相关试卷

  • 1、如图所示,2024年6月2日6时23分,嫦娥六号着陆器和上升器组合体成功着陆在月球背面的艾特肯盆地。若组合体在反推发动机的作用下悬停在空中,选定着陆点后先自由下落5s , 随后反推发动机使组合体竖直减速下降至月面,若月球表面重力加速度g=1.6m/s2。则组合体自由下落的高度是(  )

    A、20m B、40m C、125m D、250m
  • 2、自行车骑行是一项流行的有氧运动,能有效增强身体素质。一名学生在一条沿着东西方向的笔直绿道上骑行,取向东为正方向,忽略自行车转向的时间,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、46s内,该学生的加速度为3m/s2 B、012s内,该学生在12s末离出发点最远 C、1012s内,该学生做速度方向向东的减速运动 D、28s内,该学生的路程为24m
  • 3、“千斤顶”顾名思义能顶起非常重的物体。如图所示,摇动把手使千斤顶的两臂靠拢,当汽车恰好被顶起时,千斤顶两臂间的夹角为120° , 且对汽车的支持力大小为3.0×104N , 此时千斤顶每臂受到的压力F的大小是(  )

    A、1.5×104N B、3.0×104N C、33×104N D、6.0×104N
  • 4、在物理学发展过程中,许多物理学家做出了伟大贡献,多种科学方法的出现推动了人类社会的进步,以下叙述正确的是(  )
    A、牛顿第一定律可以通过实验得到验证 B、伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 C、速度的定义式v=ΔxΔt表示在t时刻的瞬时速度是应用了极限法 D、不考虑物体本身形状和大小的影响时,用质点来代替物体的方法是等效替代法
  • 5、如图所示,平行倾斜光滑导轨与足够长的平行水平光滑导轨平滑连接,导轨宽度为L,导轨电阻不计。质量分别为m和12m的金属棒b和c静止放在水平导轨上,b、c两棒均与导轨垂直且电阻均为R。图中de虚线往右有范围足够大、磁感强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场。质量为m的绝缘棒a垂直于倾斜导轨由静止释放,释放位置与水平导轨的高度差为h,已知绝缘棒a滑到水平导轨上与金属棒b发生弹性正碰,金属棒b进入磁场后始终未与金属棒c发生碰撞。重力加速度为g。求:

    (1)、绝缘棒a与金属棒b发生弹性正碰后分离时两棒速度大小;
    (2)、金属棒b进入磁场后,c棒的速度为b棒速度的一半时,金属棒b中电流大小;
    (3)、金属棒b上产生的总热量。
  • 6、如图所示,两竖直平行金属板A、B间存在水平向右的加速电场,AB板间电势差为U0 , 质量为m、电荷量大小为q的带正电的粒子均由静止进入加速电场,然后沿水平金属板CD的中心轴线方向进入偏转电场,已知CD两板间距为d,板长为33d , 带电粒子刚好从金属板C的右边缘射出电场,进入CD右侧的足够大范围的磁场,以CD的中心轴线右端为坐标原点,以CD的中心轴线方向为x轴建立坐标系,沿x轴放置足够长的粒子收集板P,粒子刚好能垂直打在收集板P上,不计粒子的重力。求:

    (1)、粒子进入偏转电场的速度大小;
    (2)、粒子出偏转电场时的速度与y轴正方向的夹角;
    (3)、磁场的磁感应强度大小。
  • 7、如图甲所示,一个质量m=2kg的物块静止在水平面上,现用水平力F向右拉物块,F的大小随时间变化的关系如图乙所示,已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.3,取重力加速度g=10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:

    (1)、0~5s内,水平力F的冲量大小;
    (2)、0~5s内,物块的最大速度。
  • 8、某学习小组设计了如下的碰撞实验,探究其中的能量损耗问题,实验装置如图甲所示,该小组准备了质量分别为0.20kg、0.20kg、0.40kg的滑块A、B、C,滑块A右侧带有自动锁扣,左侧与穿过打点计时器(图中未画出)的纸带相连,滑块B、C左侧均带有自动锁扣,打点计时器所接电源的频率f=50Hz。调整好实验装置后,在水平气垫导轨上放置A、B两个滑块,启动打点计时器,使滑块A以某一速度与静止的滑块B相碰并粘合在一起运动,取下纸带;用滑块C替代滑块B,保持其余条件不变,重复上述实验过程,纸带数据如图所示。

    (1)、由题意可知,纸带为A与B实验时打下的纸带。(填“乙”或“丙”)
    (2)、根据纸带记录的数据,滑块A与B碰撞过程中系统损失的动能为0.45J,滑块A与C碰撞过程中系统损失的动能为J。(计算结果保留2位有效数字)
    (3)、根据实验结果可知,被碰物体质量增大,系统损失的动能(填“增大”“减小”或“不变”)。
  • 9、如图甲所示,某学习小组在实验室做“探究周期与摆长的关系”的实验,

    (1)、若利用拉力传感器记录拉力随时间变化的关系,由图乙可知,该单摆的周期T=s。
    (2)、在多次改变摆长后测量,根据实验数据,利用计算机作出周期与摆长的关系(T2-l)图线,并根据图线拟合得到方程T2=kl,由此可知当地的重力加速度g=(用k、π表示)。
  • 10、如图所示,由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的3倍,现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的边界水平,且磁场的宽度大于线圈的边长,不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终在同一竖直面内,上、下边保持水平,甲的下边开始进入磁场时做匀速运动,下列判断正确的是(  )

    A、乙进入磁场的过程中做匀速运动 B、甲和乙进入磁场的过程中,安培力的冲量之比为1:3 C、甲和乙进入磁场的过程中,通过导线的电荷量之比为1:9 D、甲、乙穿出磁场的过程中,产生的焦耳热相同
  • 11、如图所示,理想变压器原副线圈匝数相同,原线圈一端有a、b两接线柱,a是原线圈的一端点,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,在原线圈c、d两端加上交变电压,从某时刻开始计时,其瞬时值表达式为u=Usin100πt , 则(  )

    A、t=0时,电压表读数为0 B、当单刀双掷开关分别与a、b连接时,电压表的示数比为1:2 C、当单刀双掷开关分别与a、b连接时,电流表的示数比为1:2 D、单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表示数减小
  • 12、周期为2s的简谐横波沿x轴传播,该波在t=0时刻的波形如图所示,则下列说法正确的是(  )

    A、该波的波速为5m/s B、该波的波长为15m C、在0~3s内,质点b通过的路程为0.6m D、若质点a在t=1.5s时到达波峰位置,则该波沿x轴负方向传播
  • 13、质谱仪的原理如图所示,虚线AD上方区域处在垂直纸面向外的匀强磁场中,C,D间有一荧光屏。离子源产生a、b两种电荷量相同的离子,无初速度进入加速电场,经同一电压加速后,垂直进入磁场,a离子恰好打在荧光屏C点,b离子恰好打在D点,离子重力不计,则(  )

    A、a、b离子均带负电 B、a离子质量比b离子的大 C、a、b离子在磁场中的运动时间相等 D、a离子在磁场中的运动速度比b的大
  • 14、如图所示,边长为L的正方形abcd区域充满随时间变化的匀强磁场,该磁场的方向与正方形区域垂直,其磁感应强度随时间变化关系为B=kt+B0 , 半径为r的n匝圆形线圈置于正方形abcd区域之外,线圈中产生的感应电动势大小为(  )

    A、0 B、nkL2 C、nkπr2 D、nkB0πr2
  • 15、从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,在射向地球时,由于地磁场的存在,改变了运动方向,对地球起到了保护作用。地磁场的示意图(虚线,方向未标出)如图所示,赤道上方的磁场可看成与地面平行,若有来自宇宙的一束粒子流,其中含有α、β、γ射线以及质子,治与地球表面垂直的方向射向赤道上空,则在地磁场的作用下(  )

    A、质子向北偏转 B、γ射线向东偏转 C、α射线向东偏转 D、β射线沿直线射向赤道
  • 16、在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图所示正弦规律变化,设线圈总电阻为2Ω,则(  )

    A、t=0时,线圈平面平行于磁感线 B、t=1s时,线圈中的电流改变方向 C、t=1.5s时,线圈中的感应电动势最大 D、一个周期内,线圈产生的热量为16π2J
  • 17、如图所示是法拉第在1831年做电磁感应实验的示意图,分析这个实验,下列说法中正确的是(  )

    A、闭合开关S的瞬间,电流表G中有ba的感应电流 B、断开开关S的瞬间,电流表G中有ba的感应电流 C、闭合开关S后,滑动变阻器滑动触头向左移动,电流表G中有ba的感应电流 D、闭合开关S后,滑动变阻器滑动触头向右移动,电流表G中有ba的感应电流
  • 18、如图所示,三个相同的灯泡L1L2L3 , 电阻可忽略的电感线圈L,D为理想二极管,下列说法正确的是(  )

    A、闭合开关S的瞬间,L3立即变亮,L1L2逐渐变亮 B、闭合开关S的瞬间,L2立即变亮,L1L3逐渐变亮 C、断开开关S的瞬间,L2立即熄灭,L1L3逐渐熄灭 D、断开开关S的瞬间,L2立即熄灭,L1L3先闪亮一下然后逐渐熄灭
  • 19、在下列现象中,可以用多普勒效应解释的有(  )
    A、雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声 B、观察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低 C、同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同 D、平静的水面上,下落的雨滴形成的水波可以组成复杂而美丽的图案
  • 20、一光滑圆锥固定在水平地面上,其圆锥角为74°,圆锥底面的圆心为O。用一根长为0.5m的轻绳一端系一质量为0.1kg的小球(可视为质点),另一端固定在光滑圆锥顶上O点,O点距地面高度为0.75m,如图所示,如果使小球在光滑圆锥表面上做圆周运动。

    (1)当小球的角速度不断增大,求小球恰离开圆锥表面时的角速度和此时细绳的拉力;

    (2)当小球的角速度为2rad/s时,求轻绳中的拉力大小;

    (3)逐渐增加小球的角速度,若轻绳受力为53N时会被拉断,求当轻绳断裂后小球做平抛运动的水平位移。(取g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

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