相关试卷

  • 1、如图,某导航软件给出了从茂名一中北门步行到南门的不同方案,对于推荐方案,下列说法正确的是(  )

    A、523米是指位移 B、“7分钟”是指时刻 C、研究行走线路时人可以看成质点 D、推荐方案的平均速度为1.25m/s
  • 2、某课外活动小组设计出某款游戏装置,其简化图如图甲所示,水平轨道左侧固定一弹射器,将一质量为1kg的滑块1压缩在图示位置后锁定(滑块1与弹射器内的轻弹簧不粘连,弹簧处于原长状态时右端恰好在A点)。水平轨道右侧放置一劲度系数k=300N/m的轻弹簧,弹簧右端固定,左端B点放置一质量为3kg的滑块2(滑块2与轻弹簧不粘连),开始时轻弹簧处于原长状态。现解除锁定释放滑块1,释放后弹簧弹力与位移的关系如图乙所示,滑块1经过水平轨道B点时与滑块2发生正碰,碰撞时间极短,碰后瞬间滑块2的速度为5m/s。已知弹簧振子做简谐运动的周期公式为T=2πm0k(其中m0为振子质量,k为弹簧劲度系数),滑块1和2均可视为质点,不计一切摩擦。

    (1)、求解除锁定前弹射器存储的弹性势能大小Ep以及弹射过程中弹射器对滑块1的冲量大小I0
    (2)、求滑块1和2发生第一次碰撞过程中损失的动能ΔE
    (3)、若在滑块1和2发生第二次碰撞之前,滑块1还没有碰到弹射器,求水平轨道上AB两点间距离的最小值Lmin。(取π=3.14 , 计算结果保留2为小数)
  • 3、在现代吸入式药物治疗(如哮喘、肺部给药)中,需要将不同大小、不同带药量的气溶胶微粒精确地分选并输送到肺部的不同区域。该设备中的核心部件一“静电轨道分选器”的原理简图如图所示,平行板电容器的电容为C , 相距为d的两个极板MNPQ倾斜放置,上极板的左端M和下极板的右端Q等高,极板与水平方向的夹角α=37 , 上极板MN带正电,下极板PQ带负电,将一个可视为质点、质量为m、电荷量为-q(q>0)的小球,从Q点由静止释放,小球恰好沿直线QM水平向左做直线运动。已知重力加速度为g,sin37=0.6cos37=0.8

    (1)、求电容器极板MN的带电量q'
    (2)、求小球到达M端时的动能Ek
    (3)、若小球从Q点以v0垂直极板MN向上射出,恰能击中极板MN的中点,求v0的大小。
  • 4、有一个热水瓶,体积为2L,里面装入一半87℃的热水,然后立刻盖上圆柱形的瓶塞,瓶塞的底面积为20cm2 , 过了一段时间,瓶内水温降低到27C。已知大气压强为1×105Pa , 热力学温度与摄氏温度的关系为T=t+273K , 瓶塞密封良好不漏气且重力和摩擦力可以忽略不计,瓶中气体可视为理想气体,不考虑瓶内水蒸气的影响。

    (1)、在温度下降时,试从微观角度分析说明热水瓶内的气体压强的变化。
    (2)、此时瓶中气体压强为多大?如果要拔开瓶塞,至少需要多大的力?
  • 5、小德同学测量某金属丝的电阻率:

    (1)该同学用多用电表欧姆挡测电阻丝的阻值,当用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,重新选择挡位并进行欧姆调零后,指针静止时位置如图甲所示,其读数为Ω。

    (2)为更精确测量金属丝的阻值Rx , 小德同学从实验室找到了以下仪器设计实验方案:

    A、电池组(电动势为3V , 内阻r未知)

    B、电流表A1(量程为50mA , 内阻为10Ω

    C、电流表A2(量程为3A , 内阻为1Ω

    D、电阻箱R1(阻值范围为099.9Ω

    E、电阻箱R2(阻值范围为09.99Ω

    F、开关S和导线若干

    (3)该同学设计的电路图如图乙所示,为能完成金属丝的电阻测量,电流表选择(填器材前字母序号)。

    (4)小德同学进行的实验操作如下:

    ①用米尺测出接入电路的金属丝长度,用螺旋测微器测得金属丝的直径,如图丙所示金属丝的直径d=mm

    ②将电阻箱R2的阻值调节为3.00Ω , 在之后的操作中电阻箱R2的阻值保持不变,调节电路中的电阻箱R1 , 多次测量并依次记录电阻箱R1的阻值R和电流表的示数I

    ③根据以上记录数据,可以作出IR图像。

    你对小德处理实验数据的方法是否认同?如果不认同,请提出改进意见:

    (5)通过数据处理方法的改进,小德同学发现以上实验方案的电阻率测量结果(填“偏大”或“偏小”),于是调整实验操作重做实验:

    ①找来接线夹接入电路,通过改变接线夹的位置来改变金属丝接入电路的长度,并测得该长度L

    ②改变电阻箱R1的阻值R , 以保持电路中电流不变;

    ③记录RL数据,并作出RL图像,算得RL图像斜率绝对值k

    你认为经过以上改进后,影响原实验方案的因素对电阻率的测量结果(填“有”或“无”)影响。

  • 6、某兴趣小组用图甲所示的向心力演示器验证向心力F的大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系。已知小球在挡板ABC处做圆周运动的半径之比为1:2:1 , 变速塔轮自上而下每层左、右半径之比分别为1:12:13:1 , 如图乙所示。

    (1)、在进行下列实验时采用的方法与本实验相同的是_____(填正确答案标号)。
    A、伽利略对自由落体的研究 B、探究两个互成角度的力的合成规律 C、卡文迪什通过扭秤实验测出引力常量 D、探究加速度与力、质量的关系
    (2)、在某次实验中,验证向心力F与角速度ω之间的关系时,左、右两标尺露出的格子数之比为1:9,运用圆周运动知识可以判断是将传动皮带调至第(填“一”“二”或“三”)层塔轮。
    (3)、现有两小球1和2,质量分别为m1m2 , 且m1=3m2 , 在另一次实验中,把小球1放在B位置,小球2放在C位置,传动皮带位于第二层,转动手柄,当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比约为
  • 7、为了避免突然产生的加速度让乘客有明显不舒服的顿挫感,电梯在竖直方向上减速下降过程中加速度ay随时间t变化的图像如图甲所示,取竖直向下为正方向,t=0时刻和t0时刻的加速度均为零。如图乙所示,t=0时刻,一小物块在电梯中以初速度v0水平向右滑动,t0时刻恰好减速至零,该过程中物块在竖直方向与电梯保持相对静止,电梯厢足够长,物块不与电梯发生碰撞,物块与电梯之间的动摩擦因数为μ , 重力加速度为g。若取水平向右为正方向,关于小物块水平方向的加速度ax、水平方向的速度vx、水平方向的位移x随时间t变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 8、如图所示,上表面水平的正方体区域内存在着方向竖直向上的匀强磁场。粒子源S射出比荷相同、速度不同的甲、乙两粒子均从abcd面的正中央小孔P垂直射入磁场,甲粒子打在bc边上,乙粒子打在正方形bcc'b'的正中央。若不计粒子重力及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是(  )

    A、甲、乙两粒子的速度之比为1:2 B、甲、乙两粒子均带正电 C、甲、乙两粒子在磁场中运动周期之比为2:1 D、甲、乙两粒子运动过程中所受洛伦兹力做功均为零
  • 9、位于坐标原点的波源产生的一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,已知图甲为波源的振动图像,图乙为平衡位置位于x1=2m处质点的振动图像。下列说法正确的是(  )

    A、0~1s内,波源运动的路程为1m B、t=0.5s时波源正从平衡位置向y轴正方向运动 C、如果波长大于2m,则波速一定为203m/s D、波源位于平衡位置时,x1=2m处的质点一定处于波谷
  • 10、某兴趣小组设计了一种测量半圆形玻璃砖折射率的方法,其简要操作如下:将激光笔紧贴玻璃砖的圆弧面朝圆心O处大头针方向射出激光束,将激光笔出光口在白纸上的投影记为A点;拔去大头针,使光束穿过玻璃砖后在l2处的卡纸上留下光点,该光点在白纸上的投影记为B点;撤去玻璃砖和卡纸,在白纸上连接AO BO , 延长AOl2C点,作图如图所示。若测得OP PCPB的长度分别为1.20cm0.90cm1.60cm , 则测得该玻璃砖的折射率约为(  )

    A、1.78 B、1.33 C、1.44 D、2.00
  • 11、如图甲所示电路,灯泡L1 L2的电阻RL=9Ω , 定值电阻R0=6Ω , 电压表、电流表均为理想电表,理想变压器的输入电压u随时间变化关系如图乙所示,原、副线圈的匝数比n1:n2=22:1 , 图丙是光敏电阻的阻值R随光照强度E变化的图像,不考虑灯泡电阻随温度变化。当开关S1S2闭合后,则下列说法正确的是(  )

    A、变压器的输入电压变化的周期为2s B、随着光敏电阻的光照强度逐渐增大,电压表V、电流表A的示数逐渐增大 C、当光敏电阻的光照强度E=3cd时,电压表V的示数为102V D、当光敏电阻的光照强度E=3cd时,变压器的输入功率约为13.33W
  • 12、如图所示为“神州”系列飞船返回舱返回地球的示意图,其过程可简化为:第一阶段,当返回舱成功穿越大气层下降到距地面约10公里高度时,降落伞打开,返回舱将在巨大降落伞向上的阻力作用下,迅速减速,假定此阶段降落伞产生的阻力与速度成正比;第二阶段,返回舱以较低速度匀速下降;第三阶段,返回舱在距地面还有一定高度时,缓冲火箭启动喷出气体,返回舱进一步减速,从而使返回舱安全着陆。下列说法正确的是(  )

    A、在第一阶段,返回舱做加速度增大的减速直线运动 B、在第二阶段,返回舱的机械能守恒 C、在第三阶段,缓冲火箭向上喷出气体 D、在第三阶段,合外力对返回舱做的总功等于返回舱动能的变化量
  • 13、2025年8月15日22时47分,神舟二十号航天员乘组顺利完成了第三次出舱活动,如图所示为宇航员在空间站外进行出舱作业的情景。已知空间站离地高度约为400km , 地球半径约为6400km , 地球同步卫星离地高度约为36000km , 空间站和地球同步卫星的运动均可视为匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )

    A、宇航员绕地球飞行的速度大于7.9km/s B、宇航员绕地球一圈的时间约为1.5h C、宇航员在空间站外进行出舱作业时不受重力作用 D、空间站舱外组件与宇航员所连接的钩锁一旦脱落,宇航员将坠向地面
  • 14、如图所示,在直径为2r的圆形区域内存在垂直平面的匀强磁场,有一边长为2r的正方形金属线框,线框右侧边恰好与圆形区域左侧相切,现使线框匀速向右运动,并保持线框bc边始终在虚线上,从线框开始进入磁场区域到完全离开过程中,以顺时针为正方向,电流随时间变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 15、如图所示,某同学在两竖直墙壁之间安装免打孔单杠,单杠两侧与墙壁之间有防滑软胶垫,靠近墙壁处内置螺纹杆,可通过旋转螺纹杆使单杠向外侧伸长,进而把防滑软胶垫挤压在墙壁上,则下列说法正确的是(  )

    A、该同学利用单杠做引体向上时,软胶垫受到墙壁的摩擦力向下 B、该同学利用单杠匀速引体向上,当两手臂都竖直时,每只手臂受到的拉力最小 C、螺纹杆向外旋转越多,单杠受到两侧墙壁的弹力均越大,单杠受到的合力也越大 D、软胶垫与墙体的接触面积越大,软胶垫受到墙壁的摩擦力越大
  • 16、在医学中,常用伽马刀对肿瘤进行治疗,其原理为钴2760Co发生衰变,释放γ射线,用伽玛射线对病变组织进行照射,从而破坏病变组织,达到治疗目的。已知钴2760Co的半衰期约为5年,其衰变后生成镍2860Ni , 下列说法正确的是(  )
    A、2760Co发生的衰变为α衰变 B、γ射线本质上是高速电子流 C、与钴2760Co相比,镍2860Ni的比结合能更大 D、经过10年,钴2760Co可以全部发生衰变
  • 17、如图所示,倾角θ=30°的传送带,正以速度v=6m/s顺时针匀速转动。长度够长,质量为m的木板轻放于传送带顶端,木板与传送带间的动摩擦因数μ1=315 , 当木板前进3m时机器人将另一质量也为m(形状大小忽略不计)的货物轻放在木板的右端,货物与木板间的动摩擦因数μ2=32 ,从此刻开始,每间隔1s机器人将取走货物而重新在木板右端轻放上相同的货物,重力加速度为g=10m/s2 , 最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,传送带足够长,求:

    (1)木板前进3m时的速度大小;

    (2)木板右端刚放上货物瞬间,木板和货物的加速度各为多少;

    (3)取走第一个货物时,木板的速度大小。

  • 18、城市中的某些路段设置了“绿波带”,当汽车按照绿波速度(某一范围)行驶,车辆通过时能连续获得一路绿灯。设一路上某直线路段每间隔L=500m就有一个红绿灯路口,绿灯时间Δt1=50s,红灯时间Δt2=40s,而且下一路口红绿灯亮起总比当前路口红绿灯滞后Δt=50s。汽车可看作质点,不计通过路口的时间,道路通行顺畅。
    (1)、若某路口绿灯刚亮起时,某汽车恰好通过,要使该汽车在后面道路上再连续通过3个路口,则该路段绿波速度范围?
    (2)、若该路段限速72km/h,汽车在某路口遭遇红灯,待绿灯刚亮起时,由静止开始以加速度a=2m/s2匀加速运动直到最大速度,试通过计算判断该汽车连续再通过3个路口的用时。
  • 19、宇航员到了某星球表面后做了如下实验:如图所示,用长为L的细线悬挂一质量为m的小球在水平面内做匀速圆周运动,当细线与竖直方向夹角为θ时小球做匀速圆周运动的周期为T。已知星球的半径为R,万有引力常量为G,忽略星球自转,求:

    (1)、该星球表面重力加速度的大小;
    (2)、该星球的密度
  • 20、在用如图甲的装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验中:

    (1)、探究小车加速度与小车所受拉力的关系时,需保持小车(含加速度传感器,下同)质量不变,这种实验方法是
    (2)、由该装置分别探究M、N两车加速度a和所受拉力F的关系,获得aF图像如图乙,图乙中直线不过原点O的原因是__________。
    A、平衡摩擦力时,木板倾斜过大 B、重物的质量没有远小于小车的质量 C、平衡摩擦力时,垫块过低
    (3)、悬挂重物让M、N两车从静止释放经过相同位移的时间比为n,两车均未到达轨道末端,则两车加速度之比aM:aN=
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