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1、2025年1月16日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被称为“火星冲日”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,火星与地球绕太阳运动的周期之比约为 , 如图所示。根据以上信息可以得出( )
A、当火星与地球相距最远时,两者的相对速度最小 B、火星与地球的公转轨道半径之比约为 C、火星与地球绕太阳公转的向心加速度大小之比约为4∶9 D、火星与地球表面的自由落体加速度大小之比约为4∶9 -
2、2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,成功实现世界首次月球背面采样返回。嫦娥六号采样返回地球,需要经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程。下列说法正确的是( )
A、发射嫦娥六号的速度大于第二宇宙速度 B、飞船在轨道1上运动的周期小于在轨道3上运动的周期 C、飞船在轨道1上经过A点时的速度大于在轨道2上经过A点时的速度 D、载有月壤样本的返回器在变轨进入月地转移轨道时需要点火减速 -
3、某同学在练习投篮,篮球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,篮球所受合力F的示意图可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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4、电动机通过一绳子吊起一个质量为8kg的物体,已知绳子所能承受的最大拉力为120N,电动机的额定功率为1200W,电动机实际功率可调,不计额外功,g取10m/s2 , 求:
(1)电动机吊起此物体的所能达到的最大速度;
(2)电动机以2.5m/s2的加速度由静止开始匀加速吊起此物体所能持续的最长时间;
(3)欲将此物体由静止开始用最快的方式吊高90m所需的时间是多少?(已知此物体被吊高至接近90m时已经开始匀速上升)
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5、由于地球自转的影响,在地球表面不同的地方,物体的重量会随纬度的变化而有所不同。将地球视为质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响。用弹簧秤称量一个相对于地面静止的小物体的重量,设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数是F1;在赤道地面称量时,弹簧秤的读数是F2。求:(1)、在赤道地面,小物体随地球自转的向心力大小F(可以直接写结果);(2)、在纬度为45°的地面称量时,弹簧秤的读数F3。
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6、如图所示,长为的绝缘细线一端悬于点,另一端系一质量为、电荷量为的小球(可视为质点)。现将此装置放在水平的匀强电场中,小球静止在点,此时细线与竖直方向成角。已知电场的范围足够大,重力加速度大小为。
(1)请判断电场强度的方向,并求电场强度的大小。
(2)若在点对小球施加一个拉力,将小球从点沿圆弧缓慢向左拉起至与点处于同一水平高度且该过程中细线始终张紧,则所施拉力要做多少功。

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7、某同学用如图甲所示的实验装置做《验证机械能守恒定律》的实验。实验时让质量为m=0.5kg的重物从高处由静止开始下落,重物上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,如图乙为实验时打出的一条纸带,选取纸带上连续打出三个点A、B、C,测出各点距起点P的距离,重力加速度取g=9.8m/s2 , 请完成下列问题:
(1)、下列操作或分析中正确的有( )A、必须要称出重物的质量 B、计时器两限位孔必须在同一竖直线上 C、实验时,应先释放重锤,再打开电源 D、用秒表测重物下落的时间(2)、打下计数点B时物体的速度大小为m/s(计算结果保留2位小数);(3)、重物从P到B减小的重力势能为J,增加的动能为J(计算结果保留3位小数) -
8、如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与物块A连接,处于压缩状态,A由静止释放后沿斜面向上运动到最大位移时,立即将物块B轻放在A右侧,A、B由静止开始一起沿斜面向下运动,下滑过程中A、B始终不分离,当A回到初始位置时速度为零,A、B与斜面间的动摩擦因数相同、弹簧未超过弹性限度,则( )
A、物块A上滑时,弹簧对A的弹力方向一直沿斜面向上 B、物块A上滑到最大位移的过程中,弹性势能的减少量大于A的重力势能增加量 C、A、B一起下滑时,B对A的压力先减小后增大 D、整个过程中B克服摩擦力所做的总功等于B的重力势能减小量 -
9、下列说法中正确的是( )A、美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得元电荷的数值 B、库仑利用扭秤实验探究得到库仑定律,但没有测出静电力常量 C、牛顿总结出万有引力定律,并在实验室中测出了万有引力常量 D、法拉第最早提出“场”的概念
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10、2024年10月25日,备受瞩目的中国女排以3∶2逆转战胜了强大的对手。这场比赛不仅是一场技术与战术的较量,更是意志与精神的对决。如图所示,运动员由A点竖直向上抛出一个排球,排球抛出时的动能为30J,当运动到B点时动能损失了15J,机械能损失了5J,选抛出点为重力势能零点,假设空气阻力恒定不变。则下列说法正确的是( )
A、排球所受的重力等于空气阻力 B、排球在最高点的重力势能为10J C、排球返回到A点时的动能为10J D、排球上升最大高度是AB间距离的 -
11、如图所示,某同学在进行投篮练习。已知A、B、C是篮球运动轨迹中的三个点,其中A为球抛出点,B为球运动轨迹的最高点,C为球落入篮框的点,且A、B连线垂直于B、C连线,A、B连线与水平方向的夹角 , 不计空气阻力(sin53°=0.8 cos53°=0.6 )。则篮球从A到B与从B到C的运动时间之比为( )
A、3∶4 B、4∶3 C、9∶16 D、16∶9 -
12、如图所示,三个带电量均为q的点电荷,分别位于同一平面内B、C、D三点,位于 B、C两点的电荷带正电,位于D点的电荷带负电,已知AB=AC=AD=L,且BD⊥AC,静电力常量为k,则A点的电场强度的大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
13、如图所示为运动员在“蹦床”运动中的加速度与路程的关系。不考虑空气阻力,取。下列说法正确的有( )
A、运动员在蹦床上下降0.5m时速度最大 B、运动员在1.5m时,蹦床的弹性势能最大 C、运动员离开蹦床1s后到达最高点 D、运动员离开蹦床时的速度为 -
14、如图所示,长为l的细绳一端固定于O点,另一端系一个小球(可视为质点),在距O点正下方的A处钉一个钉子,小球从一定高度摆下,则在细绳与钉子相碰瞬间前后,下列说法正确的是( )
A、细绳与钉子相碰前后绳中张力大小不变 B、细绳与钉子碰后瞬间绳中张力增大为碰前瞬间的2倍 C、细绳与钉子相碰前后小球的向心加速度大小不变 D、细绳与钉子碰后瞬间小球的向心加速度增大为碰前瞬间的2倍 -
15、火灾逃生的首要原则是离开火灾现场,如图所示是火警设计的一种让当事人快捷逃离现场的救援方案:用一根不变形的轻杆支撑在楼面平台上,端在水平地面上向右以匀速运动,被救助的人员紧抱在端随轻杆一起向平台端靠近,平台高为 , 当时,被救人员向点运动的速率是( )
A、 B、 C、 D、 -
16、如图A为静止于地球赤道上的物体,B为近地卫星,C为地球同步卫星。则( )
A、近地卫星B受到的合外力等于物体A受到的合外力 B、卫星C的周期比物体A围绕地心转动一圈所需要的时间短 C、近地卫星B受到的地球的引力一定大于地球同步卫星C受到的引力 D、卫星B的线速度大于卫星C的线速度 -
17、在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中不正确的是( )
A、甲图中,观察割线的变化得到A点的瞬时速度方向的过程,运用了极限思想 B、乙图中,研究红蜡块的运动时,主要运用了理想化模型的思想 C、丙图中,探究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系时运用了控制变量法 D、丁图中,卡文迪许测定引力常量的实验运用了放大法测微小量 -
18、下列单位中,不属于基本单位的是( )A、开尔文(K) B、安培(A) C、库仑(C) D、摩尔(mol)
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19、如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQ⊥MN。导轨平面与水平面间的夹角θ=37°,NQ间连接有一个R=5Ω的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B=1T。将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=1m。试解答以下问题:(g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?
(2)金属棒达到的稳定速度是多大?
(3)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则t=1s时磁感应强度应为多大?

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20、用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示。

(1)测量周期时用到了秒表,长针转一周的时间为30s,表盘上部的小圆共15大格,每一大格为1min,该单摆摆动n次长短针的位置如图2所示,所用时间为t=s。
(2)用多组实验数据做出图象,也可以求出重力加速度g,已知三位同学做出的图线的示意图如图3中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值。则相对于图线b,下列分析正确的是(选填选项的字母)。
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球最下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
C.图线c对应的g值小于图线b对应的g值
D.图线a对应的g值大于图线b对应的g值
(3)若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则用图线求得的g值和真实值相比是的(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。