相关试卷

  • 1、如图所示,2024年9月25日我国从海南发射了一枚东风—31AG导弹,先进入大气层外的亚轨道空间,后返回大气层,最高速度可达8500m/s,经过23分40秒后准确落在了距离海南约12000公里外的预定地点,向世界展示了我国的战略核威慑能力。下列说法正确的是(  )

    A、8500m/s是最大速率 B、8500m/s是平均速度 C、23分40秒是指时刻 D、飞行的路程12000公里
  • 2、如图所示,航天员在天宫二号中进行太空授课时演示了旋转的小扳手,下列关于惯性的说法正确的是(  )

    A、小扳手漂浮不动时没有惯性 B、小扳手的惯性比航天员的惯性小 C、小扳手从地面移到空间站惯性变小 D、惯性是改变物体运动状态的原因
  • 3、如图所示,空间直角坐标系Oxyz+y轴竖直向上,整个空间存在平行于xOy平面且与xOz平面成60°夹角的匀强磁场B,同时存在大小和方向都未知匀强电场E(图中未画出);在xOz平面内有一条与+x轴夹角45°的直线OK。质量为m、电量为q的带正电小球,在坐标原点O以大小为v0的初速度沿z轴的正方向开始运动,小球做直线运动。已知B=mgqv0 , 重力加速度为g。

    (1)、求小球运动过程中受洛伦兹力的大小和方向;
    (2)、求匀强电场的电场强度E的大小和方向;
    (3)、若撤掉磁场B,保留电场E,同样的小球从y轴上某点A点(图中未画出),以大小同样为v0的初速度沿z轴的正方向开始运动,经过xOz平面时过直线OK。求A点在y轴上的坐标yA
  • 4、如图所示,重物静止在斜坡底端,电动机通过缆绳绕过定滑轮与重物连接,缆绳与斜坡保持平行。t1=0时,电动机开始工作,缆绳拉动重物开始沿斜坡向上运动;t2=2s时,重物速度达到最大值,并以最大速度做匀速直线运动;t3=12s时,关闭发动机,重物到达斜坡顶端时速度刚好为零。已知电动机工作时输出的功率始终为4kW,斜坡倾角α=37° , 重物质量为500kg,重物与斜坡间动摩擦因数μ=0.25 , 不计缆绳质量以及其它摩擦损耗,重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)、重物匀速直线运动时速度的大小;
    (2)、斜坡的长度。
  • 5、如图所示,某滑雪赛道由平直轨道AB、倾斜直轨道BC和圆弧轨道CDE构成。圆弧轨道的半径R=20m , O为圆心,D为圆弧轨道的最低点,OD竖直,OC与竖直方向的夹角α=37°。某次比赛中,一总质量为60kg的运动员,从平直轨道末端B点以v0=8m/s水平飞出,刚好无碰撞地从C点进入圆弧轨道,在D点时对轨道的压力大小为1080N。不计空气阻力,g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)、运动员在C点时的速度大小;
    (2)、从C到D的过程中,运动员克服摩擦力所做的功。
  • 6、某同学设计了图甲所示电路测量2节干电池组成的电池组的电动势E和内阻r以及大约10Ω的未知电阻的阻值Rx。要求测量尽可能精确。供选择的器材有:

    干电池2节(每节电动势约1.5V,内阻小于1Ω);

    电压表V(量程3V,内阻约3kΩ);

    多用电表A(直流电流量程250mA);

    滑动变阻器R(最大阻值100Ω);

    定值电阻R1(阻值5Ω);

    定值电阻R2(阻值200Ω);

    单刀单掷、单刀双掷开关各一个;

    导线若干。

    完成实验并回答问题:

    (1)定值电阻R0应选择(选填“R1”或“R2”);

    (2)正确连接电路后,将滑动变阻器R接入电路的阻值调到最大,再把S1掷于a,闭合S2 , 调节R的滑片,让电压表示数U分别为下表中的值,测得多用电表对应的示数Ia , 记录在表中;图乙是某次测量时多用电表指针稳定时的照片,其读数为mA;

    序号

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    U/V

    2.40

    2.20

    2.00

    1.80

    1.60

    1.40

    1.20

    Ia/mA

    60

    83

    111

    138

    180

    218

    247

    Ib/mA

    37

    56

    80

    99

    125

    147

    165

    (3)再把S1掷于b时,闭合S2 , 通过调节R的滑片,让电压表示数U再分别为上表中的值,测得多用电表对应的示数Ib , 记录在表中;

    (4)如图丙所示,建立UI坐标系,用表中的(U,Ia)描点得到图线a。由图线a,电池组电动势E=V,内阻r=Ω;用表中的(U,Ib)描点得到图线b,由图线b,可得电阻Rx=Ω

  • 7、用如图甲所示装置测量当地的重力加速度。两条不可伸长的等长细线系一小球固定在水平天花板,A为激光笔,B为光传感器,它们与静止的小球球心等高,并和两个悬点在同一竖直平面内。完成实验并回答问题:

    (1)用游标卡尺测小球的直径d;

    (2)测两条细线长度l和在天花板上悬点间的距离s;

    (3)启动光传感器和激光笔,让小球在垂直于纸面的平面内以较小角度摆动,得到光照强度随时间变化的图线如图乙所示:

    (4)根据图乙可得:小球摆动的周期T=(用t2t0表示);根据上述数据可得当地重力加速度g=。(用t2t0、d、l、s表示);

    (5)若由于激光笔位置调试不精准,导致小球经过最低点时,球心位置比激光光线高些,则测得的重力加速度值与当地的重力加速度真实值相比(填“偏大”或“偏小”或“相等”)。

  • 8、如图所示,在光滑水平地面上,一长木板足够长,上表面粗糙,质量为M,左端放质量为m的小物块,长木板与小物块以共同速度v0向右运动,与竖直墙碰撞时间极短且无机械能损失,小物块始终没有掉下。下列说法中正确的是(       )

    A、M<m , 则木板与墙只碰撞一次,且碰撞过程中总动量变化量大小大于初总动量大小 B、M>m , 则木板与墙只碰撞一次,且碰撞过程中总动量变化量大小大于初总动量大小 C、M<m , 则木板与墙要碰撞多次,且每一次碰撞过程中总动量变化量大小比前一次的小 D、M>m , 则木板与墙要碰撞多次,且每一次碰撞过程中总动量变化量大小比前一次的小
  • 9、手机屏幕贴上防窥膜,可控制屏幕可视角度。如图所示,某种手机防窥膜由透明介质和若干对光完全吸收的平行排列的光栅屏障构成,防窥膜紧贴手机屏幕,光栅屏障垂直于手机屏幕。手机屏幕上有若干紧贴防窥膜的发光像素单元,每个单元可视为点光源。已知防窥膜厚度为H,透明介质折射率为n,屏障高d,相邻屏障横向距离为L。屏幕可视角度θ定义为手机屏幕上像素单元发出的光在图示平面内折射到空气后最大折射角的2倍。不考虑光的衍射,下列说法正确的是(       )

    A、若防窥膜厚度H越大,则可视角度θ越小 B、若防窥膜屏障高d越高,则可视角度θ越小 C、若防窥膜介质折射率n越大,则可视角度θ越小 D、若相邻屏障横向距离L越宽,则可视角度θ越大
  • 10、如图所示,xOy坐标平面在光滑的水平地面内,一条弹性绳沿x轴放置,图中小黑点代表绳上的质点,相邻质点间距均为d。t=0时,质点1开始沿y方向做振幅为A的简谐运动,t=t1时的波形如图所示。下列说法中正确的是(      )

    A、该简谐波的波长为12d B、该简谐波的传播速度为12dt1 C、各质点起始振动方向为y轴正方向 D、t1时刻起,质点1回到平衡位置的最短时间为t111
  • 11、如图所示,真空区域有同心圆a和b,半径分别为R和2R,O为圆心,圆a内和圆b外足够大的区域均存在有垂直圆面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向相反;a、b之间充满辐向电场,电场方向均指向圆心O。质量为m,电荷量为q的带电粒子从圆a上的P点沿PO方向射入,入射速度大小为3qBR3m , 已知带电粒子第二次经过圆b外匀强磁场区域后,再经电场恰好回到P点并沿PO方向射入。不计粒子重力,忽略边界效应,则圆a、b之间电势差为(      )

    A、35qB2R26m B、47qB2R26m C、35qB2R26m D、47qB2R26m
  • 12、自动平移感应门是一种可以随周围人或物运动而自动开启或关闭的平移式门,常见于银行、商场等公共场所。如图所示,图甲是左右平移双门的正面示意图,A点位置安装传感器,图乙是图甲所示感应门的正上方俯视图,虚线圆是传感器的感应范围,当传感器探测到人行走到虚线圆位置处,指令双门立即同时分别向左、右平移开门。每扇门每次开启时都先匀加速运动,达到最大速度后立即以大小相等的加速度匀减速运动,完全开启时的速度刚好减为零,每扇门移动的距离等于门的宽度。已知门宽度2m,平移加速度大小0.5m/s2 , 人步行速度大小范围为1m/svn2m/s。为保证所有进门的人从虚线圆上某点径直走到A点正下方时,门都已经完全打开,则传感器的感应半径最小应该设置为(       )

    A、8m B、6m C、4m D、2m
  • 13、某同学在离篮球场地面一定高度处静止释放一个充气充足的篮球,篮球与地面碰撞时间极短,空气阻力恒定,不可忽略,则篮球的动能Ek与时间t的关系图像,可能正确的是(      )
    A、 B、 C、 D、
  • 14、月心到地心的距离为r,地球半径为R。由于地球自转,月球绕地球做近似匀速圆周运动的向心加速度与地球表面赤道处重力加速度的比值(      )
    A、略大于Rr B、略小于Rr C、略大于Rr2 D、略小于Rr2
  • 15、如图所示,O点为正方形ABCD的中心,两根与正方形平面垂直的长直导线分别过B、D两顶点,通有大小相等、方向相反的恒定电流。关于O、A、C三点的磁感应强度,下列说法中正确的是(      )

    A、O点磁感应强度的大小为零 B、O点磁感应强度的方向是沿OD方向 C、A、C两点磁感应强度的大小相等,方向相反 D、A、C两点磁感应强度的大小相等,方向相同
  • 16、如图所示,粗糙水平面上静置一质量为M的斜面,BC面光滑。一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放,斜面始终静止,重力加速度为g,则在小物块沿斜面下滑过程,地面对斜面的(       )

    A、摩擦力大小为零 B、摩擦力方向水平向右 C、支持力等于M+mg D、支持力大于M+mg
  • 17、某静电场中有a、b两点,正检验电荷在两点具有的电势能Ep与电荷量q的关系如图所示。下列关于a、b两点的电场强度EaEb的大小关系和两点的电势φaφb的高低关系的判断,一定正确的是(      )

    A、Ea>Eb B、Ea<Eb C、φa>φb D、φa<φb
  • 18、高空跳伞是一项勇敢者的运动。在某次训练中,一跳伞运动员在t=0时刻离开悬停在空中的直升机自由下落;t1时刻打开降落伞,此时运动员的速度大小为v1t2时刻后速度几乎不变,大小近似为v2 , 直到落地。将跳伞运动员在空中的运动简化为只沿竖直方向的运动,vt图像如图所示。下列说法正确的是(     )

    A、0t1时间内,跳伞运动员的速度和加速度均增大 B、t1t2时间内,跳伞运动员的速度和加速度均减小 C、t1t2时间内,跳伞运动员所受阻力不断增大 D、t1t2时间内,跳伞运动员的平均速度大小为v1+v22
  • 19、汽车安全气囊

    汽车安全气囊的组成主要包括传感器、控制器、气体发生器和气袋等部件。其中传感器的作用是在车辆发生猛烈撞击时,能迅速给控制器发出信号,让气袋充气,形成保护屏障,从而减轻司乘人员的受伤程度。根据不同的车型和安装的部位,传感器有多种模式。请完成下列问题:

    (1)、充气后的气袋在人体受撞击时能产生缓冲作用,其物理原理是通过增加作用时间实现(  )
    A、减小人受到的冲力 B、减小人受到的冲量 C、减小人的动量变化 D、减小人的能量变化
    (2)、如图所示是滚球碰撞传感器。正常行驶时,传感器处于一种水平状态,滚球被永磁体吸附在右侧。当碰撞强度达到一定程度时,滚球将脱离永磁体向左滚动,撞击两个触点开关,向控制器发出信号。

    ①当汽车在以下哪种情况下,能使滚球向左滚动

    A.向右以足够大速度匀速行驶

    B.向左以足够大速度匀速行驶

    C.向右以足够大速度发生碰撞

    D.向左以足够大速度发生碰撞

    ②假设滚球的质量为50g , 永磁体对它的最大吸引力为6N , 滚球在管道内运动时不受阻力作用。如果汽车以144km/h的速度撞到障碍物,并在0.2秒内停下。则是否会触发安全气囊?

    A.能触发       B.不能触发

    ③通过计算说明理由。

    (3)、电阻应变计式碰撞传感器内的硅膜片如图(a)所示,有四个电阻R1R2R3R4 , 连接成图(b)所示的电路。在汽车碰撞时,传感器中的硅膜片发生扭曲变形,导致4个电阻的阻值发生变化,可检测AB间的电势差,将电信号输送给控制器。

    ①如果把电阻看成是一根粗细均匀的电阻丝,当碰撞后,其长度变化为原来的54 , 电阻丝体积不变,则该电阻丝的阻值变为原来的

    ②假设正常情况下加在电路两端的电压U=6VR1=8ΩR2=4ΩR3=6Ω , 测得AB两点间电压为0,则R4=Ω

    ③当硅膜片发生形变,电阻值发生改变后,电阻R1=9ΩR2=6ΩR3=8ΩR4=4Ω , 则此时AB两点电势较高的是点,电势差UAB=V。

  • 20、上海光源的核心之一是加速电子的回旋加速器,如图所示,两个D形金属盒分别和某高频交流电源两极相接,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面向下,电子源置于盒的圆心附近。已知电子的初速度不计,质量为m , 电荷量大小为e , 最大回旋半径为R。则

    (1)、所加交流电源的频率为(  )
    A、2πmBe B、Be2πm C、πmBe D、Beπm
    (2)、电子加速后获得的最大速度va=
    (3)、已知两D形盒间加速电场的电势差大小恒为U , 盒间窄缝的距离为d , 其电场均匀,计算电子在电场中加速所用的总时间t
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