相关试卷

  • 1、将一个质量为m的小球斜方向抛出,抛出时具有动能为Ek , 不计空气阻力。当小球到达最大高度h时,其动能为12Ek。则当小球到达12h处时,其速度大小为(  )
    A、Ek2m B、Ekm C、3Ek2m D、2mEk
  • 2、十四五期间,奉化加快推进宁奉城际南延工程,重点谋划9号线、13号线和环湾线,实现奉化城区和溪口与宁波城区的轨交直达。假定动车在某段路面启动后沿平直轨道行驶,发动机的功率恒为P,行驶过程中阻力恒定。已知动车的质量为m,最高行驶速度vm。下列说法正确的是(  )
    A、行驶过程中动车受到的阻力大小为Pvm B、当动车的速度为时vm4 , 动车的加速度大小为3Pmvm C、从启动到速度为vm的过程中,加速度恒等于Pmvm D、从启动到速度为vm的过程中,动车牵引力所做的功为12mvm2
  • 3、在载人飞船与空间站实现对接后,于2022年11月30日,神舟十五号航天员与十四号航天员在空间站“太空会师”。载人空间站绕地运动可视为匀速圆周运动,已知空间站距地面高度为h,运行周期为T,地球半径为R。忽略地球自转,则(  )
    A、地球表面重力加速度为4π2(R+h)3R2T2 B、地球的质量可表示为4π2R3GT2 C、空间站的角速度大小等于2π(R+h)T D、空间站的向心加速度大小为2πT2R
  • 4、天和舱用于空间站的统一管理,有3个对接口和2个停泊口。停泊口用于和问天舱、梦天舱组装形成空间站组合体;对接口用于神舟飞船、天舟飞船及其他飞行器访问空间站。神舟十五号对接前,飞船沿圆轨道I运行,核心舱在距地面约400km高度的轨道Ⅱ运行。飞船从轨道I到达轨道Ⅱ与核心舱完成对接,对接后共同沿轨道Ⅱ运行。下列说法正确的是(  )

       

    A、核心舱运行速率大于7.9km/s B、飞船在轨道I的线速度大于核心舱的线速度,飞船从轨道I欲到轨道Ⅱ,需提速 C、空间站里面的宇航员处于微重力环境,可视为完全失重状态,不受地球的引力 D、对接前,飞船与地心的连线和核心舱与地心的连线在相同时间内扫过的面积相同
  • 5、2022年11月12日,天舟五号货运飞船仅用2小时便顺利实现了与中国空间站天和核心舱的交会对接。对接前后,天和核心舱的轨道未发生变化。对接货运飞船后的空间站与单独运行时的核心舱相比(  )

       

    A、线速度变小 B、加速度变小 C、周期变大 D、动能变大
  • 6、以下是小科同学对教材中四个图形的理解,说法正确的是(  )

       

    A、甲图用于感受向心力的大小,图中绳和小沙袋不可能在同一个水平面 B、乙图展示的电场线相互平行,但不等距,为一类特殊的非匀强电场 C、丙图用于展示平行金属板间的电场线分布,以证实电场线的客观存在 D、丁图展示了点电荷周围等势面的分布图,等势面为同心圆且间距相等,UAB=UBC
  • 7、以P点为圆心,半径为R的部分圆或整个圆周上有电荷分布。如图所示,甲图为电荷q均匀分布在四分之一的圆周;乙图为电荷2q均匀分布在半圆周;丙图为电荷3q均匀分布在四分之三的圆周;丁图为电荷4q均匀分布在整个圆周。四种情境中,电荷在P点产生的场强分别为EAEBECED , 关于电场强度大小排列正确的是(  )

       

    A、EAEBECED B、EDECEBEA C、EBEA=ECED D、EDEBEA=EC
  • 8、以下四种情境中,不计空气阻力,加有着重符号的物体不是处于完全失重的是(  )

       

    A、在空间站中释放兔子玩偶贺新年,兔子玩偶随着空间站在高空做高速绕行时 B、小女孩在荡秋千的过程中,到达最低点时 C、赛车在通过拱形桥面,由于速度过大而飞离桥面时 D、开有小孔的矿泉水瓶自由下落过程中,里面的水不再从瓶中流出时
  • 9、以下运动中,加速度发生变化的是(  )
    A、匀减速直线运动 B、平抛运动 C、匀速圆周运动 D、电子在匀强电场中的偏转
  • 10、从能的角度描述电场的物理量及其单位正确的是(  )
    A、电场强度N/c B、电势能J C、电势差J/s D、电势J/c
  • 11、如图所示,一足够长水平传送带顺时针转动,速度大小恒为v0=4m/s。传送带上MN右侧存在一方向竖直向上的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B=2.0T。有一边长为l=2m、粗细均匀的正方形导线框abcd,质量m=10kg , 总电阻R=4Ω。ab边与磁场边界平行,在ab边距离MN为d=1m的位置由静止释放该线框,已知线框与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2 , 线框刚到MN直至完全进入磁场用时,Δt=0.8s , 重力加速度g取10m/s2 , 求:

    (1)从开始释放线框到ab边刚到达MN所用的时间;

    (2)线框ab边刚进入磁场时a、b两点间的电势差;

    (3)线框在传送带上运动的整个过程中,传送带因传输线框而多消耗的电能。

  • 12、如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ突然向左运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是(  )

    A、PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向 B、PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向 C、T具有收缩趋势,PQ受到向右的安培力 D、T具有扩张趋势,PQ受到向右的安培力
  • 13、在油电混合小轿车上有一种装置,刹车时能将车的动能转化为电能,启动时再将电能转化为动能,从而实现节能减排。图中,甲、乙磁场方向与轮子的转轴平行,丙、丁磁场方向与轮子的转轴垂直,轮子是绝缘体,则采取下列哪个措施,能有效地借助磁场的作用,让转动的轮子停下(  )

    A、如图甲,在轮上固定如图绕制的线圈 B、如图乙,在轮上固定如图绕制的闭合线圈 C、如图丙,在轮上固定一些细金属棒,金属棒与轮子转轴平行 D、如图丁,在轮上固定一些闭合金属线框,线框长边与轮子转轴平行
  • 14、饭卡是学校等单位最常用的辅助支付手段之一,其中一种饭卡其内部主要部分是一个多匝线圈,当刷卡机发出电磁信号时,置于刷卡机上的饭卡线圈的磁通量发生变化,在线圈处引起电磁感应,产生电信号。其原理可简化为如图甲所示,设线圈的匝数为1200匝,每匝线圈面积均为S=104m2 , 线圈的总电阻为r=0.1Ω , 线圈连接一电阻R=0.3Ω组成闭合回路,其余部分电阻不计。线圈处的磁场可视作匀强磁场,其大小按如图乙所示规律变化(设垂直纸面向里为正方向),求:

    (1)t=0.05s时线圈产生的感应电动势E的大小;

    (2)00.1s时间内,电阻R产生的焦耳热Q;

    (3)0.10.4s时间内,通过电阻R的电流方向和电荷量q。

  • 15、如图所示,有一电子(电量为e、质量为m)由静止开始经电压为U1的电场加速后,在两平行板正中央处垂直进入平行板间的匀强电场,并且恰能从下板右边缘飞出电场。两板间距为d,板长为l,不计电子重力。求:

    (1)电子经过U1加速后获得的速度?

    (2)若U1=1500V , d=2.0cm,l=5.0cm,则两平行极板所加偏转电压U2为多大?

    (3)电子经过下板右边缘时的动能?(答案用字母符号e、U1U2表示,无需代入数据)

  • 16、如图所示,一段长为a、宽为b、高为c(a>b>c)的导体,将其中的两个对立面接入电路中时,最大的电阻为R , 则最小的电阻为(  )

    A、a2Rbc B、c2Rab C、c2Ra2 D、R
  • 17、如图所示为一圆柱形玻璃砖的截面,O为圆心,AB为一条直径,光线a、b均从C点射入,光线a平行于AB,光线b与光线a的夹角α=15° , 两条光线的折射光线均经过B点,θ=60° , 则光线a、b在玻璃砖中传播的时间之比为(       )

    A、63 B、62 C、22 D、32
  • 18、下列四幅书本插图中,关于物理思想方法叙述不正确的是(  )
    A、微元法 B、等效替代法 C、控制变量法 D、实验和逻辑推理
  • 19、如图所示,一个垒球以25m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后反向水平飞回,速度大小变为35m/s,设球棒与垒球的作用时间为0.01s,则该过程中垒球(  )

       

    A、速度改变量大小为10m/s B、速度改变量大小为60m/s C、平均加速度大小为0.1m/s2 D、平均加速度大小为0.6m/s2
  • 20、如图所示,用极薄的塑料膜片制成三个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹可视为在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第三个水球,则可以判定(忽略薄塑料膜片对子弹的作用)(  )

    A、子弹在每个水球中运动的时间之比t1∶t2∶t3=1∶1∶1 B、子弹在每个水球中运动的时间之比t1∶t2∶t3=(32)∶(2-1)∶1 C、子弹在穿入每个水球时的速度之比v1∶v2∶v3=3∶2∶1 D、子弹在穿入每个水球时的速度之比v1∶v2∶v332∶1
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