相关试卷

  • 1、神舟二十一号任务预计将于2025年下半年发射,执行中国空间站乘组轮换任务,中国空间站已进入常态化运营阶段,每年执行1-2次载人飞行任务。如图,1、2、3、4、5为地球上发射的卫星轨道,轨道1为近地轨道,地球的半径为6400km , 轨道3是一端近地的椭圆轨道,轨道4卫星的发射速度是11.2km/s , 轨道5卫星的发射速度是16.7km/s , 下列说法错误的是(  )

    A、轨道1卫星运行周期约120min , 向心加速度大小约为9.8m/s2 B、轨道3卫星在近地点的速度必大于7.9km/s C、轨道4卫星的发射速度,可以使卫星克服地球引力,永远离开地球 D、轨道5卫星可以脱离太阳系
  • 2、科学家研究发现蜘蛛可以高空飞行,并猜测飞行原理为“御电而行”。蜘蛛在吐丝的过程中,蛛丝与身体摩擦而带负电,而地球也带有净电荷,蜘蛛在地球电场的作用下,可以实现“飞行”。现抽象物理模型如图乙所示,蜘蛛质量为2g , 蜘蛛吐出4根蛛丝,每根蛛丝带电量为5×105C , 且均匀带电。忽略空气影响,蜘蛛仅在重力和地球电场力的作用下,匀速竖直升起飞离地面,g10m/s2。根据上述数据,下面说法正确的是(  )

    A、地球所带净电荷为正电 B、若忽略蛛丝之间的电场力,可估算出地表附近电场的场强大小为100V/m C、若考虑蛛丝之间的电场力对蛛丝形状的影响,蛛丝在竖直上升过程中的形状应如图丙所示 D、匀速竖直上升过程中蜘蛛所具有重力势能和电势能之和增加
  • 3、中国女子田径运动员陆佳雯在2024年全国室内田径锦标赛女子跳高决赛中,以1米84的成绩夺得冠军,跳高运动可以简化为如下模型:运动员助跑之后跳起,以背越式过杆后落在防护垫上。起跳瞬间运动员重心距离地面高度为1.1m , 过杆时重心距离地面高度1.9m , 跳高成绩1.84m。防护垫的高度为0.65mg10m/s2。根据以上信息,关于运动员跳高,下面说法正确的是(  )

    A、起跳速度的竖直分量为4m/s B、滞空时间为0.8s C、到达最高点时速度为0 D、落在防护垫上时的瞬时速度为4m/s
  • 4、关于生活中圆周运动的实例分析,下列说法正确的是(  )

    A、图甲中汽车减速通过凹形桥最低点,此时汽车所受合外力指向圆心O B、图乙中汽车转弯时发生侧滑,是汽车所受离心力小于向心力的结果 C、图丙中餐桌上的水平玻璃转盘匀速转动,使物品随着水平玻璃转盘一起转动,则放置位置距离圆心越远,越容易发生相对滑动 D、丁图中同一小球在光滑固定的圆锥筒内AB点所在平面先后做匀速圆周运动,在AB两位置小球受筒壁的支持力大小相等,小球的周期大小也相等
  • 5、如图所示,某同学将一纸飞机以某一水平初速度抛出,经过一段时间的平稳滑翔,落在地面上。已知纸飞机由手抛出时的高度约为1.8m , 那么纸飞机的落地时间可能为(  )

    A、0.3s B、0.5s C、0.6s D、2s
  • 6、如图所示,某同学从学校骑行到北山公园,骑行导航提供了三条可行线路及相关数据,下列说法正确的是(  )

    A、图中路线一显示的“24分钟,6.4公里”分别指时间间隔和位移 B、三条线路的位移大小相等,方向相同 C、三条线路的平均速度大小相等 D、在研究某同学骑行动作时,可将某同学视为质点
  • 7、以下物理量为矢量,且单位用国际单位制中的基本单位表示正确的是(  )
    A、功、J B、功率、kgm2/s3 C、力、kgm2/s2 D、电场强度、kgm/As3
  • 8、如图所示,左端固定在墙上的轻弹簧可以锁定在不同的压缩状态,小滑块静止于光滑水平面上并紧靠弹簧右端,水平面的右端与倾角θ=37°的传送带平滑连接。已知小滑块滑上传送带前已经做匀速直线运动,传送带两转轴中心间的距离为L=5.0m,滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度大小为g=10m/s2 , 弹簧始终处于弹性限度内,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

    (1)、若弹簧锁定时储存的弹性势能为Ep1=50J,当传送带不转动时,弹簧解除锁定后滑块恰能滑至传送带顶端,求滑块的质量m;
    (2)、若滑块的质量为(1)中所求,且传送带以恒定速率v1=9m/s顺时针转动,弹簧锁定时储存的弹性势能为Ep2=18J,求弹簧解除锁定后电动机因传送滑块多做的功。
  • 9、某地球卫星的发射过程如图所示。该卫星从地面发射后,先成为地球的近地卫星,在半径为R1的近地轨道I上做周期为T1的匀速圆周运动,然后从A点加速进入椭圆轨道II到达B点,再由B点加速进入半径为R2的预定圆轨道III。已知引力常量为G,R1约等于地球半径,忽略卫星在发射过程中的质量损失及其它天体的影响。

    (1)、若将地球视为球体,求地球的平均密度ρ;
    (2)、求该卫星从A点经椭圆轨道II第一次到达B点所用的时间t。
  • 10、如图所示,一气球下面用细线吊着一个小物块,从地面开始一起以大小为v0=4m/s的速度,斜向上做匀速直线运动,v0与水平方向的夹角为θ=30°。当小物块运动到离地高度为h=3m处时,细线突然断开。不计空气阻力,重力加速度大小为g=10m/s2。求:

    (1)、小物块此后运动过程中离地最大的高度H;
    (2)、小物块此后在空中运动的水平总位移x。(计算结果可保留根号)
  • 11、某探究实验小组的同学利用如图甲所示实验装置来“验证机械能守恒定律”。所用器材包括:装有声音传感器的智能手机、小钢球、刻度尺、钢尺(两把)等。实验操作步骤如下:

    a.在钢尺的一端粘一层薄橡皮泥,将该端伸出水平桌面少许,用刻度尺测出橡皮泥上表面与地板间的高度差h=100cm;

    b.将质量为m的小钢球放在钢尺末端的橡皮泥上,保持静止状态;

    c.将手机置于桌面上方,启动手机中的声音传感器;

    d.用另一把钢尺迅速敲击桌面上的钢尺的侧面,使小钢球自由下落;

    e.手机显示出所接收声音的振幅随时间变化的曲线。

    (1)、传感器所接收的声音振幅随时间变化的曲线如图乙所示,第一、第二个尖峰的横坐标分别对应敲击钢尺和小钢球落地的时刻,则小钢球下落至地面所用的时间为t=s。
    (2)、小明同学提出,查出当地重力加速度值后,可利用自由落体运动公式v2=2gh计算出小钢球落地时的速度大小,即可算出小球下落过程增加的动能;而小华同学认为,应该使用公式v=2ht计算小钢球落地时的速度大小。为了能验证小球落地过程是否遵循机械能守恒定律,你认为哪位同学的方法是正确的?请说明理由
    (3)、已知小钢球的质量为m=50g,若当地的重力加速度大小为9.8m/s2 , 则下落过程中小钢球动能的增加量为ΔEk=J,重力势能的减少量为ΔEp=J。据此可得出,在误差允许的范围内,铁球在自由下落过程中机械能守恒。(计算结果均保留两位小数)
    (4)、若敲击钢尺侧面时小钢球获得一个较小的水平速度,对实验结果影响。(选填“有”或“没有”)
  • 12、宇航员们在中国空间站通过“天宫课堂”给我们做了很多有趣的实验。由于空间站内的物体处于完全失重状态,所以无法用普通天平称量物体的质量,某同学设计了如图所示的装置,可用于空间站中间接测量物体的质量:在空间站的一块固定平板中间打穿一个光滑小孔O,将一根不可伸长的轻质细线穿过小孔。细线的上端连接待测物体,下端连接固定在平板下方的力传感器。给待测物体一个初速度,使它在平板上做匀速圆周运动。已知空间站中具有基本测量工具。

    (1)、实验中,可用固定在待测物体运动轨迹附近的速度传感器测出物体经过其旁边时的线速度大小v,用力传感器测量绳子产生的拉力F。为了测量物体的质量,还需要用到(填测量仪器名称)测量。(写出物理量的名称并用合适的字母表示)
    (2)、待测物体质量的表达式为m=。(用所设和题目所给字母表示)
  • 13、如图所示,不可伸长的轻绳的一端绕过固定在墙上O点的光滑轻质小定滑轮(大小可忽略),与套在光滑固定水平杆上的小物块A连接,另一端连接小球B。从图中位置P由静止释放小物块A,当A向右运动经过位置Q时速度大小为vA , 此时轻绳与杆的夹角为α(0°<α<90°),已知A和B的质量相等,O点到水平杆的距离为H,重力加速度大小为g,则(  )

    A、小物块A经过位置Q时小球B的速度大小为vB=vA B、小物块A从位置P运动到位置Q时,小球B下降的高度为h=(1+cos2α)vA22g C、位置P与位置Q之间的距离大于小球B下降的高度 D、位置P与O点之间的距离为lPO=Hsinα+(1+cos2α)vA22g
  • 14、宇宙中两颗靠得比较近的星体,只受到彼此之间的万有引力而绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,这样的星体称之为双星系统。某国际天文研究小组观测到了一组双星系统,它们绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,双星系统中质量较小的星体能“吸食”质量较大的星体的表面物质(此现象称为质量转移),使双星间的距离在缓慢增大。已知两星体最初的质量分别为m1=4m和m2=m,发生质量转移后质量分别为m1'=3m和m2'=2m,二者之间的距离变为原来的2倍,发生质量转移前后两星体的运动均可视为匀速圆周运动。用r1、r2和r1'、r2'分别表示质量转移前后两星体的轨道半径,用ω和ω'分别表示质量转移前后两星体的角速度大小,则下列说法正确的是(  )
    A、r1:r2=1:4 B、r1':r2'=3:2 C、ω':ω=1:2 D、ω':ω=1:22
  • 15、过山车是游乐场里最受游客喜爱的项目之一,其部分轨道可以简化为如图所示的“离心轨道演示仪”,乘客所体验的运动与小球在轨道上的运动相似。演示仪圆形轨道底部有前后错开的空间,可使小球从圆轨道上运动至其底端后,能从此处离开圆轨道。实验中,将小球从左边倾斜轨道上不同的位置由静止释放。已知圆形轨道的半径为0.2m,重力加速度取10m/s2 , 小球可视为质点,不计轨道厚度,不计摩擦力和空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A、若释放点与圆轨道的最高点等高,小球恰好能运动到圆轨道的最高点 B、若释放点与圆轨道的最高点等高,小球会在到达圆轨道最高点之前离开圆轨道 C、若释放点到圆轨道的最高点的竖直高度为R2 , 则小球恰好可以在圆轨道上做完整的圆周运动 D、若释放点到圆轨道的最高点的竖直高度为R2 , 则小球到达圆轨道最高点时对轨道的压力大小等于重力大小
  • 16、近几年,随着人工智能等科技领域的发展,深圳市积极拓展科技应用场景,无人观光车、环卫机器人等服务纷纷出现,特别是无人机送餐,使“天上掉馅饼”成为现实。无人机送餐时,可通过机载传感器描绘出无人机运动的轨迹。如图所示,为机载传感器描绘出的无人机某次飞行中在竖直平面内运动的轨迹,其中x轴表示水平方向,y轴表示竖直方向。若x=0~x1和x=x1~x2的两段曲线均为抛物线,则该无人机沿水平方向的x-t(位移-时间)图像和沿竖直方向的v-t(速度-时间)图像可能为(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 17、我国新能源汽车技术领先全球,且价格符合大众消费。一辆新能源汽车在平直公路上行驶,已知该汽车的质量为2.0×103kg,发动机的额定功率为200kW,设该汽车在行驶过程中受到的阻力大小恒为4.0×103N。如果该汽车从静止开始以恒定功率启动,则(  )

    A、汽车从静止开始做加速度增大的加速直线运动,然后做匀速直线运动 B、若启动功率为额定功率,汽车能达到的最大速度为50m/s C、若启动功率为150kW,汽车能达到的最大速度为50m/s D、若启动功率为额定功率,且达到最大速度所用的时间为30s,则汽车在这段时间内的位移大小为750m
  • 18、2025年4月24日17时17分,搭载神舟二十号载人飞船的长征二号F遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,如图所示。约10分钟后,神舟二十号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。假设飞船在预定轨道上做的是以地球(可视为理想球体)中心为圆心的匀速圆周运动,则下列说法正确的是(  )

    A、火箭的发射速度大于第二宇宙速度 B、在火箭的发射阶段,飞船里的宇航员处于悬浮状态 C、飞船在预定轨道上的运行速度小于第一宇宙速度 D、若飞船在预定轨道上飞行的过程中点火加速,它将靠近地球
  • 19、如图所示,在感受向心力的实验中,某同学用不可伸长的轻质细绳一端拴住小球,手握细绳另一端并将小球抡动起来,最终使小球近似在水平面内做匀速圆周运动。若在不改变小球与手的握点之间距离的前提下,改变小球做匀速圆周运动的角速度,则下列说法正确的是(  )

    A、小球的角速度越小,他拉住绳子的力越大 B、理论上,绳子可能达到水平状态 C、小球的角速度越大,绳子会越接近水平,但不可能达到水平状态 D、松手后,小球将沿轨迹的半径方向飞出
  • 20、蹦床是深受儿童喜爱的体育活动,弹性网面起到提高弹跳高度和保护作用。在一次玩耍中,儿童从空中最高点竖直下落至弹性网面再运动到最低点的整个过程,若不计空气阻力和弹性网的质量,下列说法正确的是(  )

    A、儿童减少的重力势能小于弹性网增加的弹性势能 B、儿童减少的机械能等于弹性网增加的弹性势能 C、儿童接触网面后速度立即减小 D、儿童接触网面后加速度一直减小
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