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1、 一列简谐横波沿直线由向传播,相距的两处的质点振动图象如图中所示,下列说法正确的( )
A、该波的振幅可能是 B、该波的波长可能是 C、该波的波速可能是 D、该波由传播到可能历时 -
2、 如图所示为一横截面为直角三角形ABC的玻璃棱镜,其中∠A=30°,D点在AC边上,A、D间距为L , AB=2L。一条光线平行于AB边从D点射入棱镜,经AB边反射后垂直BC边射出,已知真空中的光速为c , 则( )
A、玻璃对光线的折射率为 B、玻璃对光线的折射率为 C、光线在棱镜中传播的路程为2L D、光线在棱镜中传播的时间为 -
3、 如图甲所示的挖掘机的顶部垂下一个大铁球并让它小角度的摆动,即可以用来拆卸混凝土建筑。此装置可视为单摆模型,它对应的振动图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A、单摆振动的周期是6s B、t=2s时,摆球的速度为零 C、球摆开的角度增大,周期增大 D、该单摆的摆长约为16m -
4、 乌贼在水中运动方式是十分奇特的,它不用鳍也不用手足,而是靠自身的漏斗喷射海水推动身体运动,在无脊椎动物中游泳最快,速度可达15m/s。逃命时更可以达到40m/s,被称为“水中火箭”。如图所示,一只悬浮在水中的乌贼,当外套膜吸满水后,它的总质量为4kg,遇到危险时,通过短漏斗状的体管在极短时间内将水向后高速喷出,从而迅速逃窜,喷射出的水的质量为0.8kg,则喷射出水的速度为( )
A、210m/s B、160m/s C、75m/s D、60m/s -
5、如图是振动情况完全相同的两列波叠加的示意图,波的周期为T , 振幅为A , M、N、O为叠加区域的三个点。图示时刻,O是波谷与波谷的相遇点,M是波峰与波峰的相遇点,N是波峰和波谷的相遇点。下列说法正确的是( )
A、M是振动加强点,O、N是振动减弱点 B、图示时刻,M、N两点的高度差为4A C、从图示时刻经 , M点通过的路程是4A D、从图示时刻经 , O处的质点随波迁移到M点 -
6、 一列简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,A、B、C、D、E、F为介质中的六个质点,则该时刻( )
A、A 的速度最大 B、D正向y轴负方向运动 C、B、E的速度相同 D、C、F的加速度为0 -
7、如图是演示简谐运动图像的装置,当盛沙漏斗下面的薄木板N被匀速地拉出时,摆动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系,板上直线OO'代表时间轴。右图是一次实验中用同一个摆长不变的摆做出的两组操作形成的曲线,若板N1和N2拉动速度用v1和v2表示,板N1和N2上曲线所代表的摆动周期用T1和T2表示,则( )
A、T1=2T2 B、2T1=T2 C、v1=2v2 D、2v1=v2 -
8、 某一弹簧振子的x-t图像如图所示,由图可知在0~0.25s内( )
A、振子的位移在增大 B、振子的动能在增大 C、振子的回复力在增大 D、系统的势能在增大 -
9、 某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到图(甲)所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图(乙)所示。他改变的实验条件是( )
A、减小双缝之间的距离 B、减小光源到双缝的距离 C、减小双缝到光屏之间的距离 D、换用频率更高的单色光源 -
10、 一装有柴油的船静止于水面上,船前舱进水,堵住漏洞后用一水泵把前舱中的油抽往后舱,如图所示。不计水的阻力,船的运动情况是( )
A、向后运动 B、向前运动 C、静止 D、无法判断 -
11、 北京时间2022年10月31日15时37分,梦天实验舱发射成功,此次发射任务中,航天科工203所研发的空间主动型氢原子钟和频标比对器首次进入空间站执行实验任务,为构建中国空间站高精度时间频率基准发挥重要作用。如图为“203”数字模型,固定在水平地面上。其中数字“2”与“3”均为两个半径R1=2m的两个半圆相切叠加而成,数字“0”是一个半径为R2=5m圆轨道,所有管道均平滑连接。现有一质量m=1kg的小球以初速度v0从A点水平进入轨道,恰能通过“0”最高点E,并从F点进入数字“3”,经过G处的弯管后无机械能损失且速度反向进入上面的半圆轨道。已知水平地面CD长度为L=8m,粗糙水平面CD与DF与小球的动摩擦因数μ=0.5,其余轨道均光滑且不计空气阻力,小球的直径略小于管道直径,小球直径和管道直径远小于R1和R2的大小,重力加速度g取10m/s2 , 求:
(1)、小球经过E点时的速度大小与第一次经过D点时对轨道的压力;(2)、小球的初速度v0;(3)、若要求小球不脱离轨道,求水平面DF的长度的最小值s。 -
12、 五一劳动节,小明同学和家人一起到游乐场游玩,如图甲所示,他们乘坐“魔毯”到达30m高的平台。可以把“魔毯”的结构理想化为图乙所示的倾斜传送带,传送带与斜面的倾角为 , 始终以的速度顺时针匀速运动,传送带与人体的动摩擦因数。假设人是无初速度的坐到“魔毯”上去的,每个人的质量为50kg,重力加速度g取10m/s2 , 求:
(1)、经过多长时间,人与“魔毯”速度相等;(2)、将一个人从底部运送到平台上,“魔毯”对人做了多少功;(3)、将一个人从底部运送到平台上,系统摩擦产生的热量;(4)、从第一个人坐上“魔毯”开始计时,之后每隔2s又有一个人坐上“魔毯”,则当t=11s时,“魔毯”因为运输游客而多消耗的瞬时功率为多大。 -
13、2021年10月16日6时56分,神舟十三号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接。航天员翟志刚、王亚平、叶光富进驻天和核心舱。已知空间站离地面高度h约为400km,地球半径R约6400km,地球表面重力加速度g=10m/s2 , sin70°≈0.94,引力常量G,空间站可看成绕地球做匀速圆周运动,太阳光可近似为平行光,求:(1)、空间站绕地球公转周期(用题中所给字母表示);(2)、空间站运行的向心加速度与地球表面重力加速度之比约为多少(用分数表示);(3)、空间站每天有阳光照射的时间与没有阳光照射的时间之比约为多少(用分数表示)。
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14、 甲同学准备做“验证机械能守恒定律”实验:(1)、图中A、B、C、D、E是部分实验器材,甲同学需选用的器材有
(2)、关于本实验,下列说法正确的是( )A、应选择质量大、体积小的重物进行实验 B、释放纸带之前,纸带必须处于竖直状态 C、先释放纸带,后接通电源 D、为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,需要先测量该点到O点的距离h,再根据公式计算,其中g应取当地的重力加速度(3)、甲同学实验时,质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,O为计时器打下的第一个点,相邻计数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。(结果保留2位有效数字):
①打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=m/s。
②从点O到打下计数点B的过程中,物体重力势能的减小量J。
③若甲同学选取了包含O点在内的某个过程,发现重物动能的增加量略大于重力势能的减小量,造成这一结果的原因可能是
A.重物质量过大 B. 重物质量测量错误 C. 先释放纸带,后接通电源
(4)、重锤在下落的过程中,如果所受阻力均忽略不计,h代表下落的距离,v代表物体速率,Ek代表动能,Ep代表势能,E代表机械能,以地面为参考面,下列图像可能正确的是( )A、
B、
C、
D、
(5)、乙同学想用“探究加速度与力、质量的关系”实验装置如图验证机械能守恒定律,在实验前通过垫木块平衡了小车所受的阻力,平衡阻力后小车和砂桶系统的机械能是守恒的,你认为乙同学设想(填“正确”、“错误”)。
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15、 “风洞实验”指在风洞中安置飞行器或其他物体模型,研究气体流动及其与模型的相互作用,以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力实验方法。在下图所示的矩形风洞中存在大小恒定的水平风力,现有一小球从点竖直向上抛出,其运动轨迹大致如下图所示,其中、两点在同一水平线上,点为轨迹的最高点,小球在点动能为 , 在点动能为 , 不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A、小球的重力和受到的风力大小之比为 B、小球落到点时的动能为 C、小球在上升和下降过程中机械能变化量之比为 D、小球从点运动到点过程中的最小动能为 -
16、 如图所示,在质量为M且均匀分布的半径为R的球内挖去半径为r的球,在球外两球的圆心连线上距球表面R的位置放一质量为m可视为质点的小球A,已知 , 两球心OO1间距离为 , 均匀球壳对壳内质点的引力为零。则下列说法正确的是( )
A、剩余部分对小球A的引力的方向在OA连线上 B、剩余部分对小球A的引力大小为 C、若将小球A放入图中的空腔内,则小球在其内的任何位置受到剩余部分对它的万有引力是相等的 D、被挖去部分的质量为 -
17、 物理学科核心素养包括“物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任”四个方面,下列关于物理观念和科学思维的认识,正确的是( )A、汽车在通过弯道时,如果速度过大,往往出现“甩尾”现象,这是一种离心现象,这是由于受到离心力而产生的 B、加速度和功率的定义都运用了比值法 C、地球使树上苹果下落的力,与太阳、地球之间的吸引力是同一种性质的力 D、卡文迪什利用扭秤测量引力常量用到了放大的思想
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18、 内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量为2m的小球A,另一端固定有质量为m的小球B,将两小球放入凹槽内,小球A位于水平直径处,如图所示,已知重力加速度为g,该系统由静止释放到B球滑到与圆心O等高位置,下列说法正确的是( )
A、在某一位置A球的线速度大于B球的线速度 B、A球重力势能的减少量等于B球重力势能的增加量 C、B球滑到与圆心O等高位置时的线速度大小为 D、轻杆对B球做的功为 -
19、 如图所示,餐桌中心有一个半径为r的圆盘,可绕其中心轴转动,在圆盘的边缘放置一个质量为m的小物块,物块与圆盘及餐桌间的动摩擦因数均为µ。现缓慢增大圆盘的角速度,小物块将从圆盘上滑落,最终恰好停在桌面边缘。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,圆盘厚度及圆盘与餐桌间的间隙不计。则下列说法正确的是( )
A、餐桌的半径为 B、小物块刚从圆盘上滑落时,小物块的速度为 C、小物块刚从圆盘上滑落时,圆盘的角速度为 D、该过程中因摩擦产生的内能为µmgr -
20、 如图甲,辘轳是古代民间提水设施,由辘轳头、支架、井绳、水斗等部分构成,如图乙为提水设施工作原理简化图,某次从井中汲取m=2kg的水,辘轳绕绳轮轴半径为r=0.1m,水斗的质量为0.5kg,井足够深且井绳的质量忽略不计。t=0时刻,轮轴由静止开始绕中心轴转动向上提水桶,其角速度随时间变化规律如图丙所示,g取10m/s2 , 则( )

A、水斗速度随时间变化规律为 B、井绳拉力瞬时功率随时间变化规律为 C、0~10s内水斗上升的高度为4m D、0~10s内井绳拉力所做的功为255J