• 1、2024年10月30日,神舟十九号载人飞船将三名航天员送入太空,飞船入轨后与天和核心舱对接的过程简化为如图所示,飞船先在轨道半径为r1的圆轨道Ⅰ上运行,变轨后沿着椭圆轨道Ⅱ由近地点A处运动到远地点B处,与处于轨道半径为r2的圆轨道Ⅲ上的天和核心舱对接。已知飞船在椭圆轨道Ⅱ上经过B点时速度大小为v , 天和核心舱在轨道Ⅲ上运行周期为T,AB是椭圆轨道Ⅱ的长轴,地球半径为R , 引力常量为G , 下列说法正确的是(       )

    A、飞船在圆轨道Ⅰ上经过A点时速度大小为r2vr1 B、地球的平均密度为3πr23GT2R3 C、飞船在椭圆轨道Ⅱ上运行的周期为T2r1+r23r23 D、飞船与天和核心舱对接后在轨道Ⅲ上运行的速度大小为v
  • 2、如图所示,一均匀带电圆环位于xOz平面内,其圆心恰好位于坐标原点O处,y轴与圆环平面垂直。在x轴上的P32d,0,0点固定一电荷量为q(q>0)的点电荷,MN两点位于y轴上,坐标分别为0,12d,00,12d,0。已知M点的电场强度方向沿着x轴正方向,静电力常量为k , 不考虑点电荷对带电圆环上电荷分布的影响,下列说法正确的是(       )

    A、圆环带负电 B、M点的电场强度大小为3kq2d2 C、MN两点的电场强度相等但电势不等 D、带电圆环在N点的电场强度大小为kqd2
  • 3、一架无人机从静止开始竖直向上做直线运动,其加速度a随时间t变化的关系图像如图所示,对于无人机在04T时间内的运动,下列说法正确的是(       )

    A、t=2T时刻,无人机的速度为2a0T B、t=4T时刻,无人机的速度最大 C、02T时间内,无人机的位移为32a0T2 D、3T4T时间内,无人机的位移为12a0T2
  • 4、某图书馆的书籍防盗系统利用LC振荡电路原理,在出口处的地毯下埋有线圈L与电容器C构成的振荡电路,如图甲所示。当未消磁的书籍标签(内含金属材料)靠近时,线圈的自感系数增大,导致振荡频率变化,从而触发警报。若该振荡电路中电容器上极板的电荷量q随时间t变化的关系图像如图乙所示,下列说法正确的是(       )

    A、t1时刻,电容器C的电场能为零 B、t2时刻,线圈L的自感电动势最大 C、t2t3时间内,线圈L中电流逐渐减小 D、0t3时间内,未消磁的书籍标签正在远离线圈L
  • 5、如图为氢原子能级图,一群处于基态的氢原子吸收某种频率的光子后,跃迁到同一激发态上,再向低能级跃迁时可以辐射6种不同频率的光子。下列说法正确的是(       )

    A、辐射光中频率最大的光子能量为12.09eV B、辐射光中波长最短的光子能量为0.31eV C、辐射光中波长最长的光子能量为0.66eV D、处于基态的氢原子吸收光子的能量为13.06eV
  • 6、如图所示,在Ⅰ区域(0xL),存在沿y轴负方向大小为E的匀强电场:在Ⅱ区域(L<x2L),存在垂直纸面向里磁感应强度大小B的匀强磁场:在Ⅲ区域(x>2L)同时存在垂直纸面向外的匀强磁场和沿y轴正方向的匀强电场,磁感应强度大小为B2 , 电场强度大小为E。一比荷qm=1.0×108C/kg的带正电粒子,从A点(0,0.5L)沿x轴正方向以速度v0=1.0×105m/s进入Ⅰ区域:粒子经B点(L,0)进入Ⅱ区域。又从C点(2L,0)进入Ⅲ区域,其中L=0.02m , 不计粒子的重力。求:

    (1)、Ⅰ区域电场强度E的大小和Ⅱ区域的磁感应强度B的大小;
    (2)、粒子在Ⅲ区域运动速度的最大值vmax
    (3)、粒子在Ⅲ区域运动过程中经过x轴时的横坐标x。
  • 7、如图所示,质量为0.3kg的滑块B静止在光滑水平面上,形状大小相同质量为0.1kg的滑块A以初速度5m/s向右运动,与B发生正碰,碰后B滑上θ=60°足够长的粗糙斜面,上升的最大高度为532m , B与斜面间的动摩擦因数为7325 , 斜面与水平面平滑连接,空气阻力不计,重力加速度取10m/s2。求:

    (1)、第一次碰撞后滑块B和A的速度大小:
    (2)、物理学中将材料一定的两物体,碰撞后分开的相对速度与碰撞前接近的相对速度之比定义为恢复系数,即e=v'2v'1v1v2 , 其中v1v2为两物体碰撞前的速度,v'1v'2为碰后的速度,e仅由两物体材料决定。

    ①滑块A、B相碰时的恢复系数为e;

    ②滑块A、B第二次碰撞后的速度大小。

  • 8、如图甲所示,某导热气缸左侧有一静止可无摩擦滑动的活塞,活塞横截面积为S,气缸内气体的温度为T0 , 密度为ρ0。一质量为m、体积为V的乒乓球静止于气缸底部。现逐渐降低温度,让乒乓球恰好能悬浮。已知大气压强为P0 , 重力加速度为g,设乒乓球体积不变。

    (1)、求乒乓球恰好能悬浮时气缸内气体的密度ρ1和温度T1
    (2)、若保持温度T0不变,将气缸缓慢顺时针旋转90°,稳定后乒乓球也恰好能悬浮,求活塞的质量M。
  • 9、图甲是一种特殊材料制成的均匀圆柱体物件,为了测定这种材料的电阻率,某同学先用多用电表粗测其电阻Rx约有几万欧姆。

    (1)、该同学用游标卡尺测得其长为L=10.00cm , 用螺旋测微器测得其外径d如图乙,则d=mm
    (2)、这种特殊材料的电阻率ρ=(用题中测得物理量L、d、Rx表达):
    (3)、该同学又用如图丙所示电路精确测量该物件的电阻Rx

    ①实验室提供了两款滑动变阻器:R1=10ΩR2=10000Ω , 为了减小误差,本实验中滑动变阻器应该选用(填“R1”或“R2”)。

    ②将先开关S2置于a处,闭合开关S1 , 调节滑动变阻器,使灵敏电流计读数为I1=200μA;再将开关S2置于b处,保持滑动变阻器滑片不动,调节电阻箱,当电阻箱R0=29800Ω时,灵敏电流计示数为I2=150μA

    ③已知灵敏电流计的内阻为200Ω,则物件的电阻测量值Rx=Ω。

    ④本次实验Rx的测量值(填“大于”或“等于”或“小于”)真实值。

  • 10、某学习小组通过如图所示装置探究动能定理。光电门1、2分别固定在长木板上相距S的两点,挡光片宽度为d(dS),重力加速度为g。实验步骤如下:

    (1)在长木板右端适当位置垫一高度为H的木块,使滑块(包含挡光片)恰好能匀速下滑,并测得此时木块与木板左端距离为L。

    (2)让滑块以一定初速度沿斜面上滑,先后通过光电门1、光电门2,挡光时间分别为t1t2

    ①滑块与木板间的动摩擦因数μ=

    ②滑块通过光电门2的速度为v2=

    ③该学习小组要探究动能定理,上述物理量需满足:=d221t121t22。(均用题干中字母表示)

  • 11、我国自主研发的“磁浮储能系统”可将列车制动后进站时的部分动能转化为重力势能和弹性势能储存。原理简化如图,轻弹簧一端固定在倾角为30°的斜面顶端,质量为1kg的滑块(可视为质点)以130m/s初速度从底端A点沿斜面上滑,在B点开始压缩弹簧,滑块被弹回后恰好停在B点。已知AB的距离为4m,滑块与斜面的动摩擦因数为32 , 弹簧的劲度系数为5N/m,重力加速度取10m/s2 , 取A点所在水平面为重力势能参考面,则(  )

    A、整个过程弹簧的最大压缩量为1m B、全程产生的热量为30J C、物块的最大加速度为7.5m/s2 D、滑块被弹回过程中最大速度时整个系统的机械能为23.75J
  • 12、电磁感应是发电机的重要工作原理,如图甲所示,在边长为L的正方形abcd虚线区域内,分布着方向垂直水平面向外的匀强磁场,电阻为R的圆形导体框放置在绝缘水平面上,其圆心O点与ab边的中点重合,导体框恰好有一半处于磁场中。磁感应强度B随时同t的变化规律如图乙所示,其中B0、t0都是已知量。由于水平面粗糙,圆形导体框一直处于静止状态。则(  )

    A、t0时刻通过导体框的电流大小为πB0L216Rt0 B、0~t0时间内通过圆形导体框任一横截面的电荷量为πB0L232R C、2.5t0时刻,水平面对导体框的摩擦力大小为πB02L316Rt0 , 方向水平向右 D、0~3t0时间内圆形导体框中产生的焦耳热为3π2B02L4256Rt0
  • 13、图甲为某同学利用跳绳模拟战绳训练,该同学将绳子一端固定在杆上,用手上下甩动另一端。图乙为绳上P、Q两质点的振动图像,P、Q两质点平衡位置相距5m。波由P向Q传播。下列说法正确的是(  )

    A、增大甩动的频率,则波在绳子上传播速度增大 B、t=0.5s时,P、Q质两点振动方向相同 C、波长可能为0.6m D、波速可能为203m/s
  • 14、图甲所示为某电容器的充、放电过程示意图。电路中的电流传感器可以捕捉瞬时的电流变化,它与计算机相连,可显示电流随时间的变化规律。电源电动势E=7.5V、内阻不计,充电前电容器带电量为零,先使S与“1”端相连,电源向电容器充电,充电结束后,使S与“2”端相连,直至放电完毕。计算机记录的电流随时间变化的I-t曲线如图乙所示,下列正确的是(  )

    A、在电容器充电与放电过程中,通过电阻R0的电流方向相同 B、图乙中阴影部分的面积S1<S2 C、S1=1000mAs , 则该电容器的电容值约为0.133F D、由甲、乙两图可判断阻值R1>R2
  • 15、在如图所示的远距离输电电路中,a、b端接入电压U0=180V的交流电源,两变压器均为理想变压器,两变压器的匝数比满足n1n2=n4n3。已知R1R2R3的阻值均为5Ω,它们消耗的功率均相同,电表均为理想交流电表。则(  )

    A、升压变压器T1的匝数比n1n2=14 B、电压表的示数为240V C、电流表的示数为72A D、R1的电功率2880W
  • 16、中国计划于2025年5月发射“天问二号”火星探测器,其变轨过程如图所示,探测器在近日点M短暂加速后进入霍曼转移轨道,接着沿着这个轨道抵达远日点P,又在P点短暂加速进入火星轨道。已知引力常量为G,地球轨道和火星轨道半径分别为r和R。若只考虑太阳对探测器的作用力。下列正确的是(  )

    A、探测器在霍曼转移轨道由M点到P点运动过程中的速度越来越大 B、探测器在地球轨道上的线速度与在火星轨道上的线速度之比为rR C、探测器运行中在霍曼转移轨道上P点的加速度与在火星轨道上P点的加速度之比为Rr D、探测器在霍曼转移轨道上的运行周期与在火星轨道的运行周期之比为r+R2Rr+R2R
  • 17、某智能机械臂应用模型如图所示,机械臂通过不可伸长的吊索OB和可以伸缩的液压杆OA吊起重物,其中A点通过铰链与竖直墙面连接。现缓慢调整液压杆OA , 使吊索OB逐渐趋近水平,在此过程中(  )

    A、OA的支持力逐渐增大,OB的拉力大小不变 B、OA的支持力先减小后增大,OB的拉力大小不变 C、OA的支持力逐渐增大,OB的拉力逐渐减小 D、OA的支持力大小不变,OB的拉力逐渐减小
  • 18、如图,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上,O为球心,OO'垂直于桌面。一束单色光竖直向下照射在半球面上的A点,并从半球体底面上B点射出。已知入射光线SAOO'的距离为3R2BO长度为3R3 , 则透明半球体对该光的折射率为(  )

    A、33 B、2 C、3 D、62
  • 19、在奥运会滑板街式比赛中,某选手(视为质点)从U型池边缘以初速度v0斜向上腾空,初速度方向与水平方向夹角为θ。若忽略空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A、选手在上升过程处于超重状态,下降过程处于失重状态 B、选手在上升和下降阶段经过同一高度时速度相同 C、选手在最高点时的速度为零 D、选手回到与U型池边缘等高处的时间为2v0sinθg
  • 20、下列关于原子结构表述正确的是(  )
    A、放射性元素U92238的半衰期是45亿年,经过45亿年,20个U92238原子必定有10个发生衰变 B、自然界中大多数原子的原子核非常稳定,而少数原子核却能自发衰变,这说明原子核具有复杂的结构 C、原子核在发生β衰变时会放出电子,该现象说明原子核内有电子,它和质子、中子统称为核子 D、根据波尔理论可知,一个氢原子从n=4的能级向基态跃迁时,最多能放出6种不同频率的光子
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