐商业堆。90232Th(钍)不易发生核裂变,在反应堆里通过吸收一个中子变成90233Th90233Th发生衰变后变成91233Pa(镤),而91233Pa衰变后生成233U(铀),233U才是真正发生链式反应的裂变材料,钍一铀循环的核燃料利用率可达70%以上。下列说法正确的是(  )
    A、91233Pa发生α衰变后生成233U B、233U中含有141个中子 C、90233Th衰变过程中满足质子数守恒 D、90233Th91233Pa的质量相同
  • 7、如图所示,竖直挡板固定在水平台面左端,水平轻质弹簧左端固定在挡板上,现缓慢向左推动滑块压缩弹簧。t=0时刻,将滑块由静止释放,t=t1时刻滑块与弹簧脱离。已知台面足够长且与滑块之间的动摩擦因数恒定,弹簧处于弹性限度内。下列说法正确的是(  )

    A、0t1时间内滑块做匀加速直线运动 B、0t1时间内滑块的加速度不断减小 C、0t1时间内滑块的速度先增大后减小 D、滑块脱离弹簧后至停止前,相同时间内动能的减少量相等
  • 8、如图所示,光滑绝缘正方形方框竖直固定,边长是a,两个质量均为m的带电小球M、N套在方框上。M球带正电,固定于底边AB中点处;带电荷量为q的小球N置于方框右边BC中点时恰好静止不动,已知重力加速度大小为g,静电力常量为k,两小球均看成点电荷,下列说法正确的是(  )

    A、小球N带负电 B、小球N受到的库仑力大小是mg C、小球M所带电荷量是2mga2kq D、小球M在方框中心O处产生的电场强度大小是22mgq
  • 9、篮球是中学生喜欢的运动,如图所示,小明在某次训练投球时从同一高度的A、B两点先后将篮球抛出,篮球恰好都能垂直打在篮板上的P点,不计空气阻力,上述两个过程中(  )

    A、篮球从B点抛出击中P点时速度大 B、篮球从B点抛出后速度的变化率大 C、篮球从B点抛出时小明对球做的功少 D、篮球从B点抛出时重力的瞬时功率小
  • 10、2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回地面时,使用降落伞能有效降低着地的速度,如图所示是返回舱和降落伞示意图,舱和伞之间通过10根等长的轻绳按十等分点连接,每根绳与竖直方向的夹角均为θ。仅在降落伞的作用下,研究某次匀速竖直下落阶段,已知返回舱的总重力大小为G,返回舱受到的空气阻力恒为F,下列说法正确的是(  )

    A、10根轻绳对返回舱的合力为G,方向竖直向上 B、10根轻绳对返回舱的合力为GcosθF C、每根绳子上的拉力大小为GF10cosθ D、每根绳子上的拉力大小为GF10sinθ
  • 11、11月11日浙江杭州正式启用多条无人机物流配送航线,开启基于无人机公共起降场的城市低空配送新模式。下面是无人机在直线运输过程中记录的4次运动图像,反映无人机在0~4s内的平均速度最大的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示,倾角为θ=37°的光滑斜面固定在水平地面上,一轻质弹簧一端与垂直固定在斜面上的挡板相连,另一端与物块B栓接,劲度系数为k。物块A紧靠着物块B,物块与斜面均静止。现用一沿斜面向上的力F作用于A,使A、B两物块一起沿斜面做加速度大小为15g的匀加速直线运动直到A、B分离。物块A质量为m,物块B质量为2m,重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法中正确的是(  )

    A、施加拉力的瞬间,A、B间的弹力大小为15mg B、A、B分离瞬间弹簧弹力大小为65mg C、拉力F的最大值大于mg D、在A、B分离前整个过程中A的位移为mg5k
  • 13、如图甲所示是斧子砍进木桩时的示意图,其横截面如图乙所示,斧子的剖面可视作顶角为θ的等腰三角形,若施加竖直向下的力与斧子的重力合计为F,则(  )

    A、侧向分力F1、F2大小为F2sinθ B、F越小,斧头对木桩的侧向压力越大 C、相同的力F,θ越大的斧子,越容易劈开木桩 D、相同的力F,θ越小的斧子,越容易劈开木桩
  • 14、如图是一个用折射率n=2的透明介质做成的四棱柱棱镜的横截面图,只有CD面镀上银,其中A=C=90°B=60°DC=20cmBC=203cm , 截面内有一束光从图示的位置E点垂直AB边射入棱镜,AE=53cm , 不考虑AB界面的反射。

    (i)画出光路图;

    (ⅱ)确定光线最终从哪个界面射出,射出点距B点的距离为多少?

       

  • 15、“隔墙有耳”“一石激起千层浪”……我们对这些现象耳熟能详,它们都与振动和波动有关。下列关于机械振动和机械波说法正确的是(  )
    A、利用单摆测当地重力加速度时,计时起点应该选择摆起的最高点,方便计时,且计时误差小 B、包括港珠澳大桥在内的许多大型建筑工程中都采用了振动控制技术,其振动控制的目的是避免共振发生 C、静止的交通警察向行进中的车辆发射频率已知的超声波,如果交通警察接收到的反射波的频率大于发射波的频率,则被则车辆靠近交通警察 D、安装两个相同的扬声器,并且使它们由同一个信号源带动,发出相同频率的声音。在两个相同的扬声器的连线上会听到有的地方声音强,有的地方声音弱的现象 E、处于完全失重的中国空间站中的竖直弹簧振子的回复力由弹力和万有引力提供
  • 16、如图,内壁光滑的汽缸竖直放置在水平桌面上,用活塞封闭一定质量的理想气体。活塞上表面水平,下表面倾斜,倾斜面与左壁的夹角为θ , 质量为20kg , 活塞的上表面的面积为S=2×103m2 , 状态A体积为VA=4×104m3 , 温度为TA=300K , 大气压强P0=1×105Pa , 当对气体缓慢加热,气体从状态A变为状态B时,活塞上界面上移h=10cm , 气体吸收热量280J。求:

    (1)气体达到状态B时的温度为多少?

    (2)气体从状态A变为状态B过程中内能改变了多少?

       

  • 17、热学是研究物质热运动规律及其应用的一门学科,是物理学的一个重要组成部分。下列说法正确的是(  )
    A、在生产半导体器件时,为提高纯净半导体性能,可以在高温条件下通过分子的扩散在材料中掺入其他元素来实现 B、油膜法估测油酸分子直径大小的实验中用到了控制变量法的思想 C、分子势能的大小由分子间的相对位置决定,分子势能Ep随分子间距离r的增大而减小 D、如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡 E、一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的
  • 18、如图,在竖直平面内,固定有半径R1=1m和半径R2=0.3m的光滑圆形轨道,他们轨道弧长分别占圆周的1434 , 圆轨道与水平轨道分别相切于B点和D点,且平滑连接。某时刻,让质量为m1=0.1kg , 不带电的绝缘小滑块P从A点静止释放,经圆轨道滑至B点,从B点进入水平轨道,与静止在C点的小滑块Q发生弹性碰撞,滑块Q的质量为m2=0.1kg , 电量为q=+1C。整个过程中滑块Q的电荷量始终保持不变,滑块P、Q均可视为质点,与水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.1 , BC间距x1=2m , CD间距x2=1m。滑块Q从C点到D运动的过程中,存在垂直轨道平面向里磁感应强度B=0.25T的匀强磁场;滑块Q从D点进入光滑轨道时,磁场消失,同时加入水平向右范围足够大的匀强电场,场强大小E=3N/C。已知重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)小滑块P刚到14光滑圆轨道最低点B时对圆轨道的压力;

    (2)小滑块P与小滑块Q碰撞后Q的速度大小为多少?

    (3)判断当Q进入光滑绝缘半圆轨道后是否会脱离轨道。若不会,则求经过N点的速度;若会,试求Q离开半圆轨道时的速度大小为多少?(计算结果可用根式表示)

       

  • 19、由于三大常规能源的短缺,新能源汽车成为当下各国研发的主方向。理论上汽车刹车车轮抱死的情况下,刹车距离与速度的平方成正比,与动摩擦因数成反比,当摩擦因数一定时,刹车距离取决于车速。现实生活中,车速一样的情况下,往往车载重越重,刹车距离就越长。为探究这个问题,研究小组对某新能源汽车进行研究,该车质量为m=2t , 额定功率为P0=60kW , 以额定功率在水平路面上启动,受到的阻力恒为F=2000N。保持额定功率行驶时间t=25s时,速度达到最大,随即刹车(防抱死制动装置ABS启动,不考虑反应时间),测得制动距离等于启动到最大速度距离的13倍。查得抱死时动摩擦因数为μ=0.71 , 计算发现防抱死时刹车系统的制动力F小于车轮抱死时与地面的滑动摩擦力Ff。由此可知,这就是车载重越重刹车距离越长的原因。求:

    (1)该车从启动到最大速度的过程中,汽车行驶的位移大小;

    (2)上述刹车过程中刹车系统的制动力F

  • 20、甲图所示电路是2019年新教材中的一幅图,某同学发现将一块满偏电流为50μA小量程电流表,改装成0 ~ 1mA、0 ~ 10mA两个量程的安培表,需用R1= 4.22Ω和R2= 37.89Ω的电阻。

    (1)由上述数据,计算小量程电流表的内阻Ω(计算结果保留3位有效数字)

       

    (2)该同学为验证计算结果,设计了如图乙所示的电路,则量小量程电流表的内阻。A是标准电流表,R和R0分别是滑动变阻器和电阻箱,S是单刀开关,S1是单刀双掷开关,E是电源。完成下列填空:

    ①将S1拨向接点1,接通S,调节滑动变阻器R,使小量程电流表指针偏转到适当位置,记下此时的读数I;

    ②然后将S2拨向接点2,保持①步骤中滑动变阻器R的位置不变,调节电阻箱R0 , 使标准电流表的读数 , 记下此时R0的读数;

    ③多次重复上述过程,计算R0读数的 , 即为待测小量程电流表的内阻,在误差允许的范围内,发现小量程电流表的内阻无误。

上一页 238 239 240 241 242 下一页 跳转