相关试卷

  • 1、如图1所示,质量相等的小球和点光源,分别用相同的弹簧竖直悬挂于同一水平杆上,间距为l,竖直悬挂的观测屏与小球水平间距为2l,小球和光源做小振幅运动时,在观测屏上可观测小球影子的运动。以竖直向上为正方向,小球和光源的振动图像如图2所示,则(  )

    A、t1时刻小球向下运动 B、t2时刻小球与影子相位差为π C、t2时刻光源的加速度向上 D、t3时刻影子的位移为5A
  • 2、发展新能源汽车是我国当前一项重大国家战略。假设有一辆纯电动汽车质量m=1.6×103kg , 汽车沿平直的公路从静止开始启动,汽车启动后的速度记为v,牵引力大小记为F,v1F图像如图所示,vm表示最大速度,ab平行于v轴,bc反向延长线过原点。已知汽车运动过程中受到的阻力大小恒定,bc段汽车运动的时间为8s。下列说法正确的是(  )

    A、汽车所受阻力为5000N B、汽车从a到b持续的时间为32s C、汽车能够获得的最大速度为12.5m/s D、汽车从b到c过程中运动的位移为100m
  • 3、2024年4月25日,搭载神舟十八号载人飞船的“长征二号F遥”运载火箭顺利将发射取得成功。5月28日,神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次距离地面约400km的轨道出舱活动。如图所示取地球质量6.0×1024kg , 地球半径6.4×103km , 引力常量6.67×1011Nm2/kg2。下列说法正确的是(  )

    A、卫星的向心加速度大小约9.8m/s2 B、卫星运行的周期约12h C、发射升空时,火箭的推力是燃气会给火箭施加反作用力 D、发射升空初始阶段,装在火箭上部的卫星处于失重状态
  • 4、如图为消防员从顶楼直降训练的某瞬间,O点为轻绳悬挂点且保持固定,轻绳系在人的重心B点,消防员脚与墙壁接触点为A点。缓慢下降过程中消防员的姿势及与竖直方向的夹角均保持不变。在消防员下降过程中下列说法正确的是(  )

    A、竖直墙面对人的作用力与墙面垂直 B、竖直墙面对人的静摩擦力保持不变 C、绳子拉力先减小后增大 D、消防员所受合力不变
  • 5、“拔火罐”是我国传统医学的一种治疗手段。操作时,医生用点燃的酒精棉球加热一个小罐内的空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位,冷却后小罐便紧贴在皮肤上(如图所示)。设加热后小罐内的空气温度为80℃,当时的室温为20℃,大气压为标准大气压,不考虑因皮肤被吸入罐内导致空气体积变化的影响。小罐开口部位的直径请按照片中的情境估计,当罐内空气变为室温时,小罐内气体对皮肤的作用力最接近的是(  )

    A、2N B、20N C、2×102N D、2×103N
  • 6、下面四个核反应方程是我们高中阶段学习过的核反应类型典型代表,其中属于人工核转变的是(  )
    A、1124Na1224Mg+10e B、92235U+01n54140X+3894Sr+201n C、919F+24He1022Ne+11H D、12H+13H24He+01n
  • 7、如图所示,半径R=2.5m的半圆轨道ABCD竖直固定,D点在圆心O点的正上方,是圆弧的最高点,固定圆管轨道NA与半圆轨道在最低点A平滑对接,管口N点的切线水平且N、O、B三点等高,劲度系数k=1×104N/m的水平轻质弹簧一端固定在竖直墙上的P点,当弹簧处于原长时,另一端正好处在N点。一质量m=2kg的小球(视为质点)置于N点且不与弹簧粘连,现移动小球压缩弹簧直到小球到达Q点,然后由静止释放小球,小球到达半圆轨道上的C点时刚好脱离轨道(此时仅由重力沿半径方向的分力提供向心力)。已知Q、N两点间的距离L=10cm , 弹簧的弹性势能的表达式为Ep=12kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),取重力加速度大小g=10m/s2 , 不计一切摩擦,弹簧始终在弹性限度内。

    (1)求小球通过A点时对半圆轨道的压力大小FN

    (2)若仅改变小球的质量,求在小球恰好能到达D点的情况下小球的质量m1(结果用分式表示);

    (3)求C点距B点的高度h(结果用分式表示)。

  • 8、某工厂生产流水线产品的传送轨道如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑14圆弧轨道,其半径R=0.8m。轨道与水平地面相切于B 点,质量m=0.2kg的小球从A 点由静止释放,通过水平地面BC滑上光滑固定曲面CD,取重力加速度大小g=10m/s2

    (1)求小球运动到最低点 B 时的速度大小vB

    (2)画出小球在B点的受力分析图,求小球在B点时圆弧轨道对小球的支持力大小N;

    (3)若小球恰能到达最高点 D,且 D 点到地面的高度h=0.6m , 求小球在水平地面BC上克服摩擦力所做的功W

  • 9、飞镖是一项集竞技、健身及娱乐于一体的运动。某次训练中,一名运动员在距离一竖直飞镖盘前L=3m的位置,将一飞镖(视为质点)以大小v=15m/s的速度水平投出。取重力加速度大小g=10m/s2 , 不计空气阻力。

    (1)若飞镖的质量m=20g , 以投出点所在的水平面为参考平面,求飞镖投出瞬间飞镖的机械能E;

    (2)求飞镖插在飞镖盘上的位置与抛掷点的竖直距离h。

  • 10、如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为m=5.0×108kg、电荷量为q=1.0×106C的带电粒子,从静止开始经U=10V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30cm(粒子重力不计,sin37°=0. 6,cos37°=0. 8)。

    (1)求粒子到达P点时速度v的大小;

    (2)若粒子恰好不能进入x轴上方,求磁感应强度B的大小;

    (3)若磁感应强度B'=2. 0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求OQ的距离。

  • 11、如图甲所示是研究光电效应规律的光电管。用波长为λ=0.50μm的绿光照射阴极K,实验测得流过电流表G的电流I与A、K之间的电势差UAK满足如图乙所示的规律,取h=6.63×1034Js。结果保留两位有效数字,求:

    (1)每秒钟阴极发射的光电子数和光电子飞出阴极K时的最大的初动能。

    (2)该阴极材料的极限波长(能使该金属产生光电效应的光的最大波长)。

  • 12、有若干氢原子处于n=4的能级,已知氢原子的基态能量E1=13.6eV , 普朗克常量h=6.63×1034Js

    (1)这些氢原子的光谱共有几条谱线?

    (2)这些氢原子发出的光子的最大频率是多少?

  • 13、某同学在实验室做“用油膜法估测分子直径大小”的实验中,每500mL油酸酒精溶液中有纯油酸1mL。用注射器测得100滴这样的溶液为1mL。把1滴这样的溶液滴入盛水的浅盘里,把玻璃板盖在浅盘上并描出油膜的轮廓,如图所示,图中小正方形方格的边长为20mm。

    (1)在实验中,下列操作错误的是

    A.为了使得油膜边界更清晰,需要在油膜上轻轻撒上一些痱子粉

    B.在水面上滴入油酸酒精溶液后,应该马上数方格

    C.对注射器刻度读数时,视线要平视刻度

    D.数方格时,不足半个的舍去,超过半个的算一个

    (2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V是mL。

    (3)油酸分子的直径是m。(结果保留1位有效数字)

    (4)某同学实验中最终得到的计算结果明显偏大,对出现这种结果的原因,下列说法可能正确的是

    A.配制油酸酒精溶液时,不小心把酒精多倒了一点,导致油酸酒精溶液浓度偏低

    B.计算油酸膜面积时,错将不完整的方格作为完整方格处理

    C.计算油酸膜面积时,只数了完整的方格数

    D.水面上痱子粉撒得较多,油酸膜没有充分展开

  • 14、在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在。

    (1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(01n)和正电子(10e),即:中微子+11H01n10e , 可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是

    (2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即10e10e→2γ,已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31kg,反应中产生的每个光子的能量约为J。正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是什么

  • 15、若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是“×1”“ ×10”“ ×100”。用“×10”挡测量待测电阻Rx的阻值时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小,为了较准确地进行测量,则应:

    (1)将选择开关置于(填“×1”“ ×10”或“×100”)挡;

    (2)进行欧姆调零,具体操作是将红、黑表笔 , 调节欧姆调零旋钮,使指针指在

    (3)将待测电阻Rx接在红、黑表笔之间进行测量。

    若按照(1)(2)(3)步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该待测电阻Rx的阻值为

  • 16、太阳的能量来源是轻核的聚变,太阳中存在的主要元素是氢,核聚变反应可以看作是4个氢核(11H)结合成1个氦核同时放出2个正电子。下表中列出了部分粒子的质量(取1u=16×1026kg)。

    粒子名称

    质子(p)

    α粒子

    正电子(e)

    中子(n)

    质量/u

    1.0073

    4.0015

    0.00055

    1.0087

    以下说法正确的是(  )

    A、核反应方程为411H→24He+210e B、4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为0.0266kg C、4个氢核结合成1个氦核时的质量亏损约为4.43×1029kg D、聚变反应过程中释放的能量约为4.0×1012J
  • 17、两个完全相同的绝热活塞A、B把竖直放置的绝热气缸分成体积相等的三部分,在气缸顶部和13处有固定卡环,分别限制活塞A、B向上、向下运动,如图所示。初始状态下,甲乙两部分气体的压强均为大气压强p0的1.2倍,温度均为27℃,活塞与气缸壁间的摩擦不计,现用电热丝对甲部分气体缓慢加热,下列说法正确的是(  )

    A、乙中气体的温度有可能不变 B、甲部分气体的温度为75℃时,活塞A已经上升 C、甲部分气体的温度为425℃时,乙部分气体的内能大于初始状态 D、如果甲部分气体的温度不超过75℃,电热丝产生的热量等于甲,乙两部分气体内能增加之和
  • 18、下列说法正确的是(  )
    A、附着层的液体分子间距一定比液体内部的分子间距大 B、液晶的光学性质随温度的变化而变化 C、布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 D、在任何的自然过程中,一个孤立系统的总熵一定不会减少
  • 19、图甲是氢原子的部分能级图,图乙是光电效应演示装置,装置中金属锌的逸出功为3.4eV。用大量从n=4能级跃迁到n=1能级时的氢原子发出的光去照射锌板,下列说法正确的是(  )

    A、光电效应本质上是β衰变 B、锌板不会发生光电效应 C、发生光电效应时会发生质量亏损 D、从锌板打出来的光电子获得的最大初动能为9.35eV
  • 20、新冠肺炎疫情期间,某班级用于消毒的喷壶示意图如图甲所示。储气室内气体可视为理想气体,在喷液过程中储气室内温度保持不变,喷液全过程储气室内气体在P-V图像中的变化图线如图乙所示,A、B是双曲线上的两点。下列说法正确的是(  )

    A、气体在状态A的内能一定大于在状态B的内能 B、图中Rt△OAC和Rt△OBD的面积一定相等 C、气体从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量大于气体做的功 D、气体从状态A变化到状态B的过程中,气体分子单位时间内对器壁单位面积上的碰撞次数不变
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