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1、如图甲所示的充电器正在给手机充电。乙图是简化原理图,理想变压器原、副线圈匝数之比为55:2,原线圈接220V交流电,副线圈通过理想二极管连接手机。下列说法正确的是( )
A、副线圈的电流为8A B、手机两端的电压为8V C、通过手机的电流为直流电 D、拔掉手机,充电线两端电压为零 -
2、医学治疗中常用放射性核素产生射线,而是由半衰期相对较长的衰变产生的。对于质量为的 , 经过时间t后剩余的质量为m,其图线如图所示。下列说法正确的是( )
A、100个原子核在经过一个半衰期后,一定还剩50个 B、温度升高原子运动更剧烈,其半衰期将变小 C、原子与反应后生成的氧化物将不再具有放射性 D、从图中可以得到的半衰期为115.1d -
3、对下列四个有关光的实验示意图,分析正确的是( )
A、图甲中b光在玻璃球中的速度较大 B、图乙若只减小屏到挡板的距离L,则相邻亮条纹间距离将减小 C、图丙中若得到如图所示明暗相间条纹说明被检测工件表面平整 D、若只旋转图丁中M或N一个偏振片,光屏P上的光斑亮度不发生变化 -
4、汽车主动降噪系统是一种能够自动减少车内噪音的技术,在汽车行驶过程中,许多因素都会产生噪音,系统会通过车身的声学反馈技术,通过扬声器发出声波将车外噪音反向抵消,从而减少车内噪音。某一噪声信号的振动方程为 , 下列说法正确的是( )
A、抵消声波频率应为 B、抵消声波和噪音声波在空气中传播的频率不相等 C、抵消声波和环境噪声在空气中传播的速度相等 D、汽车降噪过程应用的是声波的多普勒效应原理 -
5、科学家因在阿秒激光方面所做出的突出贡献获得2023年诺贝尔物理学奖。通过阿秒激光,可以像看电影的慢动作回放一样,观察电子在原子内部的运动,历史上,为了研究原子的性质,科学家们做了大量的实验研究,下面四幅示意图中说法正确的是( )
A、普朗克利用经典电磁理论,成功解释了图①的粒子散射实验结果,提出了原子核式结构模型 B、图②表示的核反应属于重核裂变,裂变过程释放能量,裂变产生的子核的比结合能比铀235的比结合能小 C、③中向左偏转的是粒子,向右偏转的是粒子,不偏转的是粒子 D、锌的逸出功为 , 用④中一群处于能级的氢原子发出的光照射锌板,逸出光电子的最大初动能为 -
6、有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A、如图甲,汽车通过凹形桥的最低点处于失重状态 B、如图乙,小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端做圆周运动,小球的过最高点的速度至少等于 C、如图丙,用相同材料做成的A、B两个物体放在匀速转动的水平转台上随转台一起做匀速圆周运动, , , 转台转速缓慢加快时,物体A最先开始滑动 D、如图丁,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对外轮缘会有挤压作用 -
7、如图所示,在固定的水平杆上,套有质量为m的光滑圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着质量为M的木块,现有质量为m0的子弹以大小为v0的水平速度射入木块并立刻留在木块中,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A、子弹射入木块后的瞬间,速度大小为 B、子弹射入木块后的瞬间,绳子拉力等于 C、子弹射入木块后的瞬间,环对轻杆的压力大于 D、子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统动量守恒 -
8、关于磁通量的说法正确的是( )A、在磁场中穿过某一面积的磁感线条数的多少,就叫做穿过这个面积的磁通量 B、在匀强磁场中,磁通量在数值上等于磁感应强度 C、在磁场中,某一面积与该处的磁感应强度的乘积,叫做磁通量 D、在磁场中,垂直穿过某一面积的磁感线条数与该面积的比值,叫做磁通量
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9、高速公路上因大雾导致车辆追尾的事故时有发生。一辆小汽车以的速度在高速公路上行驶,司机突然发现前方同一车道上50m处有一辆重型大货车正以同向行驶,为防止发生意外,司机立即采取制动措施。
(1)若小汽车从紧急制动,可以滑行90m,求小汽车制动时的加速度大小为多少?
(2)若满足(1)条件下,小汽车发现大货车后立即采取紧急制动,则两车何时相距最近?最近距离是多少米?
(3)实际情况是小车司机发现货车到采取制动措施有一定的反应时间。则要想避免发生追尾,允许小汽车司机的反应时间最长为多少秒?

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10、如图,一质量为1 kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°.现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发沿杆向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数为 . 试求:
(1)小球运动的加速度a1;
(2)若F作用1.2s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离sm;
(3)若从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距A点上方为2.25m的B点.

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11、电动机与小电珠串联接入电路,电动机正常工作时,小电珠的电阻为R1 , 两端电压为U1 , 流过的电流为I1;电动机的内电阻为R2 , 两端电压为U2 , 流过的电流为I2 . 则( )A、 B、 C、 D、
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12、如图所示,有一个玻璃三棱镜ABC,顶角A为30°,一束光a垂直于AB射入棱镜,由AC边射出进入空气,测得折射光线与入射光线间的夹角为30°,则棱镜的折射率为 ( )
A、 B、 C、 D、 -
13、如图甲所示的LC振荡电路中,电容器上的电荷量随时间的t变化规律如图乙所示,t=0.3s时的电流方向如图甲中标示,则( )
A、0.5s至1s时间内,电容器在放电 B、t=1s时,电路的电流为0 C、t=0.5s时,线圈的自感电动势最大 D、其他条件不变,增大电容器的电容,LC振荡电路周期减小 -
14、从1820年到1831年,许多著名的科学家纷纷投身于探索磁与电的关系中。如图所示为瑞士科学家科拉顿的实验场景,他用一个线圈与一电流计连成闭合回路,为了让磁铁不影响电流计中的小磁针,特意将电流计放在隔壁的房间里。科拉顿先用条形磁铁在线圈中插入与拔出,然后又跑到另一房间里去观察电流计,但最终没有发现电磁感应现象。关于科拉顿实验的说法正确的是( )
A、实验过程没有感应电流的产生 B、观察到电流计指针没有偏转是因为墙壁把磁场隔离了 C、观察到电流计指针没有偏转是因为线圈电阻太大 D、将磁铁插入线圈后跑去隔离房间观察电流计,错过了感应电流产生的时机 -
15、磁电式电表原理示意图如图所示,两磁极装有极靴,极靴中间还有一个用软铁制成的圆柱。极靴与圆柱间有均匀辐向分布的磁场。线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,指针也固定在铝框上。当电流通过线圈时,线圈左右两边导线受到安培力的方向相反,于是安装在轴上的线圈就要转动,从线圈偏转的角度就能判断通过电流的大小。下列说法正确的是( )
A、圆柱内的磁感应强度处处为零 B、线圈无论转到什么位置,它的平面都跟磁感线平行 C、将线圈绕在闭合的铝框上,可使指针摆动加快 D、在运输时用导线将电流表的两个接线柱连在一起,可减小线圈中因晃动而产生的感应电流 -
16、图左侧为不锈钢砧板架实物图。在图右侧图中,质量为M的圆形砧板稳稳的竖立在砧板架上,砧板架两侧横梁近似光滑,间距为d,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A、砧板对砧板架一侧横梁的作用力一定小于Mg B、若增大横梁的间距d,砧板对两侧横梁的作用力均增大 C、若增大横梁的间距d,砧板架对地面的压力增大 D、若换一个质量相同直径更大的砧板,两侧横梁受到的压力均增大 -
17、如图所示为某一游戏装置的示意图。AB为倾角θ=37°的足够长的倾斜直轨道,圆轨道最低点分别与水平直轨道BC、EF相接于C、E两点(C与E前后略错开),轨道各部分平滑连接,轨道右侧存在一挡板MN,轨道与挡板均在同一个竖直平面内。已知EF长 , 圆轨道半径R=0.2 m,M点位于F点正下方H=2 m处,以M点为坐标原点建立直角坐标系,挡板形状满足。将质量m=0.2 kg的滑块(可视为质点)从斜轨道上距B点处静止释放。滑块与轨道AB、EF之间的动摩擦因数μ=0.25,其余轨道均光滑。受材料结构强度的限制,圆轨道能够承受来自滑块的最大压力。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)若滑块恰好能通过圆轨道的最高点D,求滑块过最高点时的速度;
(2)要使滑块经过圆轨道时不脱轨且能最终落在挡板MN上,求需满足的条件;
(3)当为何值时,滑块落在挡板上时的动能最小?的最小值为多少?

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18、如图所示,A、B、C为匀强电场中的三个点,电场的方向与△ABC所在的平面平行,AB⊥AC,∠ACB=30°。将电荷量的点电荷从A点移动到B点,静电力做功;将该电荷从B点移动到C点,电势能增加了。设C点的电势 , A、B的距离L=4 cm,求:
(1)A与B、C两点间的电势差、;
(2)A、B两点的电势、;
(3)电场强度E的大小。

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19、“旋转飞椅”(图甲)是游乐场中颇受欢迎的游乐项目,其简化模型如图乙所示。座椅通过钢索悬挂在水平转盘的边缘,转盘的半径 , 钢索长 , 某游客和座椅总质量。装置启动后,转盘拉着游客先向上抬升 , 然后开始绕竖直轴转动,转动的角速度缓缓增大,达到设定值后保持不变,进入稳定状态。此时,钢索与竖直方向夹角。该游客和座椅构成的整体可视为质点,不计所有阻力和钢索的重力,计算中取10, , , 。求:
(1)稳定后,钢索的拉力大小F;
(2)稳定后,游客绕转轴运动的周期T;
(3)从装置启动到稳定的过程中,钢索对该游客和座椅做的功W。

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20、跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动,运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后在斜坡上着陆。如图所示,现有某运动员从跳台A处沿水平方向飞出,在斜坡B处着陆,测得该运动员在空中飞行的时间t=3 s,斜坡AB与水平方向的夹角θ=37°,运动员和装备的总质量m=60 kg,分析时可将其看成质点。不考虑空气对运动的影响,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)起点A与落点B间的距离L;
(2)运动员从A处飞出时的速度大小;
(3)运动员到达B处时的动能。
