相关试卷
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1、火车速度的提高易使外轨受损,提速后为解决火车转弯时对外轨的磨损问题,下列可行的措施有( )A、增大弯道半径 B、减小弯道半径 C、适当减小内、外轨道的高度差 D、适当增大内、外轨道的高度差
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2、如图所示,一根轻弹簧竖直立在水平地面上,一小球从弹簧正上方自由下落,小球与弹簧作用过程中,弹簧始终在弹性限度内,小球的最大加速度为重力加速度的2倍,则小球第一次下落到最低点的过程中,小球的加速度a随时间t变化的图像可能是( )A、 B、 C、 D、
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3、真空中存在沿轴正方向的匀强电场,氦核与氘核先后从坐标原点沿轴正方向射入该电场,在仅受电场力的作用下的运动轨迹如图所示。则氦核与氘核( )A、在电场中运动时的加速度相同 B、射入电场时的初速度相同 C、射入电场时的初动能相等 D、射入电场时的初动量相同
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4、如图甲所示,宇宙中某恒星系统由两颗互相绕行的中央恒星组成,它们被气体和尘埃盘包围,呈现出“雾绕双星”的奇幻效果。该恒星系统可简化为如图乙所示的模型,质量不同的恒星A、B绕两者连线上某点做匀速圆周运动,测得其运动周期为T,恒星A、B的总质量为M,已知引力常量为G,则恒星A、B的距离为( )A、 B、 C、 D、
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5、如图甲所示,一列简谐横波在均匀介质中沿直线向右传播,选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点间的距离均为a。t=0时刻该波传播到质点1,且质点1开始向下运动,t0时刻该波第一次出现如图乙所示的波形,则该简谐横波的波速为( )A、 B、 C、 D、
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6、如图所示,一个半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有两个小球。当它们处于平衡状态时,碗内质量为m的小球和O点的连线与竖直方向的夹角为30°,另一小球静止于空中,两小球均视为质点,碗外小球的质量为( )A、 B、 C、 D、
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7、用双缝干涉实验装置得到自然光的干涉条纹后,在光源与单缝之间加上蓝色滤光片,在光屏上形成了清晰的蓝色干涉条纹。现仅将光源与单缝之间的蓝色滤光片换为红色滤光片,下列说法正确的是( )A、干涉条纹消失 B、干涉条纹间距变大 C、中央条纹变成暗条纹 D、彩色条纹中的红色条纹消失
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8、重氢和超重氢在一定条件下会发生聚合反应并产生巨大能量,核反应方程为 , 下列说法正确的是( )A、X是电子 B、该反应为裂变 C、该反应为原子弹的核反应方程 D、反应前、后核子的平均质量减小
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9、如图所示,间距L=1m的粗糙倾斜金属轨道与水平面间的夹角 , 在其顶端与阻值为2R的定值电阻相连,间距相同的光滑金属轨道固定在水平面上,两轨道都足够长且在处平滑连接,至间是绝缘带,保证倾斜轨道与水平轨道间电流不导通。倾斜轨道处有垂直轨道向上、磁感应强度大小为的匀强磁场,水平轨道处有竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场。两根导体棒1、2的质量均为m=0.1kg,两棒接入电路部分的电阻均为R。初始时刻,导体棒1放置在倾斜轨道上,且距离足够远,导体棒2静置于水平轨道上。已知倾斜轨道与导体棒1间的动摩擦因数 , R=1Ω。现将导体棒1由静止释放,运动过程中未与导体棒2发生碰撞。 , , 重力加速度g取 , 两棒与轨道始终垂直且接触良好,导轨电阻不计,不计金属棒1经过时的机械能损失。求:
(1)导体棒1滑至瞬间,导体棒2的加速度大小;
(2)整个运动过程中通过导体棒2的电荷量。
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10、某位游客自驾游西藏,海拔到达4000m时,大气压强为5.6 × 104Pa,环境温度为7℃,该游客出现了高原反应,即刻取出一种便携式加压舱使用,该加压舱主要由舱体、气源箱组成。已知加压舱刚取出时是折叠状态,只打开进气口,气源箱将周围环境中的大气以350L/min的气流量输入到舱体中,充气达到压强1.2 × 105Pa的工作状态后,进气口和出气口都打开,维持舱内空气新鲜,且气压不变,温度维持在27℃,病人在舱内的高压环境中吸氧,实现治疗目的。如图所示,充气后的加压舱舱体可视为长2.1m、底面积0.88m2的圆柱体,舱内外气体均可视为理想气体。
(1)求舱体充气到工作状态的时间;
(2)该游客在舱内治疗一段时间后情况好转,他改设气压1.1 × 105Pa、温度27℃的新模式加压舱会自动调节进出口气流量。已知此时外部的环境温度下降为-3℃,加压舱进气流量为30L/min,舱内环境在10min内达到新模式,求这段时间放出气体质量与进入气体质量之比。
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11、如图所示,表面光滑的圆锥体固定在水平面上,底面半径为R,顶角为60°。有一个质量为m的弹性圆环,圆环的弹力与形变量之间的关系满足胡克定律,且圆环始终在弹性限度内,圆环处于自然状态时的半径。现将圆环套在圆锥体上,稳定时圆环于水平状态,且到底面的距离为圆锥体高线的。已知重力加速度为g,圆环的弹性能(其中k为圆环的劲度系数,x为圆环的形变量),当角度很小时,可认为其正弦值与角度值相等。现将圆环从自然状态贴着圆锥体侧壁水平静止释放,则下列说法正确的是( )A、圆环的劲度系数 B、圆环不会穿过圆锥体落向水平面 C、下落过程中圆锥体对圆环的最小作用力 D、圆环落到圆锥体中间高度时,圆锥体对圆环的作用力为
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12、如图,间距为d的A、K极板足够大,将一束频率恰等于阴极K截止频率的光射向阴极K,移动滑动变阻器的滑片,当电压表示数为时,保持滑片位置不变,此时电流表有一定示数,已知电子的质量为m,电荷量大小为e。现在A、K间加一垂直纸面向里、平行于极板平面的可变磁场,调节磁场的磁感应强度大小的取值,下列磁场的磁感应强度大小的值可以使电流表示数变为零的是( )A、 B、 C、 D、
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13、2023年5月30日,神舟十六号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮顺利进入太空,并与神舟十五号乘组会师,如图1所示。若航天员在空间站中观测地球,忽略地球的公转,测得空间站对地球的张角为 , 记录到相邻两次“日落”的时间间隔为t,简化模型如图2所示,已知地球的半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是( )A、地球的自转周期为t B、空间站的环绕速度为 C、地球的平均密度为 D、空间站环绕地球运行一周的过程,航天员感受黑夜的时间为
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14、1923年,31岁的路易·德布罗意在题为《光学——光量子、衍射和干涉》的论文中提出:在一定情形中,任一运动质点能够被衍射,后来被扩展为任意物质都具有波动性,即每一个运动的物质都与一个对应的波相联系,这种与物质相联系的波被称为德布罗意波。下列说法正确的是( )A、电子束通过双缝后可以形成干涉图样 B、物质波的波长越长,其动量一定越小 C、中子穿过晶体时,一定可以发生明显的衍射现象 D、电子显微镜可用于观测物质的微观结构,说明电子具有波动性
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15、夏天的雨后经常可以看到美丽的彩虹,古人对此有深刻认识,唐代词人张志和在《玄真子涛之灵》中写道:“雨色映日而为虹”。从物理学角度看,虹和霓是两束平行太阳光在水珠内分别经过一次和两次反射后出射形成的,人们在地面上逆着光线看过去就可看到霓虹现象。如图甲所示,一束白光水平射入空中一球形的水滴,经过两次折射和一次反射后射出形成光带MN,出射光线与水平面的夹角称为彩虹角。如图乙所示,从球心O的正下方C点射出的某单色光的入射角 , 已知 , , 则下列说法正确的是( )A、该单色光的彩虹角 B、该单色光在水滴内部B点处发生全反射 C、水滴对该单色光的折射率约为1.42 D、若分别用图甲中M、N所对应的两种光在同一装置上做双缝干涉实验,则M所对应的光的条纹间距更大
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16、一列简谐横波沿x轴正方向传播,时刻的波形图如图甲所示,P、A、B、Q是介质中的四个质点,时刻,该波刚好传播到B点,质点A的振动图像如图乙所示,则( )A、该波的传播速度为2.5m/s B、时,质点A的位移大小 C、再经过0.4s,质点A刚好运动到B点所在的位置 D、再经过3.8s,质点Q第二次到达波谷
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17、如图,一小孩在玩躲猫猫游戏时,徒手靠摩擦爬上墙壁(地面有保护措施),已知该屋角两侧的竖直墙壁互相垂直,她爬升墙壁时利用手脚交替即双脚支撑时双手上移,双手支撑时双脚上移的方法,最后靠双脚与墙面作用停在某高度,假设此时双手不受力,双脚两个受力点受力均等,小孩重力为G,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )A、小孩单只脚受到墙壁的摩擦力大小为 B、小孩受到墙壁的摩擦力方向竖直向上 C、小孩脚与墙壁间的动摩擦因数大于1 D、若对称增加脚与墙壁的挤压力,则摩擦力不改变
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18、一辆以的速度做匀速运动的汽车,司机发现前方的障碍物后立即刹车,刹车过程可看成匀减速直线运动,加速度大小为 , 从刹车开始计时,求:
(1)汽车前4s内的位移;
(2)汽车运动120m所用的时间;
(3)前15s内汽车的位移大小。
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19、平直公路上有甲、乙两辆汽车,一开始甲车静止,乙车从甲车旁边以10m/s的速度匀速超过甲车,经7s,甲车发动起来,以加速度a=2.5m/s2做匀加速运动,甲车的速度必须控制在90km/h以内。试问:
(1)在甲车追上乙车之前,两车间的最大距离是多大?
(2)甲车发动后要多长时间才能追上乙车?
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20、从距地面高处由静止开始自由落下一个小球,取 , 求:
(1)小球从下落到地面经历的时间t;
(2)小球下落到地面的速度v。