相关试卷

  • 1、2023年,我国“双曲线二号”火箭完成垂直起降飞行试验,意味着运载火箭的可重复使用技术取得了重要突破。试验过程中,火箭持续向下喷射燃气获得竖直向上的推力,若地面测控系统测出火箭竖 直起降全过程的v-t图像如图,火箭在t=0时刻离开地面,在t=t4时刻落回起点,不计空气阻力及火箭 质量的变化,下列说法正确的是(  )

    A、在t1时刻,火箭上升到最高位置 B、在0-t1 时间内,火箭受到的推力先增大后逐渐减小为零 C、在 t1-t2 时间内,火箭所受合外力逐渐减小为零 D、在t3-t4时间内,火箭先失重、后超重
  • 2、如图(a),一质量为m的匀质球置于固定钢质支架的水平横杆和竖直墙之间,并处于静止状态,其中一个视图如图(b)所示。测得球与横杆接触点到墙面的距离为球半径的1.8倍,已知重力加速度大小为g,不计所有摩擦,则球对横杆的压力大小为(  )

    A、35mg B、34mg C、43mg D、53mg
  • 3、刚结束的巴黎奥运会,跳水运动员全红婵以绝对实力夺得女子跳水十米台冠军,卫冕成功。从全红婵起跳到入水,若整个运动过程空气阻力忽略不计,下列说法正确的是 (  )

    A、运动员在最高点时的速度为零 B、起跳过程中,跳台对运动员的支持力做正功 C、运动员由静止起跳到最高点的过程中机械能不守恒 D、起跳过程跳台对运动员作用力的冲量等于运动员动量的变化量
  • 4、太阳能光电直接转换器的工作原理是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能。图示为测定光电流的电路简图。

       

    (1)现给光电管加正向电压,则A极是电源的极,E连线柱是电流表的接线柱(填“正”或“负”);

    (2)入射光应照射在极上(填“C”或“D”);

    (3)若电流表读数是1μA , 电子所带电荷量c=1.6×1019C , 则每秒钟从光电管阴极发射出的光电子至少是个。

  • 5、如图(a),质量为m的篮球从离地H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处。设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的λ倍(λ为常数且0<λ<HhH+h),且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为g。

    (1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比;

    (2)若篮球反弹至最高处h时,运动员对篮球施加一个向下的压力F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反弹至h的高度处,力F随高度y的变化如图(b)所示,其中h0已知,求F0的大小;

    (3)篮球从H高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量I,经过N次拍击后篮球恰好反弹至H高度处,求冲量I的大小。


  • 6、如图所示,一电荷量为Q的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上,A和C相距为L,B为AC中点。现将一带电小球从A点由静止释放,当带电小球运动到B点时速度正好又为零,已知带电小球在A点处的加速度大小为g4 , 静电力常量为k,求:

    (1)小球带正电还是负电?

    (2)小球运动到B点时的加速度大小。

    (3)B和A两点间的电势差。(用k,Q和L表示)

  • 7、要测量一个量程3V为的电压表V1的内阻(约为几千欧),除了待测电压表,提供的器材还有: A.电阻箱R(最大阻值9999.9Ω)

    B.滑动变阻器R1(最大阻值50Ω)

    C.滑动变阻器R2(最大阻值500Ω)

    D.量程为6V的电压表V2(内阻约为几千欧)

    E.直流电源E(电动势4V)

    F.开关一个,导线若干

    (1)小王同学根据提供的器材,设计了如图甲所示电路。电路中滑动变阻器应选用(填“R1”或“R2”)。实验时,将电路图中的滑动变阻器滑片移到最左端,电阻箱的电阻调为零,闭合开关S,调节滑动变阻器滑片,使电压表满偏;保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.5V,若此时电阻箱的示数为500Ω,则电压表的内阻为

    (2)小李同学设计了如图乙所示的电路,请依据图乙电路将图丙实物连接完整。实验时,将电路图中的滑动变阻器滑片移到最左端,闭合开关S,调节滑动变阻器,同时调节电阻箱,使两个电压表均有合适的示数,若电压表V1的示数为U1 , 电压表V2的示数为U2 , 电阻箱的阻值为R,则电压表V1的内阻为

    (3)分析可知,(填“小王”或“小李”)同学的测量结果存在系统误差。

  • 8、在某次探究加速度与力、质量的关系的实验中,甲、乙、丙、丁四位同学分别设计了如图所示的实验装置,小车总质量用M,重物质量用m表示。

    (1)为便于测量合力的大小,并得到小车总质量一定时,小车的加速度与所受合力成正比的结论,下列说法正确的是。(填选项字母)

    A.四组实验中只有甲需要平衡摩擦力

    B.四组实验都需要平衡摩擦力

    C.四组实验中只有甲需要满足所挂重物质量m远小于小车的总质量M的条件

    D.四组实验都需要满足所挂重物质量m远小于小车的总质量M的条件

    (2)按甲同学设计装置完成实验,并根据实验得到的数据,画出小车的a1M图像如图所示,从图像中可以得出,当小车的质量为0.5kg时,它的加速度为m/s2。(保留1位小数)

    (3)若乙、丙、丁三位同学发现某次测量中力传感器和弹簧测力计读数相同,通过计算得到小车加速度均为a,则乙、丙、丁实验时所用小车总质量之比为

  • 9、如图,两条“∧”形的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,间距为L,左、右两导轨面与水平面夹角均为30°,均处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。将有一定阻值的导体棒ab、cd放置在导轨上,同时由静止释放,两棒在下滑过程中始终与导轨垂直并接触良好,ab、cd的质量分别为2m和m,长度均为L。导轨足够长且电阻不计,重力加速度为g,两棒在下滑过程中(  )

    A、回路中的电流方向为abcda B、ab中电流趋于3mg3BL C、ab与cd加速度大小之比始终为2︰1 D、两棒产生的电动势始终相等
  • 10、质量为m的物体在光滑水平面上以速度v匀速向左运动。某时刻施加恒力F作用在物体上,力F与水平方向夹角为θ,如图所示。经过时间t,物体的速度大小仍为v,方向水平向右。则在时间t内,下列说法中正确的是(  )

    A、重力对物体的冲量大小为零 B、拉力F对物体的冲量大小是Ftcosθ C、合力对物体的冲量大小为零 D、力F与v的大小满足的关系为Ftcosθ=2mv
  • 11、在粗糙水平面上,水平外力F作用在物块上,t=0时刻物块开始向右做直线运动,外力F始终不为零,其速度一时间图像如图所示.则

    A、在0~1 s内,外力F不断增大 B、在3s时,物体开始向左运动 C、在3-4 s内,外力F不断减小 D、在3-4 s内,外力F的功率不断减小
  • 12、如图所示,升降机以加速度a竖直向上做匀加速运动,升降机内有质量之比为2:1的物体A、B,重力加速度为g,A、B间用轻弹簧相连并通过质量不计的轻绳悬挂在升降机顶上,剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小分别为(  )

    A、1.5g、a B、1.5g+0.5a、a C、3g+0.5a、2a D、0、2a
  • 13、如图是一款弹球投篮游戏示意图,圆形篮筐水平,其边缘固定在竖直篮板上的E点。游戏者控制小球压缩轻弹簧,小球由静止释放向左弹出,到达A点时弹簧恢复原长;小球沿水平轨道进入圆弧轨道BC,从C点沿切线飞出,小球运动轨迹平面与篮板垂直。某次游戏,小球恰好垂直击中篮板,击中点D在E点正上方。已知小球质量为m;圆弧轨道的半径为R,圆心角BOC=53°sin53°=0.8 , C点到篮板的水平距离为12R,C点与篮筐的高度差为7R,篮筐的直径为R,忽略空气阻力和小球体积大小,不计摩擦,重力加速度为g。

    (1)、求游戏者释放小球时弹簧的弹性势能Ep
    (2)、求小球经过圆弧轨道最低点B时对轨道的压力;
    (3)、若小球经篮板反弹后能进入篮筐,求碰撞过程小球损失动能的最小值。
  • 14、如图,M、Q、N为相互平行的竖直平面,间距均为L,在N上建立xOy直角坐标系,x轴水平。O1处有一粒子源,O1O连线垂直于竖直平面。MQ间区域有沿x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,QN间区域有沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。粒子源发出速率为v的正电粒子,粒子沿O1O方向运动,经磁场偏转通过Q平面时,其速度方向与O1O夹角为30° , 再经电场偏转通过N平面上的P点(图中未标出)。忽略粒子间相互作用及粒子重力,求:

    (1)、粒子的电荷量与质量之比;
    (2)、粒子从Q运动到N的时间;
    (3)、P点的坐标(x,y)。
  • 15、某型号“双引擎”节能环保汽车的工作原理:当行驶速度v<15m/s时仅靠电动机输出动力:当行驶速度v15m/s时,汽车自动切换引擎,仅靠汽油机输出动力。该汽车在平直的公路上由静止启动,其牵引力F随时间t变化关系如图。已知该汽车质量为1500kg,行驶时所受阻力恒为1250N。汽车在t0时刻自动切换引擎后,保持牵引力功率恒定。求:

    (1)、汽车切换引擎后的牵引力功率P;
    (2)、汽车由启动到切换引擎所用的时间t0
  • 16、某同学制作“橘子电池”后,设计了图(a)电路测量其电动势E和内阻r。电压传感器可视为理想电压表。
    (1)、根据图(a)完成图(b)实物连线

    (2)、闭合开关S,多次调节电阻箱,记录电阻箱阻值R和相应的电压传感器读数U;

    ①某次实验电阻箱的示数如图(c),其电阻大小为Ω;

    ②根据实验数据作出的1U1R图像如图(d),则“橘子电池”电动势E = V,内阻r = kΩ。(结果均保留三位有效数字)

    (3)、若仅提供如下规格的电表:

    电压表V1(量程3 V,内阻约为3 kΩ);

    电压表V2(量程15 V,内阻约为10 kΩ);

    电流表A1(量程0.6 A,内阻约为0.5 Ω):

    微安表A2(量程300 μA,内阻约为100 Ω);

    为了较为准确地测出“橘子电池”的电动势和内阻,下列电路中最合适的是_______

    A、 B、 C、 D、
  • 17、弹力带是一种常见的健身器材。某同学为了探究弹力带所受拉力与其伸长量的关系,进行如下实验:

    (1)如图(a),将弹力带甲竖直挂在固定的钉子O上,其下端P连接一托盘,卷尺竖直固定在旁边,卷尺的零刻度线与钉子平齐;

    (2)逐步增加托盘上杠铃片的数量,分别记录杠铃片与托盘的总质量m、P对应卷尺等高处的刻度值x,并在图(b)中描点:

    (3)当杠铃片与托盘总质量为3.0 kg时,弹力带甲下端P对应的刻度值如图(a),其读数为cm,请在图(b)中把此坐标点描出,并作出弹力带甲的m − x图像:由此可知,在弹力带甲的弹性限度内,每增加1 kg的杠铃片,稳定后P下降cm(结果保留两位有效数字):

    (4)弹力带乙的m − x图像如图(b)。若要增大力量训练强度,应选用弹力带(选填“甲”或“乙”)。

  • 18、图(a)是某型号气门结构的简化图:金属块和固定弹簧座连接弹簧上端和下端,偏心轮轴位置固定,偏心轮以恒定角速度ω转动,带动金属块与推杆整体上下往复运动,配合气门机构完成进气、出气,此过程弹簧一直处于压缩状态,偏心轮与金属块始终保持接触。偏心轮横截面如图(b),在t=0时通过轮轴的偏心轮直径恰好处于水平位置,则(  )

    A、推杆上下往复运动的周期为2πω B、t=π2ω时弹簧的弹性势能最大 C、偏心轮上各点的线速度最大值为3Rω D、偏心轮上各点的向心加速度最大值为ω2R
  • 19、如图,在光滑绝缘水平面上同时静止释放两个带正电的小球(视为点电荷),两小球在运动过程中(  )

    A、速度大小之比逐渐增大 B、加速度大小之比逐渐减少 C、动量大小之比保持不变 D、动能之比保持不变
  • 20、如图是某种静电矿料分选器的原理示意图,带电矿粉经漏斗落入带电极板M、N之间的水平匀强电场后,分落在收集器中央的两侧,其中矿粉a带正电,对矿粉分离的过程,下列说法正确的是(  )

    A、极板M带负电 B、M的电势比N的电势低 C、矿粉b的电势能变大 D、电场力对矿粉a做负功
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