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1、潜水员在水中呼出的气泡,从水下几米深处快速上升到水面,这一过程中气体与外界未实现热交换。将气泡内的气体视为理想气体,则在这一过程中,下列说法正确的是( )
A、分子的平均动能保持不变 B、单位时间内与气泡壁碰撞的分子数减少 C、气泡内分子的密度减少 D、气体对外做功,压强减少 -
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n=3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。已知已知光电管阴极材料的逸出功为2.55eV,可见光光子能量范围是1.62eV~3.11eV,下列说法正确的是( )
A、a光、b光均是可见光 B、a光为氢原子从n=2能级跃迁到n=1能级时发出的光 C、b光为氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级时发出的光 D、若部分光线被遮挡,光电子飞出阴极时的最大初动能变小 -
3、水果的碰伤阈值是指水果在不碰伤的情况下能够从静止状态跌落的最大高度。已知导致苹果碰伤所需的平均作用力约为苹果自身重力的3倍。假设苹果在接触钢板后0.1s减速至静止,重力加速度g取10m/s2 , 则苹果在钢板上的碰伤阈值最接近( )A、10cm B、20cm C、30cm D、45cm
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4、如图为某燃气灶点火装置的原理图。直流电经转换器输出的交流电,经原、副线圈匝数分别为和的变压器升压至峰值大于10kV,就会在打火针和金属板间引发电火花,实现点火。下列正确的是( )
A、 B、 C、用电压表测原线圈两端电压,示数为5V D、副线圈输出交流电压的频率是100Hz -
5、如图甲所示,连接电流传感器的线圈套在竖直放置的长玻璃管上。将强磁铁从离玻璃管上端高为处由静止释放,磁铁在玻璃管内下落并穿过线圈。、、时刻的电流为0.如图乙所示是实验中观察到的线圈中电流随时间变化的图像,空气阻力不计则( )
A、过程中线圈对磁铁作用力方向先向上后向下 B、磁铁上下翻转后重复实验,电流方向先负向后正向 C、时刻,穿过线圈磁通量的变化率最大 D、加倍后重复实验,电流峰值将加倍 -
6、取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,1s内完成2次完整的抖动,在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,手到c点的水平距离为3.5m。下列说法正确的是( )
A、手开始抖动时运动方向向上 B、之后质点a比质点b先回到平衡位置 C、该时刻质点a的速度比质点b的速度小 D、这列波的传播速度为4m/s -
7、如图所示,一小球从点水平抛出后的轨迹途经、两点,已知小球经从到的时间和从到的时间都等于0.5s,水平距离都是7.5m,取重力加速度大小 , 不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A、小球做平抛运动的初速度大小为10m/s B、、两点间的竖直高度为1.25m C、小球在点的速度大小为15m/s D、小球在点的速度大小为35m/s -
8、2023年“神舟十七号”顺利对接“天宫”空间站,“天宫”在距地面约400km高度做匀速圆周运动,假设“神舟号”先绕地球在低于“天宫”的轨道上做匀速圆周运动,再变轨与“天宫”对接。又已知北斗同步卫星距地面约36000km。则( )A、“天宫”空间站的运行周期可能大于24小时 B、“天宫”空间站的角速度比北斗同步静止卫星的小 C、北斗同步静止卫星运行过程中可能通过北京正上方 D、“神舟十七号”从近地轨道上需要加速才能对接空间站
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9、火箭从地面竖直向上发射,经两级加速后关闭发动机,其图象如图所示,不计空气阻力,则( )
A、火箭在时刻到达最高点 B、火箭在时刻回到了发射点 C、火箭在时间内机械能增大 D、火箭在时间,机械能减小 -
10、现将一把雨伞撑开后置于图中所示的位置,已知伞面边缘点所圆形的半径为 , 其边缘距离地面的高度为。现将雨伞绕竖直伞柄以角速度匀速转动,其边缘上的水滴落到地面,形成一个半径较大的圆形,空气阻力忽略不计,当地重力加速度为。请根据已知条件求下列物理量的表达式:

(1)、雨滴飞行的水平位移大小;(2)、雨滴着地时速度大小;(3)、雨滴在地面上形成圆的周长是多少。 -
11、如图所示,某同学利用无人机玩“投弹”游戏。无人机在空中某高度处水平匀速飞行,某时刻释放了一个小球,小球经2s后恰好落在水平地面,小球释放点与落地点之间的水平距离为30m,空气阻力忽略不计,重力加速度 , 求:
(1)、小球释放时距地面的高度;(2)、无人机水平飞行的速度大小;(3)、小球落地时的速度大小。 -
12、
(1)、如图所示,小球以初速度水平抛出,刚好垂直撞击在倾角为的斜面上。空气阻力不计。重力加速度为g。则小球撞击斜面时的速度大小为 , 小球飞行的水平位移大小为。(2)、一只走时准确的时钟,分针长度是时针长度的1.5倍,分针与时针的角速度之比是 , 分针针尖与时针针尖的向心加速度大小之比是。(3)、物体以25m/s的初速度做竖直上抛运动,经过s到达最高点,它在第三秒内的位移为m.(g取10m/s2) -
13、(1)、在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是____ .A、秒表 B、天平 C、坐标纸 D、弹簧秤 E、重锤线(2)、实验中,下列说法正确的是 ____ .A、斜槽轨道必须光滑; B、应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下; C、斜槽轨道末端可以不水平; D、要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些;(3)、如图所示,一个做平抛运动的小球,先后通过a、b、c三点,若相邻两点间的水平距离均为s=0.4m,竖直距离分别为h1=0.6m和h2=1.0m,则抛出该球的初速度大小为 在b点时的速度大小为 . (不计空气阻力,g取10m/s2)

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14、在“用圆锥摆粗略验证向心力的表达式”实验中,细线下面悬挂一个钢球,细线上端固定在铁架台上。将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使悬点正好位于圆心的正上方。现用手拉起钢球并给它一个初速度,使它沿纸上的某个圆做匀速圆周运动(钢球恰不触及纸面)。
(1)、在该实验中,可以用秒表测量钢球运动圈所用的时间 , 则小球做圆周运动的周期为;通过纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径 , 再用天平测出钢球的质量。即可利用公式计算出所需的向心力(用所测物理量符号表示);(2)、求小球受到的合力:结合上一问的测量,再测出悬点与小球间的竖直高度 , 查表得出当地重力加速度为 , 则可计算出小球所受的合力(用所测物理量符号表示)。(3)、若与在误差范围相等,便粗略验证了向心力表达式正确性。 -
15、变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度,如图是某一变速车齿轮转动结构示意图,图中A轮有48齿,B轮有42齿,C轮有18齿,D轮有12齿,则( )
A、该车可变换两种不同挡位 B、该车可变换四种不同挡位 C、当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=1∶4 D、当A轮与D轮组合时,两轮的角速度之比ωA∶ωD=4∶1 -
16、运球转身是运球中的一种基本方法,是篮球运动中重要进攻技术之一。拉球转身的动作是难点,如图甲所示为运动员拉球转身的一瞬间,由于篮球规则规定手掌不能上翻,我们将此过程理想化为如图乙所示的模型,薄长方体代表手掌,转身时球紧贴竖立的手掌,绕着转轴(中枢脚所在直线)做圆周运动,假设手掌和球之间的最大静摩擦因数为0.5,篮球质量为500g,球心到转轴的距离为45cm,g取10m/s2 , 则要顺利完成此转身动作,篮球和手至少要有多大的速度( )
A、1m/s B、2m/s C、3m/s D、4m/s -
17、如图所示,在水平力F作用下,物体B沿水平面向右运动,物体A恰匀速上升,以下说法正确的是( )
A、物体B正向右做匀减速运动 B、物体B正向右做加速运动 C、地面对B的摩擦力减小 D、右侧绳与水平方向成30°角时,vA∶vB= ∶2 -
18、在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力。要使两球在空中相遇,则必须( )
A、B球的初速度大于A球的初速度 B、先抛出B球 C、同时抛出两球 D、使两球质量相等 -
19、下列说法正确的是( )A、匀速圆周运动是匀速运动 B、匀速圆周运动是匀变速曲线运动 C、圆周运动的合力一定指向圆心 D、平抛运动是匀变速曲线运动,相同时间内速度变化量相同
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20、如图甲所示, 平行光滑金属轨道和置于水平面上,两轨道间距为 , 之间连接一定值电阻 , 为宽未知的矩形区域,区域内存在磁感应强度、竖直向上的匀强磁场。质量、电阻的导体棒以的初速度从进入磁场区域,当导体棒以的速度经过时,右侧宽度的矩形区域内开始加上如图乙所示的磁场 , 已知|。金属轨道和其他电阻都不计。求:
(1)、导体棒刚进入匀强磁场时,导体棒两端的电势差的大小;(2)、导体棒从到过程中流过导体棒的电荷量与的大小。(3)、整个运动过程中,导体棒上产生的焦耳热。