• 1、2026年5月23日,神舟二十三号载人飞船先进入距地面较近的圆形停泊轨道Ⅰ,然后通过椭圆转移轨道Ⅱ,最后与距地面较远的圆形空间站轨道Ⅲ交会对接。已知椭圆轨道Ⅱ的近地点在轨道Ⅰ上、远地点在轨道Ⅲ上。下列说法正确的是(   )

    A、飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能 B、飞船在轨道Ⅱ上经过远地点时的速度等于在轨道Ⅲ上运行的速度 C、飞船在轨道Ⅱ上运行的周期小于在轨道Ⅲ上运行的周期 D、飞船在轨道Ⅱ上经过近地点时的加速度大于轨道Ⅰ上经过该点时的加速度
  • 2、利用如图所示的光电效应实验装置,小王同学分别对ab两束不同频率的光做了研究,实验中发现用a光照射时电流表中有电流,而用b光照射时电流表中没有电流,对于此实验现象分析合理的是(   )

    A、a光光子的频率小于b光光子的频率 B、b光光子的能量一定小于K极金属的逸出功 C、a光照射时,将滑动变阻器滑片向左移动才会达到饱和电流 D、b光照射时,将滑动变阻器滑片向左移动电流表可能会有示数
  • 3、无人机配送在05s内的飞行过程中,其水平、竖直方向速度分别为vxvy , 与时间t的关系图像分别如图乙、丙所示,规定竖直方向向上为正方向、下列说法正确的是(   )

    A、4s时,无人机运动到最高点 B、3s末,无人机的加速度大小为2m/s2 C、2s末,无人机的速度大小为2m/s D、0s4s内,无人机的位移大小为7m
  • 4、在光学实验中,某一单色光从空气射向玻璃时的光路图如图,由此可知(   )

    A、相对而言,空气是光密介质,玻璃是光疏介质 B、增大入射角,该色光在如图界面不可能发生全反射 C、该色光在空气中的频率大于在玻璃中的频率 D、该色光在空气中的传播速度等于在玻璃中的传播速度
  • 5、“嫦娥七号”月球探测器,利用钚-238的核衰变作为能源。衰变方程为94238Pu92234U+24He , 下列说法正确的是(   )
    A、U核有92个中子 B、该反应是β衰变 C、该反应中U核的比结合能比Pu核的大 D、94238Pu的半衰期会随着环境温度的升高而变短
  • 6、“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,其装置简化原理如图所示。“抛石机”长臂的长度L=4.8m , 短臂的长度l=0.96m。在某次攻城战中,敌人城墙高度H=12m , 士兵们为了能将石块投入敌人城中,在城外堆出了高h=8m的小土丘,在小土丘上使用“抛石机”对敌人进行攻击。士兵将质量m=4.8kg的石块装在长臂末端的弹筐中,开始时长臂处于静止状态,其与水平面夹角α=30°。现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出且恰好击中城墙正面与小土丘等高的P点,P点与抛出位置间的水平距离x0=18m。不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2

    (1)、求石块刚被抛出时短臂末端的速度大小v
    (2)、求最高点时弹筐对石块竖直方向的作用力大小
    (3)、若城墙上端的水平宽度d=2.4m , 则石块抛出时速度多大才可以击中敌人城墙顶部?
  • 7、如图甲所示,一辆质量为1.6吨的轿车正在水平路面上转弯,已知圆弧形弯道半径R=25m , 汽车与路面间的动摩擦因数μ=0.4、设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2

    (1)、为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速,要确保汽车进入弯道后不侧滑,求汽车在弯道上行驶的最大速度;
    (2)、为了进一步增加安全性,通常将弯道路面设计成外高内低,如图乙所示,若路面倾角为θ=37 , 弯道半径仍为R=25m , 要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车此时对斜面的压力为多大?转弯时的车速应为多大?
    (3)、若小车过弯道时,速度为v1=102m/s , 求汽车与路面间的横向摩擦力为多大?
  • 8、洗衣机进行脱水时的运动情形可简化为如图所示的模型,一半径r=0.5m的圆筒竖直放置,当圆筒绕中心轴OO'以角速度ω=10rad/s匀速转动时,质量为1kg的物块恰能贴着圆筒内壁做圆周运动。重力加速度g10m/s2 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:

    (1)、物块的线速度大小;
    (2)、物块对筒壁的压力大小;
    (3)、物块与圆筒内壁的动摩擦因数。
  • 9、某实验小组用如图甲所示的装置研究平抛运动及其特点,他们的实验操作如下:

    (1)、首先安装图甲研究平抛运动实验装置时,斜槽保证(填“需要”或“不需要”)光滑,斜槽末端切线
    (2)、然后用图甲所示方法记录平抛运动的轨迹;由于没有记录抛出点,如图乙所示,数据处理时选择A点为坐标原点,乙图中小方格的边长均为20cm , 重力加速度g10m/s2 , 则小球平抛运动的初速度大小为m/s;在B点的速度大小为m/s
    (3)、最后,通过计算得出小球平抛运动的实际抛出点位置坐标为cm,cm。
  • 10、一快艇从离岸边100m远的河流中央向岸边行驶.已知快艇在静水中的速度图象如(图甲)所示;河中各处水流速度相同,且速度图象如(图乙)所示.则( )

    A、快艇的运动轨迹一定为直线 B、快艇的运动轨迹一定为曲线 C、快艇最快到达岸边,所用的时间为20s D、快艇最快到达岸边,经过的位移为100m
  • 11、如图,质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是(       )

    A、物块对轨道的压力为mg+mv2R B、受到的摩擦力为μmv2R C、受到的摩擦力为μmg D、受到的合力方向竖直向上
  • 12、在第二十四届北京冬奥会上,谷爱凌斩获两金一银,备受国人瞩目。假设谷爱凌在自由式滑雪比赛中某滑雪赛道示意图如图所示,她从较高的坡面滑到A处时,沿水平方向飞离坡面,落到倾角为θ的斜坡B处,若不计空气阻力,飞出时的速度大小为v0 , 则(  )

    A、谷爱凌在空中经历的时间是v0tanθg B、谷爱凌在空中经历的时间是2v0tanθg C、谷爱凌落到斜坡上时,速度方向与坡面平行 D、谷爱凌落回斜坡时的速度大小是2v0tanθ
  • 13、如图所示,下列有关生活中的圆周运动实例分析,其中说法正确的是(       )

    A、图甲中,自行车行驶时大齿轮上A点和小齿轮上B点的线速度大小相等 B、图乙中,小球竖直面内做圆周运动,过最高点的速度至少等于gR C、图丙中,脱水桶的脱水原理是水滴受到的离心力大于它受到的向心力 D、图丁中,如果火车转弯时行驶速度超过设计速度,轮缘会挤压内轨
  • 14、如图所示是具有弹性绝缘内壁、半径为R的圆柱形装置的横截面图,装置内有磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为e的电子,以一定的初速度从M小孔进入装置,电子初速度指向圆心O , 它与内壁先后碰撞两次(能量无损失)又恰好从M孔射出,试求:

    (1)电子的初速度大小;

    (2)电子在磁场内运动的时间。

  • 15、如图所示,光滑平行金属导轨ABCD固定在倾角为θ的绝缘斜面上,BPDQ为水平放置的平行且足够长的光滑金属导轨,导轨在BD两点处平滑连接,水平部分处在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨间距均为L。两金属棒abcd的质量分别为m2m , 接入电路的电阻均为R , 初始时,金属棒cd垂直放置在水平导轨上,金属棒ab垂直固定在倾斜导轨上距底端距离为s处,某时刻将ab由静止释放,不计导轨电阻。重力加速度为g , 求:

    (1)、金属棒cd的最大加速度am和最大速度vm
    (2)、流过金属棒ab的电荷量q和金属棒ab上产生的热量Qab
  • 16、某学习小组用可拆变压器探究“变压器的电压与匝数的关系”。
    (1)、本实验要通过改变原、副线圈匝数,探究原、副线圈的电压比与匝数比的关系,实验中需要运用的科学方法是(  )
    A、控制变量法 B、等效替代法 C、整体隔离法 D、微元求和法
    (2)、学习小组中小明先将图1中的零件组装成图2中的变压器,再将原线圈接在交流电源上,之后再将副线圈接在电压传感器(可视为理想电压表)上,观察到副线圈输出电压U2随时间t变化的图像如图3所示,在保证安全的前提下,小明可能在t1t2时间内进行的操作是(  )

    A、减少了原线圈的匝数 B、拔掉了变压器铁芯Q C、减小了交流电源的频率 D、增大了原线圈的输入电压
    (3)、学习小组中的小华在实验过程中,选择不同的变压器的原、副线圈匝数,利用电压传感器测量相应电压(N1N2上电压分别为U1U2),记录如图表所示,由数据可知N1一定是线圈的匝数(填“原”或“副”);

    N1/匝

    100

    100

    200

    200

    N2/匝

    200

    400

    400

    800

    U1/V

    1.50

    2.12

    4.98

    5.66

    U2/V

    2.95

    8.32

    9.92

    22.58

    (4)、学习小组中的小文在实验室中找到了一只标有“220V/11V ”的变压器,如图5所示。他看到这个变压器上有abcd四个引出线头,且ab引线比cd引线粗。在没有相应的说明书情况下,他应该把引线接交流“220V”(选填“ab”或“cd”);

    (5)、学习小组中的小雨拆开一理想变压器后,如图6所示,把一个定值电阻R0与变压器的原线圈连接,把一可变电阻R与该变压器的副线圈连接,原、副线圈的匝数分别为n1n2.在交流电源的电压有效值U0不变的情况下,调节可变电阻R的过程中,当R0R= 时,R获得的功率最大。

  • 17、某同学想应用楞次定律判断线圈缠绕方向,设计的实验装置原理图如图甲所示。选用的器材有:一个磁性很强的条形磁铁,两个发光二极管(电压在1.5V5V都可发光且保证安全),一个多用电表,导线若干。操作步骤如下:

    ①用多用电表的电阻挡测出二极管的正、负极;

    ②把二极管、线圈按如图甲所示电路用导线连接成实验电路;

    ③把条形磁铁插入线圈时,二极管B发光;拔出时,二极管A发光;

    ④根据楞次定律判断出线圈的缠绕方向。

    请回答下列问题:

    (1)、线圈缠绕方向如图乙中的[选填“(a)”或“(b)”]。
    (2)、条形磁铁运动得越快,二极管发光的亮度就越大,这说明感应电动势随的增大而增大。
    (3)、为进一步研究,他又做了如图丙所示实验:磁体从线圈上方靠近线圈的位置由静止下落。在磁体穿过整个线圈的过程中,传感器显示的电流i随时间t变化的图像应该是如图中的(  )(填字母序号)
    A、 B、 C、 D、
    (4)、实验结束后,该同学又对教材中断电自感实验做了如下改动。在两条支路上分别串联电流传感器,再按教材要求,断开电路并记录下两支路的电流情况如图戊所示,由图可知:

    断电瞬间,灯泡电流瞬间。(选填“增大”“减小”或“不变”)

  • 18、如图所示,在水平桌面上放置一周长为L、质量为m的近超导体(导体仍有微小电阻)圆环,圆环的截面面积为S , 电阻率为ρ。一磁铁在外力作用下,从圆环正上方缓慢下移至离桌面高H处撤去外力,磁铁恰好平衡,此时圆环中的感应电流大小为I , 其所在处磁场的磁感应强度大小为B , 方向与水平面成θ角,经过一段时间后,磁铁会缓慢下移至离桌面高为h的位置处再次平衡,下移过程圆环的电流可认为保持不变,已知重力加速度为g , 则(  )

    A、超导圆环的电流方向从上往下看为顺时针方向 B、磁铁在H处平衡时,桌面对超导圆环的支持力为mg+BILcosθ C、磁铁从H处下移到h过程中,超导圆环产生的热量为BILHhcosθ D、磁铁下移过程中,通过超导圆环导体横截面的电荷量为BSH-hρ
  • 19、关于电磁振荡与电磁波,下列说法中正确的是(  )
    A、变化的电场一定产生变化的磁场,从而产生电磁波 B、LC振荡电路中,仅增大线圈的电感,电磁振荡的频率减小 C、可利用红外线的荧光作用进行信号分析,从而探知物体的特征 D、可见光是一种电磁波,其中红光的波长大于紫光的波长
  • 20、如图所示,沿直线通过速度选择器的正离子ab , 从狭缝S射入磁感应强度大小为B2、方向垂直于纸面向外的匀强磁场中,偏转后出现的对应轨迹半径之比为R1:R2=1:3 , 不计离子重力及离子间的相互作用,下列说法正确的是(  )

    A、离子ab的速度大小之比为1:3 B、离子ab的电荷量之比为1:3 C、离子ab的质量之比为3:1 D、离子ab的比荷之比为3:1
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