• 1、一辆质量为m=1.2×103kg的参赛用小汽车在平直的公路上从静止开始运动,牵引力F随时间t变化关系图线如图所示,8s时汽车功率达到最大值,此后保持此功率继续行驶,24s后可视为匀速。小汽车的最大功率恒定,受到的阻力大小恒定,则(  )

    A、小汽车受到的阻力大小为7×103N B、小汽车匀加速运动阶段的加速度大小为4m/s2 C、小汽车的最大功率为4×105W D、小汽车24s后速度40m/s
  • 2、2023年11月3日发生木星冲日现象,木星冲日是指木星、地球和太阳几乎排列成一线,地球位于太阳与木星之间。此时木星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察。地球和木星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,地球一年绕太阳一周,木星11.84年绕太阳一周。则(图中其他行星轨道省略未画出)(  )

    A、在相同时间内,木星、地球与太阳中心连线扫过的面积相等 B、木星的运行速度比地球的运行速度大 C、木星冲日现象时间间隔约为12年 D、下一次出现木星冲日现象是在2024年
  • 3、如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数n=7的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,用辐射出的光照射图乙光电管的阴极K,已知阴极K的逸出功为5.06eV , 则(  )

    A、波长最短的光是原子从n=2激发态跃迁产生的 B、波长最长的光是原子从n=7激发态跃迁到基态时产生的 C、阴极K逸出光电子的最大初动能为8.26eV D、阴极K逸出光电子的最大初动能与阴极K的逸出功相等
  • 4、甲、乙两个质点在平面直角坐标系Oxy的坐标平面内运动,同时经过A点,然后同时到达B点,运动过程如图所示,则从A到B过程中,甲、乙两个质点(  )

    A、平均速度相同 B、平均速率相同 C、经过A点时速度可能相同 D、经过B点时,乙的速度比甲的速度大
  • 5、我国星际探测事业在一代代中国航天人的接续奋斗中不断开创新高度。下表是几颗星际探测器的相关信息:

    名称

    种类

    发射时间

    运行周期

    东方红一号

    首颗人造地球卫星

    1970年4月24日

    1.9小时

    嫦娥一号

    首颗月球探测器

    2007年10月24日

    2.1小时

    天问一号

    首颗火星探测器

    2020年7月23日

    8.2小时

    夸父一号

    首颗太阳探测卫星(绕地运行)

    2022年10月9日

    1.7小时

    根据以上信息可确认(       )

    A、“东方红一号”的轨道半径比“夸父一号”的轨道半径大 B、“东方红一号”的运行速度比“夸父一号”的运行速度大 C、“嫦娥一号”的发射速度比“天问一号”的发射速度小 D、“嫦娥一号”的发射速度比“天问一号”的发射速度大
  • 6、如图是某同学设计的温控报警系统:交流电源输入有效值恒定的电压,变压器可视为理想变压器,R0R1分别为定值电阻和滑动变阻器;RT为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小;S为报警装置(可视为阻值恒定的电阻),其两端电压超过设定值时报警器发出警报。现欲使S在温度更低时报警,下列做法一定可行的是(       )

    A、仅将滑片P1左移 B、仅将滑片P1右移 C、将滑片P1左移,同时将滑片P2下移 D、将滑片P1右移,同时将滑片P2上移
  • 7、如图,空间直角坐标系Oxyz中,某些区域内存在匀强电场或匀强磁场。一质量为m=1×109kg , 电荷量为q=2×108C的带正电粒子,以初速度v0=30m/s从O点沿y轴正方向射入区域,不计粒子重力。

    (1)若在0yL区域内仅分布着沿z轴正方向的匀强电场E1 , 则粒子恰能经过yOz面内边长为L=0.3m的正方形Oabc的顶点b,求电场强度E1的大小;

    (2)若在xOy面内,y轴方向上,每隔间距L=0.3m就有一段间距也为L的区域M,第1个区域M内(含边界)存在沿z轴负方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T , 第2个区域M内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E2=75N/C , 后面区域M中磁场、电场交替分布,即第3个区域M中磁场分布与第1个区域M中磁场分布相同,第4个区域M中电场分布与第2个区域M中电场分布相同,后面以此类推。

    ①求粒子穿过第一个区域时速度沿x轴方向的分量大小;

    ②求粒子刚达到第5个区域M时的速度大小和穿过第n(n为奇数)个区域过程中速度沿x轴方向的变化量大小。

  • 8、车载气垫床体积小、重量轻、便于携带。现有一气垫床,充气前气垫床内有部分气体,使用充气筒往内部充气。充好气后,气垫床内气体体积为8V,压强为5p0 , 此充气过程中环境的热力学温度为T0并保持不变,气垫床导热性能良好,气垫床内气体可视为理想气体。

    (1)该气垫床充气前内部气体的压强等于大气压强p0 , 体积为V,充气筒每次充入压强为p0、体积为V12的气体,要充好床垫,求充气筒需要打气的次数;

    (2)若夜间环境的热力学温度降为910T0 , 气垫床体积减小到充好气后的78 , 求此时气垫床内气体的压强;

    (3)在第(2)问的条件下,发现有一个地方漏气,快速堵上之后,体积比刚漏气时缩小了17 , 压强变为漏气前的56 , 求漏出气体的质量和原来质量之比。

  • 9、质量为80kg(含装备)的消防员从距地面高h处的楼顶沿一条竖直悬挂的绳子由静止滑下,为了最快到达地面,消防员先做自由落体运动,紧接着抓紧绳子开始做匀减速运动。为保证安全,消防员着地时的速度不能超过6m/s , 把消防员看作质点,已知下滑的最短时间为2s,且自由落体的时间为1s,重力加速度g取10m/s2。在下滑用时最短的情况下,求:

    (1)楼顶距地面的高度h;

    (2)消防员减速下滑时受到的阻力大小。

  • 10、科研小组用雷达探测无人机从地面开始升空的运动过程,他们以水平方向作为x轴,竖直方向作为y轴,如图,加速过程中,从某时刻(t=0)开始每隔1s测量一次无人机的位置,无人机可视为质点,测量结果如下表所示:

    t/s

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    x/m

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    y/m

    0

    10

    41

    92

    162

    252

    363

    回答下列问题:

    (1)根据表中数据可以判定无人机水平方向做直线运动。

    (2)根据表中数据可以判定无人机在这段时间内竖直方向上近似做匀加速运动,其加速度大小为a=m/s2(保留两位有效数字)。

    (3)当t=4s时,无人机的速度大小为v=m/s(可用根号表示)。

  • 11、如图甲,一质量为m的木板A静止在光滑水平地面上,A左端有一质量、厚度均不计的硬挡板,一轻质弹簧左端与挡板连接,弹簧右端与木板A右端的距离为x1。质量也为m的可视为质点的滑块静止在A的右端,给滑块一水平向左、大小为v1的初速度,滑块会压缩弹簧,弹簧的最大压缩量为x2 , 滑块压缩弹簧被弹回后恰好可以到达A的右端,滑块与A接触面间的动摩擦因数μ=0.5;如图乙,如果将木板A与地面成30°角固定,将滑块换为相同质量的光滑的滑块,滑块的初速度大小为v2 , 方向沿斜面向上,从木板A底端开始上滑,弹簧的最大压缩量也为x2 , 重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A、v1=2v2 B、弹簧弹性势能的最大值为18mv12 C、图甲所示的情况,滑块压缩弹簧被弹回后回到长木板右端时,滑块的速度为0 D、图甲所示的情况,滑块压缩弹簧被弹回后回到长木板右端时,滑块的速度大小为12v1
  • 12、如图,在倾角为θ的光滑绝缘斜面上,虚线MN的上方存在垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一边长为L、质量为m的单匝正方形线框abcd的ab边恰好与MN重合,t=0时刻线框以速度v0沿斜面向上进入磁场区域,一段时间后,线框的cd边向下运动到达MN时,将恰好匀速滑出磁场。已知线框电阻为R,运动过程中线框的ab边始终与MN平行,重力加速度为g。下列说法正确的是(       )

    A、ab边刚进入磁场时,线框的加速度大小为gsinθ+B2L2v0mR B、cd边向下到达MN时,线框的速度大小为mgRsinθB2L2 C、线框进入和穿出磁场过程中,通过ab边的电荷量不相等 D、线框进入和穿出磁场过程中,通过ab边的电荷量相等
  • 13、如图,平面直角坐标系xOy的y轴为两种均匀介质的分界线,P为x轴正半轴上距离O点0.75m处的一个质点,Q为x轴负半轴上距离O点0.24m处的一个质点。某时刻对P施加一个外力,使P沿y轴方向运动,并在介质上形成沿x轴传播的简谐横波。t=0时刻,P从平衡位置开始沿y轴负方向运动。t=1.4s时,P点第2次到达波峰,O点处的质点第一次从平衡位置沿y轴正方向运动,Q点开始运动。下列说法正确的是(  )

    A、波在x轴正半轴上传播的波速大小为0.8m/s B、波在x轴负半轴上传播的波速大小为0.6m/s C、波在x轴正半轴上传播的波长为0.6m D、波在x轴负半轴上传播的波长为0.5m
  • 14、如图,真空中有一个三棱锥区域OABC , 三棱锥底面ABC为等腰直角三角形,AB=BC=LOA=OB=OC=L , 在A点放置一电荷量为q的正点电荷,C点放置一电荷量为2q的正点电荷,设无穷远处电势为0,下列说法正确的是(  )

    A、B点的电势大于O点的电势 B、B点的电势小于O点的电势 C、O点的电场强度大小为3kqL2 D、O点的电场强度大小为5L2kq
  • 15、如图所示为一种新型透光材料制成的半圆柱体,其横截面的半径为R,截面圆心为O点,为了研究其透光性能,有一同学在弧MN一侧始终对准O点进行观察。若O点左侧有各个方向的绿光从O点射入该半圆柱体,该同学的视线与OM的夹角为θ时,恰好看不到亮光。真空中光速为c,下列说法正确的是(       )

    A、该透光材料对绿光的折射率为sinθ B、若换成紫色光,则θ会变大 C、绿光在该透光材料中的传播速度大小为csinθ D、绿光在该透光材料中的传播速度大小为csinθ
  • 16、如图甲为某实验小组设计的家用微型变压器的原理图,原、副线圈的匝数比n1:n2=2:1 , a、b两端接入正弦交流电压,电压u随时间t的变化关系如图乙所示,L1L2是两个完全相同的灯泡,灯泡上标有“55W   1A”字样,取2202311 , 若两灯泡恰好正常发光,该变压器视为理想变压器,则图甲中R的阻值为(       )

    A、220Ω B、110Ω C、55Ω D、11Ω
  • 17、如图所示,不可伸长的轻质细线下方悬挂一可视为质点的小球,另一端固定在O点小球的质量为m , 细线的长度为L , 在过悬挂点的竖直线上距悬挂点O的距离为x处(x<L)的C点有一个固定的钉子,当小球摆动时,细线会受到钉子的阻挡,当L一定而x取不同值时,阻挡后小球的运动情况将不同,现将小球拉到位于竖直线的左方(摆球的高度不超过O点)然后放手,令其自由摆动,重力加速度为g

    (1)将细线拉至水平后释放,若x=0.6L , 求当小球运动到钉子右侧细线与竖直方向夹角为θ0<θ<π2)时,细线承受的拉力;

    (2)如果细线被钉子阻挡后,小球恰能够击中钉子,试求x的最小值。

  • 18、如图1所示,MN与PQ是两条固定在同一水平面上的平行金属导轨,导轨间距为L,一质量为m、电阻为R、长度也为L的金属杆ab垂直跨接在导轨上,ab杆左侧导轨上安装有电流传感器,导轨左端连接一阻值也为R的定值电阻,导轨电阻不计且足够长。整个导轨处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面(图中未画出)。t=0时刻,ab杆在水平拉力F的作用下由静止开始水平向右运动,整个运动过程中,电流传感器的示数i随时间t变化的关系如题15图2所示,ab杆始终与导轨垂直并接触良好。已知ab杆与导轨间的动摩擦因数为μ , 重力加速度为g,求整个运动过程中

    (1)通过ab杆的电荷量;

    (2)ab杆与导轨间因摩擦产生的热量Q;

    (3)水平拉力F的冲量IF

  • 19、如图所示,水平面内正方形的四个顶点固定着四个完全相同的点电荷a、b、c、d,竖直线MN为该正方形的中轴线,交正方形所在平面于O点,两电荷量大小相等的带电小球甲、乙恰好静止在MN轴上距O点相同距离的位置。下列说法正确的是(       )

    A、甲、乙可能为同种电性 B、甲、乙质量可能不同 C、甲、乙质量一定不同 D、点电荷a、b、c、d在甲、乙位置处产生的场强相同
  • 20、某电容式电子秤的部分结构如图所示。将该电子秤水平放置,未测物品时,两金属板M,N平行正对,带有等量异种电荷且保持不变;当放置物品时,M板受到压力F而发生微小形变,则(  )

    A、M、N两板间电势差变小 B、M、N两板间场强处处不变 C、M、N两板构成的电容器的电容变小 D、M、N两板构成的电容器的电容不变
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