• 1、如图所示,AB是固定在真空中的两个异种点电荷,其中B的电荷量大小是A的3倍。OAB点电荷连线的中点。如果只有A点电荷存在时,把一带电量为q的正试探电荷从无限远处移到O点,该试探电荷克服静电力做的功为W。规定无限远处的电势为零,则AB电荷同时存在时,O点处的电势为( )

    A、2Wq B、2Wq C、W3q D、W3q
  • 2、一被压缩的轻质弹簧左端固定在墙上,右端与物块A相连,物块B紧靠在A的右边,如图所示。现释放弹簧,AB一起向右运动,并最终分离。已知AB与水平面间的动摩擦因数分别为μ1μ2 , 且μ1<μ2。关于AB分离时的位置,下列说法正确的是( )

    A、在弹簧原长位置处 B、在弹簧原长位置左边 C、在弹簧原长位置右边 D、在弹簧原长位置哪侧与AB的质量有关
  • 3、某同学做投篮练习,两次分别从相同高度的AB两位置抛出同一篮球,恰好都垂直撞击在篮板同一位置C , 如图所示,忽略空气阻力,以下说法正确的是( )

    A、篮球两次抛出时的动量相等 B、两次篮球重力做功的平均功率相等 C、篮球两次到位置C时机械能相等 D、两次重力的冲量不相等
  • 4、2024年4月17日,神舟十八号载人飞船与长征二号F遥十八运载火箭组合体已转运至发射区,计划近日择机实施发射。如图所示,模拟发射飞船过程中,飞船在椭圆轨道1上的P点点火变轨进入圆形轨道2,绕地球做匀速圆周运动。下列说法正确的是( )

    A、飞船在轨道1上P点的线速度大于在轨道2上P点的线速度 B、若要让飞船与同一轨道上位于前方的空间实验室对接,可将飞船加速到一个较高轨道,然后再减速追上实验室完成对接 C、飞船在两个轨道上运行时,在P点处的机械能相等 D、飞船在两个轨道上的运转周期T1<T2
  • 5、如图所示是一列沿x轴方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,波速为2m/s。点A、B和C分别是该波上的质点,下列说法正确的是( )

    A、该波的周期为5s B、该波向x轴正方向传播 C、质点A此刻的加速度最大 D、质点B运动到点C处所需时间可能为1s
  • 6、位于贵州境内沪昆高速镇宁至胜境关段的坝陵河大桥蹦极高度370米,打破了澳门塔的纪录,成为目前世界最高的商业蹦极设施。某人在此蹦极的运动可简化为直线运动,其vt图像如图所示,t=0时刻开始运动,不计空气阻力。下列说法正确的是( )

    A、0~t1时间内,此人一定不受绳子拉力 B、t1~t2时间内,此人运动的加速度向上且减小 C、t2时刻,此人到达最低点,所受绳子拉力达到最大 D、t2~t3时间内,此人反向运动,速率减小,位移增大
  • 7、 如图所示为某兴趣小组设计的一个利用磁场和电场控制带电粒子运动的装置模型。在xOy坐标系x轴上AH , 0)点有一正电粒子源,粒子源沿与y轴正方向逆时针旋转30°范围内的所有角度同时发射荷质比为k , 速率为v0的粒子。粒子发射后立即进入第二象限某区域的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,在第一象限有一边界,边界下方存在竖直向上的一个匀强电场,所有粒子从y轴上B(0,3H2)、C(0,H)之间垂直于y轴进入第一象限的电场。要求所有粒子均可到达D(2H , 2H)点,且粒子到达D点前一旦离开电场不会再回到电场中,不计粒子重为和粒子间相互作用。求:

    (1)、粒子在磁场中的运动半径及匀强磁场的磁感应强度大小;
    (2)、匀强磁场的最小面积及所有粒子中从出发到D点的最长时间和最短时间之差;
    (3)、满足题意的电场强度最小值及取到该值时所有粒子离开电场的边界方程。
  • 8、 如图所示是王同学家新买的某品牌5座小汽车油箱盖里面的标牌,标牌内容为厂家建议冷态时(汽车静止停放时)轮胎充气压力标准,王同学通过上网查询得知1bar=100kP , 王同学一家人利用寒假满载行李进行中国红色文化自驾游。出发前汽车停放在室温为27°C的地下车库,根据厂家建议,王同学把汽车后轮胎压充气调整为28bar , 王同学一家人驾驶该汽车在高速公路连续行驶了4小时后开进了服务区,刚到服务区时王同学发现汽车胎压仪表盘上显示车后轮胎压为336bar , 已知轮胎内气体可看作理想气体,车胎的容积可视为不变,热力学温度与摄氏温度的关系T=1+273K。求:

    (1)、汽车开进服务区时,后轮胎内气体的温度:
    (2)、汽车开进服务区后,王同学立即从后轮胎内放出一部分气体让胎压回到28bar , 若放气前后轮胎内气体的温度不变,则从后轮胎内放出气体的质量占后轮胎内气体总质量的百分比。(结果保留三位有效数字)
  • 9、 小双想利用实验室的一个热敏电阻设计一个温度报警装置。查阅资料得到该热敏电阻的阻值RT随温度t变化的曲线如图1所示。

    (1)、利用下列器材设计实验电路,要求尽量准确地测量热敏电阻在50°C时的电阻值。

    A.电源E:电动势为9V , 内阻不计

    B.电压表V:量程为10V , 内阻未知

    C.电流表G:量程为10mA , 内阻RG=50Ω

    D.滑动变阻器R1(最大阻值为50Ω);滑动变阻器R2(最大阻值为1000Ω

    E.待测热敏电阻RT

    F开关S,导线若干

    请根据选择的合适器材,在图2方框中画出实验电路图,并标出各元件的符号

    (2)、若正确测量,某次电压表读数U=6.4V , 电流表读数I=8.0mA则热敏电阻在50°C时的阻值RT=Ω
    (3)、把电源E、热敏电阻RT、电阻箱R、蜂鸣器D连接成如图3电路。蜂鸣器D内阻不计,当通过它的电流超过ID=4mA时,它就发出声音报警。若要求环境温度达到50°C时开始报警,电阻箱的阻值应调为Ω

    (4)、实验时发现电路不工作。为排查电路故障,学生用电压表测量图3中各接点间的电压合上开关S,一个接线柱连接a , 另一接线柱连接b时指针不偏转,连接c时指针偏转。S若电路只有一处断路,则连接a的是电压表图3的(填“正”或“负”)接线柱,断路处可能在(填“ab间”或“bc间”)。
    (5)、故障排除后进行实验,发现环境温度达到52°C时才开始报警,为了实现50°C时报警,应将电阻箱的阻值适当调(填“大”或“小”)。
  • 10、 长郡中学物理兴趣小组用如图1所示的装置测量当地的重力加速度。将一带遮光条的小球用长为L=100mL远大于小球的半径)的细线悬挂在力传感器上(它能将数据实时传送到计算机上),在力传感器正下方适当位置固定一光电门。实验步骤如下:

    (1)、用游标卡尺测量遮光条的宽度d , 如图2所示,则遮光条的宽度d=mm
    (2)、在细线伸直的情况下从某一位置由静止释放小球,记录小球通过光电门时的挡光时间t。此过程中力传感器的示数一直在变化,应该记录力传感器示数的(填“最大值”“最小值”或“平均值”)作为测量结果。
    (3)、改变小球的释放位置,多记录几组挡光时间t和对应的力传感器的测量结果F
    (4)、以1t2为横坐标,以F为纵坐标,将得到的数据进行描点如图3所示,则当地的重力加速度g=m/s2(结果保留2位有效数字)。

  • 11、 如图甲所示,两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,左端连接阻值为R=1.5Ω的电阻,导轨间距为L=1m。一长为L=1m , 阻值为r=0.5Ω的导体棒垂直放置在导轨上,到导轨左端的距离为x0=16m , 空间中有垂直导轨平面向里均匀分布的磁场,磁感应强度随时间变化的图线如图乙所示。从t=0时刻开始,导体棒在外力作用下向左做初速度为零的匀加速直线运动,速度随时间变化的关系如图丙所示,在导体棒离开导轨前的过程,已知净电荷量等于沿两个方向通过的电荷量代数差的绝对值,下列说法正确的是(  )

    A、回路中的电流先逐渐增大后逐渐减小 B、2~3s内某时刻回路中电流方向发生变化 C、t=1s时导体棒所受安培力大小为138N、方向向左 D、导体棒从开始到导轨左端过程中通过定值电阻R的净电荷量为0
  • 12、 实验室有两个完全一样的铅球,某同学将两球从图甲中左、右两个圆筒的正上方相同高度处同时静止释放,两球分别与左、右两个筒的底部发生碰撞并反弹。已知左筒底部为钢板,右筒底部为泡沫,用压力传感器同时测出撞击力随时间变化的曲线①②,如图乙所示,则(  )

    A、曲线②代表左球的碰撞情况 B、两小球到达圆筒底部时,碰前的动量相等 C、自碰撞过程中,两小球所受重力的冲量相等 D、若测得曲线①②与时间轴围成的面积相等,则曲线①对应的小球碰后反弹速度更大
  • 13、 物理知识在生活中有广泛的应用,下列说法正确的是(  )

    A、如图甲所示,阳光下观察竖直放置的肥皂膜,看到彩色条纹是光的干涉产生的 B、如图乙所示,光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的衍射原理来传递信息的 C、如图丙所示,在多雾或多雨的城市中,采用红灯图作为各种交通警示,原因是红光容易产生干涉 D、如图丁所示,立体电影利用了光的偏振现象
  • 14、 如图,质量为m的电动遥控玩具车在竖直面内沿圆周轨道内壁以恒定速率v运动,已知圆轨道的半径为R , 玩具车所受的摩擦阻力为玩具车对轨道压力的k倍,重力加速度为gPQ为圆轨道上同一竖直方向上的两点,不计空气阻力,运动过程中,玩具车相关量不正确的是(  )

    A、在最低点与最高点对轨道的压力大小之差为2mg B、通过PQ两点时对轨道的压力大小之和为2mv2R C、由最低点到最高点克服摩擦力做功为kπmv2 D、由最低点到最高点电动机做功为2kπmv2+2mgR
  • 15、 如图甲所示是光电计数器的工作示意图,其中A是发光仪器,B是传送带上的物品,R1为光敏电阻(有光照时电阻为2Ω,无光照时电阻为223Ω),R2为定值电阻,阻值未知,电源内阻为2Ω;如图乙所示是输出电信号与时间的关系。若传送带始终匀速运动,两个相邻工件的中心间距为0.2m,则(  )

    A、当有光照射R1时,信号输出电压一定为高压 B、当无光照射R1时,电源的输出效率一定变大 C、传送带匀速运动的速度v=0.2m/s D、R2=30Ω时,R2两端电压的最大值和最小值的差最小
  • 16、 杜甫在《曲江》中写到:穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。平静水面上的S处,“蜻蜓点水”时形成一列水波向四周传播(可视为简谐波),ABC三点与S在同一条直线上。图示时刻,A在波谷与水平面的高度差为HBC在不同的波峰上。已知波速为vAB在水平方向的距离为a , (  )

    A、A点振动频率为2va B、到达第一个波峰的时刻,CA滞后9av C、从图示时刻起,经过时间2vaBC之间的距离增大 D、从图示时刻开始计时,A点的振动方程是y=Hsin(πvat+3π2)
  • 17、 探月卫星的发射过程可简化如图:首先进入绕地球运行的停泊轨道,在该轨道的P处,通过变速,进入转移轨道,在到达月球附近的Q点时,再次变速,卫星被月球引力俘获后成为环月卫星,最终在距月球表面高度为h的工作轨道上绕月飞行(视为圆周运动),工作轨道周期为T。已知月球半径为R , 引力常量为G , 卫星绕月飞行时忽略月球以外天体的影响,则(  )

    A、月球的质量为4π2R2GT2 B、卫星分别在转移轨道与停泊轨道上经过P点时,受到地球的万有引力不相同 C、卫星在Q点变轨时需减速 D、卫星在P点变轨时需减速
  • 18、 某国政府不顾国际社会的反对,公然决定将大量核废水排放到太平洋,引起了国际舆论的强烈谴责。核废水主要包含63种放射性物质,其中以铯137、锶90、氚、碳14等为主,下列说法正确的是(  )
    A、铯137的半衰期是30年,60年后核废水中的铯137全部衰减殆尽 B、锶90发生β衰变的衰变方程可能为3890Sr3990Y+10e C、氚具有放射性,是原子核外电子从高能级向低能级跃迁造成的 D、碳14的半衰期为5730年,如果一块古木中的碳14含量是现代植物的0.25倍,则古木的历史约11460年
  • 19、一仓库货物运送装置如图1所示,AB是半径为2.5L的四分之一光滑圆弧轨道,A点与圆心O等高,B点为圆弧最低点;水平轨道BC与圆弧轨道相切,C为水平轨道的右端点且距水平地面的高度为2L;一高度可以调节的货架,底部固定在地面上,货架表面水平,EF为货架表面左右两个端点,通过调节可使EF距地面的最大高度为149L;轨道ABCEF在同一竖直平面内。货物甲从A点由静止释放,滑到C点后与静止在C点的货物乙发生弹性正碰,碰后甲、乙立即从右侧飞出,下落后均不反弹。已知甲的质量为mBC长度为43LBC上涂有智能涂层材料,使甲受到的阻力大小f与运动距离x之间关系如图2所示;E点到C点的水平距离始终为23LEF长度为2L;忽略空气阻力,甲、乙均可视为质点,重力加速度为g。求:

    (1)、甲刚到B点时所受的支持力大小;
    (2)、甲在BC中点处的加速度大小及与乙碰前瞬间速度大小;
    (3)、为确保甲、乙均落在货架上,货架的最低高度及乙的质量范围是多少。
  • 20、如图所示,水平放置的固定圆环半径为R , 仅在圆环左侧半圆区域有竖直向上的匀强磁场,长度略大于2R粗细均匀的金属棒放置于圆环上,过圆心O的竖直导电转轴PQ与金属棒中心固定,可带动金属棒匀速转动。圆环右侧边缘处有一光电门,可记录金属棒扫过光电门狭缝的时刻,已知相邻两时刻之间的时间间隔为t、平行板电容器板间距离为d , 上极板与圆环边缘相连,下极板与转轴相连,质量为m、电荷量为q的带电油滴恰能沿水平虚线MN匀速穿过电容器,重力加速度为g , 圆环电阻不计,求:

    (1)、两板间的电压U
    (2)、匀强磁场的磁感应强度大小B
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