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1、下面关于合力和分力关系的叙述中,正确的是( )A、两个力的合力一定大于其中任意一个分力 B、3N、6N、7N三个共点力的合力的最小值为2N C、两个分力的大小不变,夹角在0~180°之间变化,夹角越大,其合力越小 D、两个分力F1和F2的夹角θ不变,F1大小不变,只要F2增大,合力F就一定增大
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2、如图所示是一个大型益智儿童玩具。该装置由速度可调的固定水平传送带、光滑圆弧轨道和光滑细圆管组成,其中水平传送带长 , 点在传送带右端转轴的正上方,轨道和细圆管的圆心分别为和、圆心角均为 , 半径均为 , 且点和点分别为两轨道的最高点和最低点。在细圆管的右侧足够长的光滑水平地面上紧挨着一块与管口下端等高、长、质量木板(与轨道不粘连)。现将一块质量的物块(可视为质点)轻放在传送带的最左端点,由传送带自左向右传动,在处的开口和、处的开口正好可容物块通过。已知物块与传送带之间的动摩擦因数 , 物块与木板之间的动摩擦因数 , 重力加速度。
(1)若物块恰好不脱轨,求物块在传送带上运动的时间;
(2)若传送带的速度为 , 求物块经过圆弧轨道最低点时,轨道对物块的作用力大小;
(3)若传送带的速度为 , 求滑块在木板上运动过程中产生的热量。

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3、现代科学研究中,经常用磁场约束带电粒子的运动轨迹。如图所示,有一棱长为的正方体电磁区域 , 以棱中点为坐标原点建立三维坐标系 , 正方体区域内充满沿轴负方向的匀强磁场,在点有一粒子源,沿轴正方向发射不同速率的带电粒子,粒子质量均为 , 电荷量均为。已知速度大小为的粒子,恰从坐标( , , 0)点飞出(图中未标出),不计粒子的重力。求
(1)磁感应强度大小;
(2)从正方体上表面飞出的速率范围;
(3)若从点射入的粒子初速度与轴正方向、轴负方向均成 , 大小为 , 求粒子射出区域时的坐标。

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4、我国某科技公司研发了一种新型无人潜艇,该潜艇既可以深入北极低温领域,也可以抵达海底火山口等高温领域。潜艇外置一可形变气囊,该气囊的容积与气囊内气体的压强成正比,已知该气囊内气体的压强为 , 容积 , 。
(1)现保持温度不变,向气囊内充入压强为的气体 , 气囊的压强变为多少?
(2)然后在(1)基础上潜艇缓慢移动至水温的水域,此时气囊的体积是多大?
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5、某同学利用灵敏电流计设计了一个电路来测量某定值电阻的阻值(约为)。所用实验器材如下:

A.电压表( , 内阻约为);
B.电压表( , 内阻约为);
C.电流表( , 内阻约为);
D.电流表( , 内阻约为);
E.电流计( , 内阻约为);
F.电阻箱();
G.电源( , 内阻很小)
(1)、为了较准确地测量电阻 , 电压表应选(选填“A”或“B”),电流表应选(选填“C”或“D”);(2)、为方便实验调节,闭合开关S前电阻箱应调整至;(3)、闭合开关S后,调节电阻箱的阻值,当电流计读数为零时,分别读取并记录电阻箱阻值、电压表读数和电流表读数 , 则待测电阻的测量值为;(用题目给出的物理量表示)(4)、考虑电表内阻影响,待测电阻的测量值真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。 -
6、某实验小组采用传感器等设备设计了如图所示的实验装置来“验证机械能守恒定律”。实验中,同学们将完全相同的挡光片依次固定在圆弧轨道上,摆锤上内置了光电传感器,挡光片的宽度为 , 摆锤通过挡光片时传感器显示遮光时间为 , 则摆锤通过挡光片的平均速度为。测出部分数据如表,表中高度为0的位置为重力势能的零势能点:
高度
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
势能
0.0295
0.0236
0.0177
0.0118
0.0059
0.0000
动能
0.0217
0.0328
0.0395
0.0444
0.0501
机械能
0.0512
0.0504
0.0505
0.0503
0.0503
0.0501
(1)、关于这个平均速度,有如下讨论:这些讨论中,正确的是 。A、这个平均速度不能作为实验中摆锤通过挡光片时的瞬时速度 B、理论上,挡光片宽度越窄,摆锤通过挡光片的平均速度越接近瞬时速度 C、实验中所选挡光片并非越窄越好,还应考虑测量时间的精确度,挡光片太窄,时间测量精度就会降低,所测瞬时速度反而不准确 D、实验中,所选挡光片越宽越好,这样时间的测量较准,得到的瞬时速度将比较准确(2)、表中处数据应为J(写具体数值)。(3)、某同学记录了每个挡光板所在的高度及其相应的挡光时间后,绘制了四幅图像。其中可以说明机械能守恒的图像最合适的是 。A、
B、
C、
D、
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7、如图所示,等腰为一棱镜的横截面,;一平行于边的细光束从边射入棱镜,在边经过一次反射后从边射出,出射光分成了不同颜色的甲、乙两束光。、是这两束光分别通过相同的双缝装置后形成的图样,下列说法正确的是( )
A、甲光的波长比乙光的长 B、甲光在棱镜中的传播速度比乙光的小 C、是甲光的干涉图样 D、是乙光的干涉图样 -
8、2019年2月15日,一群中国学生拍摄的地月同框照,被外媒评价为迄今为止最好的地月合影之一。如图所示,把地球和月球看做绕同一圆心做匀速圆周运动的双星系统,质量分别为、 , 相距为 , 周期为 , 仅考虑双星间的万有引力,引力常量为。则( )
A、地、月运动的轨道半径之比为 B、地、月运动的加速度之比为 C、地球质量为 D、若经过长时间的演化,地球和月球的总质量变为原来的倍,距离变为原来的倍,则周期变为原来的倍 -
9、如图所示,在边长为的正六边形的三个顶点、、分别固定电荷量为、、的点电荷,点为正六边形的中心,则下列说法正确的是( )
A、点的电场强度大小为 B、点的电场强度大小为 C、电子在点的电势能比在点的大 D、电子在点的电势能比在点的小 -
10、如图所示,一小球从空中某处以大小为 , 方向与竖直方向成斜向上抛出,小球受到水平向右、大小为的水平风力,若小球落地时速率为 , 重力加速度为 , 则小球在空中运动的时间为( )
A、 B、 C、 D、 -
11、绽放激情和力量,升腾希望与梦想,2023年11月5日,第一届全国学生(青年)运动会开幕式在南宁市举行,众多文体节目精彩上演。如图甲,“龙狮舞”表演中绸带宛如水波荡漾,舞动的绸带可简化为沿x轴方向传播的简谐横波。如图乙为时的波形图,此时质点P在平衡位置,质点Q在波谷位置,如图丙为质点P的振动图像,则( )
A、该波沿x轴负方向传播 B、该波传播速度6m/s C、若改变波源的振动频率,则机械波在该介质中的传播速度也将发生改变 D、时,质点Q的振动方向沿y轴负方向 -
12、“打水漂”是一种常见的娱乐活动,在地面将石子以某一初速度斜向上抛出,假设石子和水面相撞后,在水平方向速度没有损失,如此上升、下落及反弹数次。若规定竖直向下为正方向,不计碰撞时间和空气阻力,下列图像中能正确描述石子在竖直方向上的运动的是( )A、
B、
C、
D、
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13、阿秒(as)光脉冲是一种发光持续时间极短的光脉冲,如同高速快门相机,可用以研究原子内部电子高速运动的过程。已知电子所带电荷量为 , , 氢原子核外电子绕原子核做匀速圆周运动,周期大约是。根据以上信息估算氢原子核外电子绕核运动的等效电流大约为( )A、 B、 C、 D、
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14、如图,在虎年春节晚会上,舞蹈《只此青绿》凭借优美舞姿使我国山水画传世佳作《千里江山图》重回大众视野。如甲图中舞蹈演员正在做一个后仰身体的舞蹈动作,静止时的简化模型如图乙所示,肌肉对头部的拉力与水平方向成45°角,脖颈弯曲与水平方向夹角为60°,据此可估算脖颈受到的压力与直立时脖颈受到压力之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
15、来自外太空的宇宙射线在进入地球大气层后,可能会与大气中的氮原子作用而产生质子,其核反应方程为:。产生的不够稳定,能自发的进行衰变,其半衰期为5730年。下列说法正确的是( )
A、为粒子 B、衰变的本质是由强相互作用引起的中子转变为质子并释放出电子 C、的经11460年后,还剩 D、由于地球的温室效应,地球温度升高,则的半衰期发生变化 -
16、如图所示,竖直固定的光滑圆弧形金属导轨半径为r,O为圆心,P、O之间用导线连接阻值为R的电阻。粗细均匀的轻质金属棒的一端通过铰链固定在O点,另一端连接质量为m的金属小球,小球套在导轨上。初始时刻金属棒处于水平位置,小球、金属棒与导轨始终接触良好。过圆心O的水平线下方分布着磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知重力加速度为g,金属棒总电阻为2R,小球、导轨及导线电阻不计,不计一切摩擦阻力。现将小球由静止释放,第一次运动到最低点时小球速度大小为v,在此过程中下列说法正确的是( )
A、小球运动到最低点时,金属棒产生的感应电动势为Brv B、小球运动到最低点时,金属棒两端的电压为 C、通过电阻R的电荷量为 D、电阻R上产生的焦耳热为 -
17、将扁平的小石片在手上呈水平放置后用力抛出,石片遇到水面后并不会直接沉入水中,而是擦着水面滑行一小段距离后再弹起飞行,跳跃数次后沉入水中,即称为“打水漂”。如图所示,小明在岸边离水面高度处,将质量的小石片以初速度水平抛出,小石片在水面上滑行时受到的水平阻力恒为 , 且小石片每次接触水面时间后弹起,弹起时竖直方向的速度与当时沿水面滑行的速度之比为常数 , 小石片在水面上弹跳数次后沿水面的速度减为零。重力加速度取 , 不计空气阻力。求:
(1)、小石片第一次与水面接触前瞬间水平方向的位移大小;(2)、小石片第一次与水面接触的过程中,水对小石片做的功;(3)、从抛出到水平速度减为0,小石片在水平方向运动的总位移大小。 -
18、如图所示,长为L2 = 1.5 m的水平传送带左右两端与水平轨道平滑连接,传送带以v0 = 4.0 m/s的速度逆时针匀速转动;左侧粗糙轨道RQ的长为L1 = 3.25 m,左端R点固定有弹性挡板;右侧光滑轨道PN的长为L3 = 3.5 m,其右端与半径大于100 m的光滑圆弧轨道的一小段相切(N点为圆弧轨道的最低点)。现将一可视为质点的小物块从圆弧轨道上某位置由静止释放,物块向左运动至挡板处与挡板发生弹性碰撞后向右刚好能运动到P点。已知小物块与传送带以及左侧轨道的滑动摩擦因数均为μ = 0.1,重力加速度g取10 m/s2 , π2 = 10,不计物块与挡板的碰撞时间。
(1)、求物块第一次到达Q点时的速度大小;(2)、为满足上述运动,求物块从圆弧轨道上释放高度的范围;(3)、当物块从圆弧轨道上高度为0.8 m的位置由静止释放后,发现该物块在圆弧轨道上运动的时间与从N点运动至第二次到达P点的时间相等,求圆弧轨道的半径。 -
19、如图,倾角为的斜面与水平地面平滑连接,在水平地面上方存在着与地面成角斜向上的匀强电场。质量为0.4kg、带电量为的绝缘物块恰能沿斜面匀速下滑,进入水平地面后仍能匀速滑行。已知物块与斜面及水平地面间的动摩擦因数相等,重力加速度取 , 运动过程中物块所带电量保持不变。
(1)、求匀强电场的电场强度大小;(2)、若匀强电场的电场强度方向可以变化,为使该带电物块仍能在水平地面上匀速滑行,求电场强度的最小值。 -
20、某小组利用如图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律。质量为M的滑块两端各有一个挡光宽度为d的遮光板1、2,两遮光板中心的距离为L,如图乙所示。

主要实验步骤如下:
(1)实验前,接通气源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,遮光板1、2经过光电门的挡光时间分别为 , 由此可知,遮光板1经过光电门时的速度为(用题中已知字母表示),当满足(选填“>”、“=”、“<”)时,说明气垫导轨已经水平。
(2)挂上质量为的钩码,将滑块由光电门左侧某处释放,记录遮光板1、2的挡光时间。
(3)更换不同数量的钩码,多次记录遮光板1、2的挡光时间。
(4)将钩码的总重力记为滑块受到的合力 , 作出滑块的合力与的图像,该图像为过坐标原点的一条直线,如图丙所示。若该图像的斜率为(用题中已知字母表示),即可验证牛顿第二定律成立。

(5)由于实验中钩码的总重力并不等于滑块的合力 , 要想本实验合力的相对误差不大于 , 实验中所挂钩码总质量的最大值为。
A. B. C. D.