• 1、压缩比是发动机的一个非常重要的概念,它是气体压缩前的总容积与气体压缩后的容积之比,即汽缸总容积与燃烧室容积之比. 某发动机的总容积为0.4 L,压缩比为10. 压缩前汽缸内的气体压强为 1×105Pu温度为27℃,活塞将气体全部压缩到燃烧室后温度达到127 ℃. 此时点燃喷入燃烧室内的汽油,汽缸内的气体压强突然增加到点火前瞬间的2倍,保持此压强不变将活塞推回原位置. 汽缸密闭性良好,缸内气体可视为理想气体,喷入燃烧室内汽油的体积可忽略不计. 求:

    (1)、 气体全部压缩到燃烧室时,气体的压强;
    (2)、 活塞返回过程中,气体对活塞所做的功.
  • 2、某学校物理课外学习小组为了更精确地测量旧干电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的测量电路,并从学校实验室借用以下器材进行实验.

    A. 电流表(量程为0~10 mA, 内阻约为1 Ω)

    B. 电压表(量程为0~1.5 V, 内阻约为1.5 kΩ)

    C. 滑动变阻器(最大阻值 500 Ω, 额定电流 1 A)

    D. 电阻箱(最大阻值99.99 Ω)

    E. 开关、导线若干

    实验步骤如下:

    (1)、 按电路图连接电路,并保持所有的开关断开;

    闭合开关S₁前,需将滑动变阻器的滑片移至(选填“a”或“b”) 端;

    (2)、 只闭合开关S₁,调节滑动变阻器的滑片,使电流表满偏;

     保持滑动变阻器的滑片不动,闭合开关S₂,调节电阻箱,使电流表半偏,此时电阻箱的阻值

    为R,则电流表的内阻为

    (3)、 断开开关S₂,闭合开关S₃,改变滑动变阻器接入电路的阻值,记录多组电压表、电流表的示数U 和I,绘制出 U-I图像,如图乙所示,图像纵截距为 m,横截距为 n;

     根据以上数据计算该旧干电池的电动势E= ,  内阻r=; (均用所给物理量的符号表示)

    (4)、 电动势的测量值真实值,内阻的测量值真实值 (均选填“大于”“等于”或“小于”)
  • 3、 某实验小组利用智能手机的相关软件来验证机械能守恒定律,装置如图甲所示,盒子A、B分别系在一条跨过定滑轮的不可伸长的轻质细线的两端. 实验步骤如下:

    a. 测出盒子 A 和手机的总质量 M;

    b. 将手机放到盒子A 中,调整盒子 B 中细沙的质量,使整个装置恰能处于静止状态;

    c. 在盒子 B的下端挂一个质量为m的钩码C,用手拉住盒子A,稳定后由静止释放;

    d. 通过软件测得手机的加速度随时间变化的图像如图乙所示;

    (1)、 根据图像,最好选择时间段的运动过程,进行机械能守恒定律的验证;
    (2)、在(1) 所选的时间段内, 盒子 B 的末速度大小 v=m/s, 下落的高度h=m;(结果均保留两位有效数字)
    (3)、 已知当地的重力加速度为g,若要验证机械能守恒定律,需要验证的关系式为(用所给物理量的符号表示).
  • 4、 图甲为中国研制的国际上最大的紧凑型质子回旋加速器,其直径为6.16 m、质量为435 t.该加速度器可使质子的动能达到 100 MeV。图乙为该质子回旋加速器的简化原理图. 已知质子的质量约为 1.67×10-27kg-电荷量约为 1.6×10-19C1eV=1.6×10-19J忽略相对论效应,下列说法正确的是

    A、加速电压需要达到 100 MV B、质子在磁场中回旋时,每半圈用时相等 C、质子在磁场中运动时,洛伦兹力不做功 D、若磁感应强度为1 T,则最大回旋半径约1.4m
  • 5、 如图所示的是模拟横波形成的动画截图. 由图可知

    A、此时波源正在向下振动 B、此时处在平衡位置的质点,速度都为零 C、图中任意质点,在一个周期内的位移大小都为零 D、图中任意质点,在一个周期内的位移大小都是一个波长
  • 6、 如图所示,自行车上的自发电灯(磨电灯) 由磨电机、 车灯及固定装置组成. 其原理可简化为自行车运动时车轮带动磨头转动,磨头通过转轴带动线圈在匀强磁场中转动,产生正弦交变电流使车灯发光. 以下说法正确的是

    A、自行车骑行速度越快,交流电的周期越大 B、自行车骑行速度越快,交流电的峰值越大 C、自行车骑行速度越快,车灯越亮 D、若自行车前进时,车灯能发光,则自行车后退时不会发光
  • 7、 “挑射”是足球运动员常用的一种射门方式. 一运动员在距离球门线8 m 远的位置,采用挑射的方式使足球恰好越过其正前方 2m 处的守门员,落到球门线的中点上. 已知守门员的防守高度可达2.4m,挑射时,足球与守门员都在球门线的中垂线上. 忽略空气阻力的影响,取 g=10m/s2.则足球

    A、在空中飞行的时间为1s B、在最高点时的速率为5m /s C、落地时的水平分速度比竖直分速度大 D、经过守门员正上方时水平分速度与竖直分速度大小相等
  • 8、 2023 年 10 月30日,“神舟十六号”载人飞船与“天宫”空间站组合体成功分离,分离后“神舟十六号”绕飞至空间站正上方 600 m点位后, “神舟十六号”航天员手持高清相机进行了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄. 如图所示的照片就是航天员在“神舟十六号”上拍摄的. 若在照片拍摄时,“神舟十六号”和“天宫”空间站均只在地球引力的作用下做匀速圆周运动,则此时

    A、“神舟十六号” 的线速度小于“天宫”空间站的线速度 B、“神舟十六号”的加速度大于“天宫”空间站的加速度 C、“神舟十六号”与“天宫”空间站保持相对静止 D、“神舟十六号”中的航天员处于平衡状态
  • 9、 如图所示,一个带电油滴以初速度 v₀从P 点斜向上进入水平向右的匀强电场中. 若油滴恰好能做直线运动,则油滴在向上运动的过程中

    A、可能做匀速直线运动 B、一定做匀加速直线运动 C、机械能可能不变 D、电势能一定增加
  • 10、 如图所示为一个免打孔伸缩晾衣杆的示意图. 使用时,先调节杆的长度使其恰好与两侧的竖直墙面接触,然后打开锁紧装置保持杆长不变,最后旋转增压旋钮增加杆头与墙面间的压力,使其在晾衣物时能保持静止. 下列说法正确的是

    A、杆头与墙面间的压力越大,杆头与墙面间的摩擦力就越大 B、所晾衣物的质量越大,杆头与墙面间的摩擦力就越大 C、在湿衣物晾干的过程中,杆头与墙面间的摩擦力保持不变 D、为了能晾更大质量的衣物,可增加杆头与墙面的接触面积
  • 11、 在某次伐木工攀爬大赛中,伐木工甲和乙同时开始攀爬,伐木工甲率先爬到顶端,结果却是乙第一个返回到出发点. 则

    A、向上爬的过程中,经过中点时甲的速度一定大于乙的速度 B、甲在最高点的速度一定大于乙在最高点的速度 C、从顶端返回的过程中,甲的平均速度一定大于乙的平均速度 D、全过程中,甲、乙的平均速度一样大
  • 12、 2023 年,我国科研团队成功开展国内首个对铯137 (¹³⁷Cs)放射源的年龄测量方法研究,该方法的测量精度比碳14 (¹⁴C) 法的更高. 原因可能是
    A、二者的化学性质不同 B、铯137 (¹³⁷Cs)的密度比碳14 (¹⁴C)的大 C、铯137 (¹³⁷Cs)的半衰期比碳14 (¹⁴C)的短 D、温度等环境因素对铯137 (¹³⁷Cs)的半衰期的影响比对碳 1414C 的影响小
  • 13、 托马斯·杨于1801年进行了一次光的干涉实验,即著名的杨氏双缝干涉实验,该实验被誉为物理学史上十大最美实验之一. 关于该实验,下列说法正确的是
    A、该实验证明了光是横波 B、该实验说明了光具有粒子性 C、彩虹的形成与该实验现象具有相同的本质 D、该实验与光的衍射现象都说明了光具有波动性
  • 14、某校一课外活动小组自制一枚火箭,设火箭发射后始终在垂直于地面的方向上运动。火箭点火后受到燃料的推力而做匀加速直线运动,经过4s到达离地面40m高处时燃料恰好用完,若不计空气阻力,取g=10m/s2 , 求:
    (1)、燃料恰好用完时火箭的速度大小v;
    (2)、火箭上升离地面的最大高度H。
  • 15、绳OC与竖直方向成30°角,O为质量不计的光滑滑轮,物体A质量m=1kg,物体B与地面的摩擦因数μ , 物块A和B均静止,且重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)、绳OC的拉力大小;
    (2)、物体B与地面的摩擦力大小。
  • 16、汽车在刹车前的速度为12m/s,刹车获得的加速度大小为2m/s2 , 求:
    (1)、开始刹车后8s内滑行的距离;
    (2)、从开始刹车到汽车位移为27m时所经历的时间。
  • 17、如图所示为小梁同学做“探究求合力的方法”的实验装置,竖直放置的木板上固定有一白纸,三个细绳套一端共系于一个结点,另一端分别系于弹簧测力计A、B和钩码上,手拉测力计A、B,使结点静止于O点。
    (1)、操作时应多次实验,每次节点O的位置(选填“必须”或“不必”)保持不变
    (2)、某次实验时,测力计B的拉力沿水平方向,测力计A的指针位置如图2所示,其读数为N;若仅移动测力计A使两测力计拉力夹角变大(如图3),则测力计A的示数将(选填“变大”“变小”或“不变”)。

  • 18、某实验小组做研究匀变速直线运动的实验,该小组在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B为打点计时器,P为小桶(可装入沙子),M是一端带有定滑轮的水平放的足够长的木板,已知使用的交流电源的频率为50Hz,由静止释放小车A,可通过分析纸带求出小车的加速度大小。

    (1)、安装好纸带,先不接通电源,将小车放在打点计时器一侧,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s。轻推小车,观察小车的运动,不断调小桶和沙子质量,目测小车沿水平木板匀速运动时,再次将小车放置在打点计时器一侧,启动打点计时器,轻推小车,打出的纸带(上面的点为打出的连续点)如图乙所示,则在误差允许范围内,小车做的 (填“是”或“不是”)匀速直线运动,打Q点时小车的速度大小为 m/s(结果保留两位有效数字)。
    (2)、在小桶中加入一定质量的沙子,启动打点计时器,将小车从靠近打点计时器一侧由静止释放,实验中打出的纸带如图丙所示(两相邻计数点间有四个计时点未画出),若x1=5.05cm、x2=5.68cm、x3=6.33cm、x4=6.95cm、x5=7.61cm、x6=8.26cm,小车的加速度大小为a=m/s2。(结果保留两位有效数字)
  • 19、一根弹簧在弹性限度内对其施加30N的拉力时,长度伸长了3cm,对其施加30N的压力时长度为14cm,则弹簧的劲度系数和自然长度分别为(  )
    A、500N/m B、1000N/m C、15cm D、17cm
  • 20、如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.5kg,弹簧测力计读数为3N,滑轮摩擦不计,g取10N/kg。若轻轻取走盘中0.4kg的砝码,将会出现的情况是(  )

    A、弹簧测力计的读数将不变 B、A将向左运动 C、A对桌面的摩擦力变小 D、A所受的摩擦力方向发生改变
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