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1、2024年4月26日神舟十八号载人飞船和空间站组合体成功实现自主快速交会对接。如图乙所示,飞船变轨前绕地稳定运行在半径为的圆形轨道Ⅰ上,椭圆轨道Ⅱ为飞船的转移轨道,核心舱绕地沿逆时针方向运行在半径为的圆形轨道Ⅲ,轨道Ⅱ和Ⅰ、Ⅲ分别相切于A、B两点,飞船在A点变轨,与核心舱刚好在点进行对接,已知地球表面的重力加速度为 , 地球半径为。下列说法正确的是( )
A、神舟十八号在轨道Ⅱ上点的速度大小可能等于轨道Ⅰ上速度 B、神舟十八号在轨道Ⅱ上的A点和点的速度的大小之比为 C、神舟十八号在轨道Ⅰ上绕行的周期为 D、神舟十八号在轨道Ⅱ上从A点运动到点的最短时间为 -
2、如图所示为某地一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地区的风速是 , 风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为 , 假如这个风力发电机能将此圆内的空气动能转化为电能,取3。下列说法正确的是( )
A、图中A点的线速度与B点的线速度相等 B、此风力发电机发电的功率为 C、若叶片半径变为原来的2倍,则风力发电机发电的功率变为原来的2倍 D、若风速变为原来的2倍,则风力发电机发电的功率变为原来的4倍 -
3、2024年6月2日,嫦娥六号重演“翩然落广寒”的精彩剧目。为了估算从月球表面发射卫星的第一宇宙速度,某同学通过观察嫦娥六号着陆月球的过程,作如下假设:嫦娥六号在距离月球表面高度为处悬停,开始做自由落体,落体过程的时间为。另外在地球上用肉眼观察满月时,发现月球对眼睛的张角为(很小,为弧度制),已知地月距离为L,L远大于地球和月球的半径,如图所示。忽略月球的自转,则月球的第一宇宙速度约为( )
A、 B、 C、 D、 -
4、蹦床运动中,运动员在一张有弹性的水平网状蹦床上弹起,在空中完成各种优美动作。如图所示,为我国运动员在某次蹦床时的情景图,弹到最高点时记为A位置,接着竖直向下掉落,刚碰到蹦床时记为B位置,而运动员落到最低位置时记为C位置(图中未标记)。关于运动员这一次从A运动到C的过程,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A、运动员的机械能守恒 B、运动员先经历失重再超重 C、运动员经过B位置时速度最大 D、运动员经过C位置时处于受力平衡状态 -
5、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示,设阻力大小与速度成正比,阻力方向与速度方向相反。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
A、炮弹到达点时,炮弹的速度为零 B、炮弹到达点时,炮弹的加速度方向竖直向下 C、炮弹经过点的速度大于经过点的速度 D、空气阻力对炮弹先做负功再做正功 -
6、如图所示,电荷量为的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心 , 图中 , 点的电场强度为零。下列说法正确的是( )
A、薄板带正电 B、点的电场强度也为零 C、带电薄板产生的电场在点的电场强度大小为 D、A、B两点的电势相等 -
7、如图所示,电动摩托车是外卖员常用的交通工具。已知该款电动车的输出功率为 , 外卖员与车辆的总质量为 , 假设人在骑行时受到的总阻力约等于人、车总重力的0.036倍。则骑行时,最大行驶速度约为( )
A、 B、 C、 D、 -
8、极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,若某极地卫星从北纬的地正上方按图示方向第一次运行至南纬的地(图中未画出)正上方,所用时间为3h。下列说法正确的是( )
A、该卫星每隔12h经过地的正上方一次 B、该卫星的角速度比同步卫星的角速度小 C、该卫星的线速度比同步卫星的线速度小 D、该卫星的线速度小于 -
9、广州塔有着独特的避雷设计,当带负电的积雨云经过其上方时,图中虚线为避雷针此时周围的等差等势线,其中A、B两点关于避雷针对称,下列说法正确的是( )
A、A、B两点的电场强度相同 B、点的电势低于A点的电势 C、带负电的雨滴从点运动到A点,电场力变大 D、带负电的雨滴经过点时的电势能小于其经过A点时的电势能 -
10、下面四幅图用曲线运动知识描述正确的是( )
A、图甲,制作棉花糖时,糖水因为受到离心力而被甩出去 B、图乙,火车轨道的外轨略高于内轨,火车拐弯时速度越小,对轨道磨损就一定越小 C、图丙,该自行车在赛道上做匀速圆周运动,所受的合外力不变 D、图丁,在一座凹形桥的最低点,同一辆车子速度越大,对桥面压力就越大 -
11、如图所示为马拉雪橇的情景图。雪橇和人总质量为m,受到与水平方向成角斜向上方的拉力,大小恒为F,匀速运动了一段位移L。雪橇与水平地面之间的滑动摩擦因数为μ。在此过程中,下列说法正确的是( )
A、拉力对雪橇做功为FL B、雪橇克服摩擦力做功为 C、重力做功为mgL D、雪橇所受的合外力对其做功为零 -
12、在物理发展史上许多科学家都作出了不可磨灭的贡献,下列说法正确的是( )A、伽利略提出了相对论时空观 B、牛顿提出了万有引力定律并精确测量出引力常量 C、法拉第提出用“力线”描述电荷周围存在的“看不见摸不着”的物质 D、库仑通过“油滴法”实验测定了元电荷电量
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13、下列物理量属于矢量的是( )A、电场强度 B、电势 C、功率 D、重力势能
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14、飞盘运动由于本身的新奇、没有场地限制等特点,深受大众的喜爱。如图是某一玩家从离水平地面的高处将飞盘水平投出情景,则飞盘在空中飞行的时间可能是( )
A、 B、 C、 D、 -
15、如图1所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程

(2)图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。
然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是(填选项前的符号)。
A.用天平测量两个小球的质量、
B.测量小球开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到、相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM,ON
(3)经测定, , , 小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示。碰撞前、后的动量分别为与 , 则::11;若碰撞结束时的动量为 , 则::。
实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值为。(此问结果保留三位有效数字)
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16、如图所示,A、两物体(均可看作质点)质量分别为、 , 用跨过定滑轮的细绳相连,置于固定斜面体的两个斜面上的相同高度外,处于静止状态,两段细线分别与相应的斜面平行。左右两边斜面的倾角分别为和(),不计摩擦。剪断细绳后,两物体同时开始都沿斜面滑到水平地面上,以水平地面为重力势能参考平面。下列说法正确的是( )
A、剪断细绳后两物体将同时到达水平地面 B、两物体各自到达斜面底端时重力的瞬时功率相同 C、两物体着地时的机械能相同 D、两物体着地时的动能可能相同 -
17、如图所示,一条不可伸长的轻绳跨过定滑轮,绳的两端分别系有小球A和小球B,初始时A放在地面上。改变B的质量m,系统的加速度a、B落地时系统的总动能都随之发生改变。不计空气阻力、动滑轮质量及轮与轴间的摩擦力,重力加速度为g。下列图像中正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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18、关于图中四幅图像的说法正确的是( )
A、甲图中,将带正电的小球靠近不带电的导体,再沿图中虚线将导体分割成、两部分后,所带电荷量小于所带电荷量 B、乙图中,用金属网把验电器罩起来,使带电金属球靠近验电器,箔片会张开 C、丙图中,处于静电平衡状态的导体腔的内外表面感应出等量异种电荷,导体壳内空腔电场强度为0 D、丁图中,将尖锐的金属棒安装在建筑物的顶端并通过导线与大地相连制成避雷针,利用的是尖端放电原理 -
19、长的平板车在水平地面上,以的速度向左匀速运动,地面上O点正上方有一小球,当小球下落到P点时,与平板车上表面的竖直距离为 , 与平板车左端的水平距离。最终小球落在平板车上的位置离左端距离d=0.2m。忽略空气的阻力,取重力加速度。
(1)求小球下落到P点时的速度大小;
(2)若从图中位置开始,让平板车以初速度做匀变速直线运动,使小球不落到平板车上,求平板车的加速度应满足的条件。
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20、在升国旗过程中,国歌从响起到结束的时间是48s。国旗上升过程的运动可简化为当国歌响起的同时国旗由静止开始向上以加速度a=0.1m/s2做匀加速运动4s,然后匀速运动,最后匀减速运动2s到达旗杆顶端,速度恰好为零,此时国歌结束。求:
(1)国旗匀加速上升的高度和匀速运动时的速度大小;
(2)国旗上升的总高度。