• 1、 如图所示,有A、B两颗卫星绕地心O做圆周运动,运动方向相反。A卫星的周期为T1 , B卫星的周期为T2 , 在某一时刻两卫星相距最近,则(引力常量为G)(  )

    A、两卫星下一次相距最近需经过时间t=T1T2T1+T2 B、两颗卫星的轨道半径之比为T12T223 C、若已知两颗卫星相距最近时的距离,可求出地球的密度 D、若已知两颗卫星相距最近时的距离,可求出地球表面的重力加速度
  • 2、 2023年10月26日11时14分,长征二号F遥十七运载火箭托举着神舟十七号载人飞船,在酒泉卫星发射中心点火升空,送汤洪波、唐胜杰、江新林3名航天员奔赴“天宫”。飞船入轨后先在近地停泊轨道1上进行数据确认,后经椭圆转移轨道2与在轨道3做匀速圆周运动的空间站组合体完成自主快速交会对接,其变轨过程可简化成如图所示,则( )

    A、由于不受力,所以宇航员会“漂浮”在空间站内 B、飞船在转移轨道2上P点的速率大于Q点的速率 C、飞船在停泊轨道1上的速度大于第一宇宙速度 D、飞船在转移轨道2上Q点的加速度等于在轨道3上Q点的加速度
  • 3、 在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨,如图所示,内外铁轨平面与水平面倾角为θ,当火车以规定的行驶速度v转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,火车转弯半径为r,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、火车以速度v转弯时,铁轨对火车支持力大于其重力 B、火车转弯时,实际转弯速度越小越好 C、若不挤压轨道,当火车上乘客增多时,火车转弯时的速度不变 D、火车转弯速度大于grtanθ时,外轨对车轮轮缘的压力沿水平方向
  • 4、 如图所示,质量为m的滑块(可视为质点),从半径为R的半球面的上端A点处以初速度v0滑下,B为最低点,O为球心,A、O、C三点等高,从A到C滑动过程中滑块所受到的摩擦力大小恒为Ff。则滑块(  )

    A、从A到B过程,重力做功为零 B、从A到B过程,弹力做功为零 C、从A到B过程,摩擦力做功14πRFf D、从A到C过程,摩擦力做功为πRFf
  • 5、 如图所示,在水平匀速转动的圆盘圆心正上方一定高度处,若向同一方向以相同速度每秒抛出N个小球,不计空气阻力,发现小球仅在盘边缘共有4个均匀对称分布的落点,则圆盘转动的角速度可能是(  )

    A、12πN B、54πN C、94πN D、83πN
  • 6、 如图所示,质量均为m的A、B两小物块用轻质弹簧相连,A放置在光滑水平地面上,一轻绳通过光滑的定滑轮与物块B相连(连接物块B的绳子恰好伸直但不绷紧),弹簧的劲度系数k。现用一水平向右的拉力F作用在轻绳上,使物块B缓慢向上运动,已知重力加速度为g,当A物块恰好离开地面时,F所做功为(  )

    A、Fmgk B、F2mgk C、m2g2k D、2m2g2k
  • 7、 火星跟地球的相似度很高,被认为是人类进行星际移民的首选之地.将火星和地球绕太阳的运动视为匀速圆周运动,已知火星与地球的质量之比为p、轨道半径之比为q,则火星与地球绕太阳运动的角速度大小之比为
    A、pq B、qp C、1q D、1q32
  • 8、 如图,玩具小车在轨道上做匀速圆周运动,测得小车1s绕轨道运动一周,圆轨道半径为0.3m,玩具小车的质量为0.5kg,AC为过圆心竖直线,BD为过圆心水平线,重力加速度g大小取10m/s2 , 小车看作质点,下列说法正确的是( )

    A、小车在BD下方运动时处于失重状态 B、小车在B点不受摩擦力作用 C、小车在C点时对轨道的压力恰好为零 D、小车在A点时对轨道的压力比在C点时大10N
  • 9、 如图所示为一单摆的共振曲线,摆球的质量为0.1 kg(g取9.8 m/s2),求:

    (1)、该单摆的摆长为多少?
    (2)、摆球运动过程中由回复力产生的最大加速度是多大?
  • 10、 学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器,如图所示。在一圆盘上,过其圆心O作两条互相垂直的直径BCEF , 在半径OA上,垂直盘面插下两枚大头针P1P2 , 并保持P1P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1P2的像,并在圆周上插上大头针P3 , 使P3正好挡住P1P2的像,同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:

    ①若∠AOF30°,OP3OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为

    ②作AO的延长线交圆周于KK处所对应的折射率值应为

    ③你认为圆周KC部分折射率刻度有什么特点?

  • 11、 在“用单摆测量重力加速度”的实验中,某实验小组在测量单摆的周期时,测得摆球经过n次全振动的总时间为Δt;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆线长度为l , 再用游标卡尺测量摆球的直径为D。回答下列问题:

    (1)、为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的____。
    A、最高点 B、最低点 C、任意位置
    (2)、用测得的量表示重力加速度的表达式为g=
    (3)、如果测得的g值偏小,可能的原因是____
    A、测摆长时摆线拉得过紧 B、摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C、开始计时时,停表过迟按下 D、实验时误将49次全振动记为50次
  • 12、 “冲击摆实验器”是一种物理实验器材,可以用来测量弹簧枪发射子弹的速度。如图甲所示,左侧是可以发射球形子弹的弹簧枪,中间立柱上悬挂小摆块,摆块一般用塑料制成,正对枪口处有一水平方向的锥形孔(使弹丸容易射入并与摆块结合为一体)。摆块摆动的简化图如图乙所示。摆块摆动的最大摆角可由刻度盘读出,当地的重力加速度大小为g , 子弹与摆块均视为质点。

    (1)、实验开始前,需测量的物理量为____。
    A、子弹的质量m B、摆块的质量M C、子弹的直径d
    (2)、实验步骤如下:

    ①将冲击摆实验器放在桌上,调节底座上的调平螺丝,使底座水平;

    ②调节支架上端的调节螺丝,改变悬线的长度,使摆块的孔洞跟枪口正对,并且使摆块右侧与0刻度对齐;

    ③用刻度尺测量出摆长L

    ④扣动弹簧枪扳机,子弹射入摆块(未穿出),记录下摆块的最大摆角;

    ⑤多次重复实验,计算出摆块最大摆角的平均值θ

    ⑥处理实验数据,得出实验结论。

    (3)、子弹射入摆块的过程中,子弹与摆块组成的系统水平方向动量 , 摆块(含子弹)向上摆动的过程中机械能。(均填“守恒”或“不守恒”)
    (4)、子弹的发射速度大小v0=。(用相关物理量的符号表示)
  • 13、 物质的存在有两种形态,一种是分子、原子等实物粒子,另一种则是;物理学家曾假设光传播需要一种特殊介质——以太:5G信号的波长4G信号,5G基站覆盖范围4G基站。(最后两空均选填“大于”或“小于”)
  • 14、 如图所示,ab为两束颜色不同的单色光,它们以不同的入射角从空气射入梯形玻璃棱镜,两条出射光线恰好合为一束,则b光在玻璃中的折射率(选填“大于”“等于”或“小于”)a光在玻璃中的折射率;若两束光通过同一双缝装置且都能形成干涉图样,则(选填“a”或“b”)光条纹间距较大。

  • 15、 小船儿轻轻,飘荡在水中。小船在水中上下振动,当它向上运动时,其所受的浮力重力(选“A.一定大于”,“B.一定小于”,“C.一定等于”“如果ABC都不对选D”);当它动能增大时,其运动的加速度(选“A.一定变大”,“B.一定变小”,“C.一定不变”,“如果ABC都不对选D”)
  • 16、 LC振荡电路中电容器极板上的电荷量q随时间t的变化周期为Tq , 电场能随时间变化的周期为TE , 则TqTE(选填“大于”“等于”或“小于”);如图,电谐振实验中,当矩形线框面积相等时,它们的相同(选填“电容”或“电感”)。

  • 17、 一艘太空飞船静止时长度为d , 它以0.9cc为真空中的光速)的速度沿长度方向飞行经过地球。飞船上观测者测得该飞船的长度d , 地球上的观测者测得飞船上发来光信号的速度c。(均填“大于”“等于”或“小于” )
  • 18、 如图所示,质量为3m、半径为R的光滑半圆形槽静置于光滑水平面上,A、C为半圆形槽槽口对称等高的两点,B为半圆形槽的最低点.将一可视为质点、质量为m的小球自左侧槽口A点自由释放,小球沿槽下滑的过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

    A、小球和半圆形槽组成的系统机械能守恒、动量守恒 B、小球刚好能够到达半圆形槽右侧的C点 C、半圆形槽速率的最大值为126gR D、半圆形槽相对于地面位移大小的最大值为12R
  • 19、 如图所示,直角三角形ABC为一透明介质制成的三棱镜的截面,且A=30°,在整个AC面上有一束垂直于它的平行光线射入,已知透明介质的折射率n>2,以下关于光线经过各个界面出射情况的说法正确的是(  )

    A、一定有光线垂直于AB面射出 B、光线一定不会由AB面射出 C、一定有光线垂直于BC面射出 D、一定有光线垂直于AC面射出
  • 20、 一列沿x轴正方向传播的简谐横波某时刻的波形如图所示,此时质点N刚刚开始振动,从该时刻开始计时,若在0.5s时,质点P第二次位于波谷,下列说法中正确的是(  )

    A、该波传播中遇到宽约2m的障碍物能发生明显衍射现象 B、离原点9m的质点R经过0.7s后第一次到达波峰 C、质点P在0.2s内沿波传播方向的位移为2m D、x=15m处接收器接到波的频率大于2.5Hz
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