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1、国庆节放假期间,小明同学和家人驾车到光雾山旅游,他们上午8:30出发,通过查询高德地图得知,从家里到光雾山驱车需要2个小时,全程。下列说法中正确的是( )A、“8:30”是指时间间隔 B、“”是指位移的大小 C、汽车行驶的平均速度一定大于 D、研究汽车行驶的轨迹路线,可将汽车视为质点
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2、一游戏装置由水平弹射装置、传送带、水平直轨道BC、足够长的凹槽CHID、水平直轨道DE、螺旋圆形轨道EFP、水平直轨道PQ和放在Q处的竖直挡板组成,螺旋圆形轨道与轨道DE、PQ相切于处,螺旋圆形轨道半径。传送带的水平部分AB长 , 沿顺时针运行的速率。PQ间距离。凹槽CHID内有一无动力摆渡车,并紧靠在竖直侧壁CH处,摆渡车质量 , 上表面与A、B、C、D、E、Q点在同一水平面,若摆渡车碰到凹槽的DI侧壁时将立刻被锁定。现将一个质量的滑块(可视作质点)向左压缩弹簧至O点由静止释放 , 弹簧的弹力F与滑块在OA段运动的位移x的关系如图乙所示。已知滑块与传送带、摆渡车上表面间的动摩擦因数均为 , 滑块与轨道PQ间的动摩擦因数为 , 此外其他各段表面均光滑,且各处平滑连接。重力加速度取。求:
(1)、滑块滑上传送带的初速度;(2)、滑块在传送带上运行过程中,传送带对滑块做功W1;(3)、为了使滑块能碰到Q处的挡板,求摆渡车长度的最小值。 -
3、如图甲所示,在公元1267-~1273年闻名于世的“襄阳炮”其实是一种大型抛石机。将石块放在长臂一端的石篮中,在短臂端挂上重物。发射前将长臂端往下拉至地面,然后突然松开,石袋中的石块过最高点时就被拋出。现将其简化为图乙所示。将一质量m=80kg的可视为质点的石块装在长m的长臂末端的石篮中,初始时长臂与水平面成30°,松开后,长臂转至竖直位置时石块被水平抛出落在水平地面上。石块落地点与O点的水平距离s=100m。忽略长臂、短臂和石袋的质量,不计空气阻力和所有摩擦,g=10m/s2 , 求:
(1)石块水平抛出时的初速度v0;
(2)石块从A到最高点的过程中石篮对石块做功W;
(3)石块圆周运动至最高点时,石块对石篮的作用力F。

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4、我国火星探测器“天问一号”的着陆巡视器(其中巡视器就是“祝融号”火星车)成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,这标志着我国是继美国、前苏联之后第三个成功进行火星探测的国家,展示了中国在航天技术领域的强大实力,为中国乃至国际航天事业迈出了历史性的一大步。“天问一号”的着陆巡视器从进入火星大气层到成功着陆经历了气动减速段、伞系减速段、动力减速段、悬停避障与缓速下降段,其过程大致如图所示。已知火星质量约为地球质量的P倍、半径约为地球半径的Q倍,地球表面重力加速度为g,“天问一号”的着陆巡视器质量m=900kg。试根据题干信息和图示数据,说明下列问题:
(1)、根据题干符号和物理量,求火星表面的重力加速度;(2)、设着陆巡视器在伞系减速段做的是竖直方向的匀减速直线运动,试求火星大气对着陆巡视器的平均阻力f(查阅资料可得,火星表面的重力加速度)。 -
5、学校某物理实验小组用如图1所示的实验装置来验证“当物体的质量一定时,加速度与所受合外力成正比”的实验。

(1)、实验时,下列操作中正确的是A、用天平测出砂和砂桶的质量 B、小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源 C、平衡摩擦力时,将无滑轮端适当垫高,并在小车前端连接轻绳且悬挂砂桶 D、平衡摩擦力时,将无滑轮端适当垫高,并在小车后端连纸带且穿过打点计时器,但前端不需要连接轻绳、悬挂砂桶(2)、在实验过程中,向砂桶内加砂时,(填“需要”或“不需要”)保证砂和砂桶的总质量远小于小车的总质量;(3)、如图2是实验中选择的一条合适的纸带(纸带上相邻的两个计数点之间还有4个点没有画出),已知打点计时器的打点频率为 , 该小车的加速度(结果保留两位有效数字);(4)、若保持小车质量不变,改变砂桶中砂的质量,记录多组拉力传感器示数和对应纸带求出加速度的数值,根据这些数据,绘制出如图3的图像,分析此图像不过原点的原因可能是 , 实验小组仔细分析图像,得出了实验所用小车的质量为(结果保留两位有效数字);(5)、为进行更精确的实验,对上述装置进行改进,实验装置如下图。在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电门,滑块上固定一遮光片,光电门可以记录下遮光片通过光电门时所用的时间Δt1和Δt2 , 以及两次开始遮光的时间间隔Δt,用此装置得到的数据绘制图像,探究加速度与力的关系,已经满足滑块和遮光条总质量远大于钩码质量,除了上述已测得的物理量,还需要测量或记录的数据有 。
A、遮光片的宽度d B、钩码的质量m C、滑块和遮光片的总质量M D、滑块的初始位置到光电门A的距离L1 -
6、如图,两端开口的圆筒与水平地面成一定角度倾斜放置。是圆筒的中轴线,M、N是筒壁上的两个点,且。一个可视为质点的小球自M点正上方足够高处自由释放,由M点无碰撞进入圆筒后一直沿筒壁运动,a、b、c是小球运动轨迹依次与MN的交点。小球从M到a用时t1 , 从a到b用时t2 , 从b到c用时t3 , 小球经过a、b、c时对筒壁压力大小分别为Fa、Fb、Fc , lMa、lab、lbc表示M、a、b、c相邻两点间的距离,不计一切摩擦和空气阻力。下列说法正确的是( )
A、== B、 C、 D、 -
7、2023年11月,我国新一代重型步兵车VN20亮相珠海航展,该步兵车采用独特的设计理念,是机械化部队的主力装备之一。步兵车的质量为m,若在平直的路面上从静止开始加速,经时间t其速度达到最大值。设在加速过程中发动机的功率恒为P,步兵车所受阻力恒为。以下说法正确的是( )A、加速过程中,步兵车做匀加速直线运动 B、步兵车的最大速度 C、加速过程中,步兵车的位移大于 D、加速过程中,步兵车所受合外力做的功为Pt
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8、我国计划2025年前后发射天问二号,开展小行星探测任务;2030年前后发射天问三号和天问四号,分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。若将探测器送入地火转移轨道,逐渐远离地球,并成为一颗人造行星,简化轨迹如图。定义地球和太阳平均距离为1个天文单位(Au),火星和太阳平均距离为1.5个天文单位,则( )
A、探测器在地火转移轨道上从P点转移到Q点的时间小于6个月 B、在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度 C、探测器在地火转移轨道上P点的加速度大于Q点的加速度 D、地球、火星绕太阳运动的速度之比为 -
9、我国航天员要在天宫1号航天器实验舱的桌面上测量物体的质量,采用的方法如下:质量为的标准物A的前后连接有质量均为的两个力传感器,待测质量的物体B连接在后传感器上,在某一外力作用下整体在桌面上运动,如图所示,稳定后标准物A前后两个传感器的读数分别为、 , 由此可知待测物体B的质量为( )
A、 B、 C、 D、 -
10、“反向蹦极”是一项比蹦极更刺激的运动。如图所示,劲度系数为的弹性轻绳的上端固定在点,拉长后将下端固定在体验者的身上,人再与固定在地面上的拉力传感器相连,传感器示数为1200N。打开扣环,人从A点由静止释放,像火箭一样被“竖直发射”,经B点上升到最高位置C点,在B点时速度最大。已知长为 , 人与装备总质量(可视为质点)。忽略空气阻力,重力加速度取。下列说法正确的是( )
A、在B点时,弹性轻绳的拉力为零 B、经过C点时,人处于超重状态 C、弹性轻绳的劲度系数为 D、打开扣环瞬间,人在A点加速度大小为 -
11、摩擦传动是传动装置中的一个重要模型,如图所示的两个水平放置的轮盘靠摩擦力传动,其中O、分别为两轮盘的轴心,已知两个轮盘的半径比 , 且在正常工作时两轮盘不打滑。今在两轮盘上分别放置两个同种材料制成的滑块A、B,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相同,两滑块距离轴心O、的间距。若轮盘乙由静止开始缓慢地转动起来,且转速逐渐增加,则下列叙述正确的是( )
A、滑块A和B在与轮盘相对静止时,角速度之比为 B、滑块A和B在与轮盘相对静止时,向心加速度大小的比值为 C、转速增加后滑块B先发生滑动 D、转速增加后两滑块一起发生滑动 -
12、如图,为一款“乒乓球训练神器”,其构造简单且不受空间的限制,非常适用于居家锻炼。整个系统由金属底座、支撑杆、高弹性软杆以及固定在软杆一端的乒乓球构成。在某一次击球后,乒乓球从A点以某一初速度开始运动,经过最高点B之后向右运动到最远处C点,不计空气阻力,则乒乓球从B点到C点过程中( )
A、在C点时,乒乓球所受合外力为零 B、软杆对乒乓球做负功 C、地面对底座的摩擦力始终为零 D、地面对底座的支持力始终不变 -
13、如图为汽车的机械式手刹(驻车器)系统的结构示意图,结构对称。当向上拉动手刹拉杆时,手刹拉索(不可伸缩)就会拉紧,拉索、分别作用于两边轮子的制动器,从而实现驻车的目的。以下说法正确的是( )
A、若保持、两拉索拉力不变,、两拉索越短,拉动拉索越省力 B、拉动手刹拉杆时,拉索上的拉力总比拉索和中任何一个拉力大 C、若在上施加一恒力,、两拉索夹角越小,拉索、拉力越大 D、当、两拉索夹角为60°时,三根拉索的拉力大小相等 -
14、如图所示,足够长的粗糙斜面固定在地面上,某物块以初速度从底端沿斜面上滑至最高点后又回到底端。上述过程中,若用x、v、a和Ek分别表示物块的位移、速度、加速度和动能各物理量的大小,t表示运动时间,下列图像中可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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15、如图,从离地面一定高度的喷水口同时喷出完全相同的三个水滴A、B、C,已知三个水滴的初速度大小相等,水滴B初速度方向水平,A、C初速度方向与水平面夹角均为θ,三个水滴落于同一水平地面,忽略空气阻力,则( )
A、水滴A、C同时落地 B、水滴C落地时速度最大 C、水滴B落地时重力的瞬时功率最大 D、运动过程中,相同时间内三个水滴速度变化量完全相同 -
16、虚线右侧空间存在水平向左的匀强电场,大小为E=6.0×105N/C,粗糙水平面连接着四分之一的光滑圆弧,另一端连接着足够长的光滑竖直面。一电荷量q=5.0×10-8C、质量m=1.0×10-2kg的带负电小物块在虚线处静止释放。已知AB距离为x=2.7m,圆弧半径为R=0.1m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2 , 所有接触面均绝缘。求:
(1)、小物块在AB段向右运动和向左运动时的加速度大小之比;(2)、小物块第一次到达C点时的速度v的大小及对轨道的压力F的大小;(3)、①判断小物块最终是否停在B处?②它在水平面运动的总路程s;
③若先后在A处静止释放完全相同的两个小物块,两物块在C处相遇,求释放物块的最小时间间隔Δt。
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17、如图,等量异种电荷固定在光滑绝缘斜面上的AB两点,O为AB的中点,CD为斜面上的两点。带电小球(视为试探电荷)无初速度放在O处恰能保持静止。已知斜面倾角为30°,固定电荷的电荷量为Q,AB间距为2L,小球质量为m,重力加速度为g,静电力常量为k,求:
(1)、沿斜面从C到D,空间的电场强度和电势如何变化?(2)、小球的电性和电量q;(3)、已知 , , 将小球从C点静止释放,恰能在D处速度减为零,则CD两点的电势差多大? -
18、平行金属板水平放置,板左侧有一粒子源,可在竖直线不同位置均匀垂直发射相同的正电粒子,右侧靠近极板处竖直固定一发光屏,当有粒子击中发光屏时,屏幕会发光。已知板长L=20cm,板宽d=4cm,极板所加电压恒为U=4V。所有粒子的比荷均为 , 进入金属板时的速率均为v0=2×105m/s,粒子重力忽略不计。求:
(1)、粒子在板间运动时的加速度a的大小;(2)、若某粒子恰好能击中发光屏,则该粒子到下极板的距离y;(3)、能使屏发光的粒子占总粒子的百分比η; -
19、在“观察电容器的充、放电现象”实验中,(1)、甲同学观察右图的电容器,电容器外壳上面标明的“10V”的含义是( )
A、电容器的耐压值为10V B、电容器电压为10V时,电容为200μF C、电容器在10V电压下才正常工作(2)、乙同学的实验电路图如图甲所示,电源输出电压恒为 , S是单刀双掷开关,C为电容器。①当开关S接到“1”时,电容器处于过程,(填“充电”或者“放电”),电容器所带的电荷量逐渐;(填“增加”或“减少”)。
②下面说法正确的是
A. 电容器充电时,电压表示数始终等于电源电压
B. 电容器充电时,电流逐渐增大;放电时,电流逐渐减小
C. 电容器充、放电过程,流过电流传感器的电流方向相反

③乙同学使用图甲电路观察电容器的充、放电过程。电路中的电流传感器与计算机相连,可以显示电路中电流随时间的变化。直流电源电压U=8V,实验前电容器不带电。先使S与“1”端相连给电容器充电,充电结束后,使S与“2”端相连,直至放电完毕。计算机记录的电流随时间变化的曲线如图乙所示。
a.图像与时间轴所围成的面积分别为S1和S2 , 则面积S1表示的物理意义是 , 且有S1 S2;(选填“>”、“<”或“=”);
b.计算机测得 , 则该电容器的电容为F;(保留两位有效数字);
c.由甲、乙两图可以判断,阻值 R1R2(选填“>”、“<”或“=”)
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20、如图,金属板平行放置,两极接上恒定电压。质量相等的粒子A和B分别静止在上下极板处。闭合开关,两粒子仅在电场力作用下同时运动,且同时经过图中的虚线处,虚线到上下极板的距离之比为1:2,忽略粒子间的相互作用。下列说法正确的是( )
A、A带负电,B带正电 B、两粒子所带电荷量大小之比为1:2 C、从开始运动到经过虚线处电场力做功之比1:4 D、减小两板间距,两粒子运动到另一极板时的速率也会减小