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1、如图所示,轻质网兜兜住重力为G的足球,用轻绳挂于光滑竖直墙壁上的A点,轻绳的拉力为 , 墙壁对足球的支持力为 , 则( )
A、 B、 C、 D、 -
2、地铁靠站时列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示,若光线被乘客阻挡,电流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光中只有a、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为a、b光单独照射光电管时产生的光电流I与光电管两端电压U的关系图线。已知光电管阴极材料的逸出功为10.55eV,下列说法正确的是( )
A、若部分光线被遮挡,光电子飞出阴极时的最大初动能变小 B、题述b光为氢原子从能级跃迁到能级时发出的光 C、图丙中电压 D、题述条件下,光电管中光电子飞出阴极时的最大初动能为1.54eV -
3、一物块静止在光滑水平面上,时刻起在水平力的作用下开始运动,随时间按正弦规律变化如图所示,则( )
A、在时间内,第1s末物块的动量最大 B、第2.0s末,物块回到出发点 C、在时间内,的功率先增大后减小 D、在时间内,的冲量为 -
4、如图所示,两平行导轨按如图(a)方式固定,其中倾斜导轨的倾角为 , 其中虚线1为倾斜导轨和水平导轨(水平导轨足够长)的平滑衔接处,虚线2为水平导轨的末端,末端与倾角为的平行导轨相接,两虚线间存在竖直向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图(b)所示。金属棒乙锁定在水平轨道上,距离虚线1的间距为 , 时刻金属棒甲由距离虚线1为处静止释放。已知两导轨之间的距离为 , 两金属棒的长度均为 , 电阻均为金属棒甲、乙与导轨接触良好,质量分别为、 , 重力加速度 , 忽略一切摩擦和导轨的电阻。求:
(1)金属棒甲从释放到虚线1所用的时间为多少,该过程中金属棒乙中产生的焦耳热为多少?
(2)如果金属棒甲运动到虚线1的瞬间,金属棒乙的锁定立即解除,以后的过程中两金属棒没有碰撞,且金属棒乙离开水平导轨前二者已共速,则从金属棒甲静止释放到金属棒乙离开水平导轨的过程中,通过金属棒乙某一横截面的电荷量为多少?
(3)假设虚线2右侧斜面足够长,通过计算说明金属棒乙落在斜面上后金属棒甲是否在水平导轨上?

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5、如图所示,轻质弹簧和物块组成一竖直悬挂的弹簧振子,在物块上装有一记录笔,在竖直面内放置有记录纸。当弹簧振子沿竖直方向上下自由振动时,以速率v水平向左匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下如图所示余弦型函数曲线形状的印迹,图中、、、2、3为记录纸上印迹的位置坐标值,P、Q分别是印迹上纵坐标为和的两个点。若空气阻力、记录笔的质量及其与纸之间的作用力均可忽略不计,则可判断( )
A、该弹簧振子的振动周期为 B、该弹簧振子的振幅为- C、在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块所受弹力的冲量为零 D、在记录笔留下PQ段印迹的过程中,弹力对物块所做的总功为负功 -
6、如图所示,在的区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面并指向纸外,磁感应强度大小为B。一带负电的粒子(质量为m、电荷量为q)以速度从O点射入磁场,入射方向在xOy平面内,与x轴正向的夹角为 , 粒子重力不计。求:
(1)该粒子在磁场中离x轴的最远距离;
(2)该粒子在磁场中运动的时间。
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7、从太阳和其他星体发射出的高能粒子流,成为宇宙射线,在射向地球时,由于地磁场的存在改变了带电粒子的运动方向,对地球起到了保护作用.如图为地磁场对宇宙射线作用的示意图.现有来自宇宙的一束质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时将( )
A、竖直向下沿直线射地面 B、相对于预定地点向东偏转 C、相对于预定地点稍向西偏转 D、相对于预定地点稍向北偏转 -
8、如图所示,三块木块并排固定在水平面上,一子弹(可视为质点)以速度从左向右水平射入,若子弹在木块中做匀减速运动,穿过第三块木块时速度刚好减小为零,且穿过每块木块所用的时间相等,则三木块的厚度之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
9、嫦娥五号探测器(以下简称探测器)经过约112小时奔月飞行,在距月面约400km环月圆形轨道成功实施3000N发动机点火,约17分钟后,发动机正常关机。根据实时遥测数据监视判断,嫦娥五号探测器近月制动正常,从近圆形轨道Ⅰ变为近月点高度约200km的椭圆轨道Ⅱ,如图所示。已知月球的直径约为地球的 , 质量约为地球的 , 请通过估算判断以下说法正确的是( )
A、月球表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比为4∶81 B、月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为2∶9 C、“嫦娥五号”进入环月椭圆轨道Ⅱ后关闭发动机,探测器从Q点运行到P点过程中机械能增加 D、关闭发动机后的“嫦娥五号”不论在轨道Ⅰ还是轨道Ⅱ运行,“嫦娥五号”探测器在Q点的速度大小都相同 -
10、如图,在水平虚线右方存在方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。边长为L的n匝线圈垂直磁场放置,线圈左边一半始终在磁场外,右边一半始终在磁场内。穿过线圈的磁通量的大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
11、如图所示为某小型电站高压输电示意图。发电机输出功率恒定,升、降压变压器均为理想变压器。在输电线路的起始端接入A、B两个理想互感器,互感器原、副线圈的匝数比分别为100:1和1:10,电压表的示数为220V,电流表的示数为5A,线路总电阻 , 则下列说法正确的是( )
A、发电机输出的电功率1100kW B、线路上损耗的功率2500W C、互感器A是电流互感器,互感器B是电压互感器 D、用户使用的用电设备变多,降压变压器输出电压大小不会改变 -
12、如图所示,以原点O为界在x轴上有两段不同材料的绳子,波源S1和S2分别置于x=m和x=6m处,同时产生两列简谐横波甲和乙,分别沿x轴正方向和x轴负方向传播,t=0时刻,x=m和x=2m处的质点刚好开始振动,某时刻两列波恰好同时到达原点处的质点O,若从t=0开始到时间内P点经过的路程为3cm,求:
(1)甲、乙两波的频率之比;
(2)乙波在右侧绳子中的传播速度大小;
(3)从t=0到t=7s,原点处的质点O经过的路程。
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13、如图所示,小球以初速度v0正对倾角为θ的斜面水平抛出,重力加速度为g,若小球到达斜面的位移最小,则以下说法正确的是( )
A、小球在空中运动的时间为 B、小球的水平位移大小为 C、由于不知道抛出点位置,位移大小无法求解 D、小球的竖直位移大小为 -
14、如图所示,两个质量相同的钢球从A、B装置正上方同时释放,分别与A、B装置底部发生碰撞,碰后两球沿竖直方向反弹且速度相同。A装置底部为钢板,B装置底部为泡沫,用压力传感器同时测出力随时间变化的曲线①和曲线②。忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A、两球到达底部时,碰前的动量不同 B、整个碰撞过程中,两球所受合力的冲量一样大 C、曲线①代表B装置碰撞情况,曲线②代表A装置碰撞情况 D、曲线①与时间轴围成的面积小于曲线②与时间轴围成的面积 -
15、质量为M的小孩站在质量为m的滑板上,小孩和滑板均处于静止状态,忽略滑板与地面间的摩擦。小孩以相对滑板的速度v沿水平方向跃离了滑板,则跃离后滑板的速度大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
16、如图所示,导热良好的汽缸用质量不计,横截面积为S的光滑活塞封闭一定质量的理想气体,活塞下表面与汽缸底部之间的距离为L。在活塞上放一重物,活塞平衡时下表面距离汽缸底部的高度为。已知大气压强为p0 , 环境温度为T0 , 重力加速度为g。
(1)求重物的质量;
(2)若缓慢升高气体的温度,求当活塞回到原位置时,气体的温度T;
(3)在第(2)问中,已知气体吸收热量为Q,求气体内能的增加量ΔU。

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17、某研究小组在研究“估测甩手时指尖的最大向心加速度”课题研究时,利用摄像机记录甩手动作,A、B、C是甩手动作最后3帧(每秒25帧)照片指尖的位置。根据照片建构A、B之间运动模型:开始阶段,指尖A以肘关节M为圆心做圆周运动,到接近B的最后时刻,指尖以腕关节N为圆心做圆周运动。测得A、B之间的距离为26cm,B、N之间的距离为17cm。粗略认为A、B之间平均速度为甩手动作最后阶段指尖做圆周运动的线速度。重力加速度为g。请估测甩手时指尖的最大向心加速度( )
A、5g B、10g C、25g D、50g -
18、丰城中学小明同学组装了一台斯特林发电机,如图甲所示,其工作原理图可以简化为图乙。已知矩形导线框的匝数为N,面积为S,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,矩形导线框以角速度绕垂直磁场方向的轴匀速转动,线框与理想变压器原线圈相连。理想变压器原、副线圈的匝数比为 , 图示时刻线框平面与磁感线垂直并以此时刻为计时起点,为定值电阻,R为滑动变阻器,交流电压表V1、V2均视为理想电表,不计线框的电阻。下列说法正确的是( )
A、线框从图示位置开始转过180°的过程中,产生的平均电动势为 B、滑动变阻器的滑片向c端滑动的过程中,的发热功率增大 C、滑动变阻器的滑片向d端滑动的过程中,电压表V2的示数始终为 D、线框从图示位置开始转过90°时,电压表V1的示数为 -
19、电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用。我们常用图示的电路给平行板电容器充电和放电。

(1)若通过图中电流表的电流方向向左,则此时单刀双掷开关S应置于接线柱 , 电容器处于过程中,电压表示数变化是(选填“增大”“减小”或“不变”),整个电路中能量的转化情况为。
(2)用电压传感器和电流传感器分别代替图中的电压表与电流表,采集所测电路的电压、电流信号。
a.下图中表示电容器放电过程中电压变化的图像为;(选涂:A. a B. b)
b.下图中表示电容器充电过程中电流变化的图像为。(选涂:A. a B. b)
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20、如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在的平面,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。
