• 1、如图所示,某款自动雨伞的伞骨上端套有一轻质弹簧。收伞的时候弹簧被压缩,开伞时外力作用使雨伞张开。已知雨伞张开时弹簧的长度为12cm , 伞收起时弹簧的长度为8cm , 弹簧的原长为15cm , 劲度系数k=10N/cm , 则(  )

    A、雨伞张开时弹簧的弹力为120N B、雨伞收起后弹簧的弹力为40N C、收伞过程中弹簧弹性势能的变化量为80J D、收伞过程中外力对弹簧做的功至少为2J
  • 2、哈雷彗星是第一颗被人类记录的周期彗星,每76.1年环绕太阳一周,古代中国称其为“扫帚星”。如图所示,地球绕太阳做匀速圆周运动,轨道半径为r,哈雷彗星的轨道是椭圆,近日点与太阳中心距离为r1 , 远日点与太阳中心距离为r2 , 则(  )

    A、哈雷彗星在远日点的速度最大 B、彗星在近日点受到的太阳引力小于彗星对太阳的引力 C、哈雷彗星在近日点与远日点的加速度之比r22r12 D、rr1r2之间满足关系式2rr1+r2=176.1
  • 3、如图所示,甲、乙两位选手先后在O点正上方A、B两点将飞镖水平抛出,飞镖击中竖直墙上的同一点P。若不计空气阻力,飞镖可视为质点,则甲、乙投掷的飞镖(  )

    A、甲飞镖的位移大于乙 B、运动时间相等 C、击中P点时飞镖重力的功率相等 D、击中P点时速度的反向延长线交于一点
  • 4、如图所示,人站在圆形金属笼内,与10万伏直流高压电源相连的导体棒靠近笼外侧时,导体棒顶端与笼之间产生巨大的火花,但笼内的人却毫发无损。若将不带电的圆形金属笼置于水平向右的匀强电场中,此时笼内、外电场线分布可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 5、浙江的梅雨季节,雨蒙蒙是常态。形成雨的云层一般在距地1km高度。若雨滴由静止开始直线下落,落地之前已经匀速运动,较小的雨滴落地速度约为5m/s , 较大的雨滴落地速度约为20m/s , 则雨滴在下落过程中(  )
    A、只受重力 B、做匀加速直线运动 C、受到的空气阻力是变力 D、云层高度越高,落地速度越大
  • 6、在校运会百米决赛中,小沈同学起跑落后但中途追赶并最终超越小姚同学。发令枪响时刻t=0 , 如图所示是他们俩在t1、t2、t3时刻的照片,t2时刻两人齐头并进,则(  )

    A、小沈超越小姚是因为他的加速度大 B、t2时刻小沈和小姚的瞬时速度一定相同 C、0到t2这段时间内,小沈和小姚的平均速度相同 D、t1到t3这段时间内,小沈和小姚的位移相同
  • 7、据报道,我国隐形战机歼20在安装涡扇15发动机后,其最大飞行速度可以达到2.9马赫。马赫数常用来表示飞行器速度大小。下列单位中属于速度单位的是(  )
    A、N B、m/s C、m/s2 D、J/s
  • 8、2024年6月13日消息,“中国环流三号”项目,在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构,对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计建造的规模最大、参数最高的先进磁约束托卡马克装置,被誉为新一代人造太阳。磁约束即用磁场来约束等离子体中带电粒子的运动。某一磁约束装置如图所示,现有一个环形区域,其截面内圆半径R1=3d , 外圆半径R2=3d , 圆心均为O点。环形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,已知磁感应强度大小为BA点为内圆右侧上一点,从A点可向各个方向发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子以不同速度垂直射入磁场,不计粒子重力,且不考虑粒子之间的相互作用力。

    (1)、若带电粒子与内圆边界相切向上垂直射入磁场,刚好不穿越外圆边界,求粒子的速度大小;
    (2)、若带电粒子沿着OA方向垂直射入磁场,刚好不穿越外圆边界,求粒子速度大小;
    (3)、求带电粒子以(2)中的速度从A点射入磁场到第n次返回A点时所需的时间。
  • 9、如图所示,带有半径为R=0.3m14光滑圆弧轨道的滑块B静置在一光滑水平面PQ上,物块A(可看作质点)从轨道最高点由静止释放,PQ右侧下方的粗糙水平面MN上有一静止木板C,水平面PQMN的高度差恰好等于木板C的厚度。已知物体A、B、C的质量分别为mA=2.0kgmB=4.0kgmC=0.5kg , 物块A与木板C之间的动摩擦因数为μ1=0.5、木板C与水平面MN之间的动摩擦因数为μ2=0.3 , 重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、物块A与木板C接触前瞬间的速度大小vA
    (2)、为使物块A与木板C共速前不分离,求木板C的最短长度L
    (3)、若物块A与木板C始终不分离,求木板C相对地面的总位移x
  • 10、如图a所示,在xOy平面内有两个完全相同的沿z方向做简谐运动的点波源S12m,0S24m,0 , 两波源同时开始振动,振动图像均如图b所示,已知波长为8m , 求:

    (1)、这两列波的波速;
    (2)、t=6s时,B4,8处的质点与平衡位置的距离。
  • 11、现有某型号电池,小张同学想用学过的物理知识来测量其电动势E和内电阻r , 实验室提供的器材有:

    ①电压表(0~3V,内阻为3kΩ);

    ②电流表(0~0.6A , 内阻很小);

    ③滑动变阻器R0~10Ω

    ④定值电阻R1=1.5kΩ

    ⑤定值电阻R2=3kΩ

    ⑥开关S , 导线若干。

    (1)、小张同学设计了如图甲所示电路图,需将电压表量程扩大为6V , 则定值电阻R0应选。(填所给器材前面的序号)
    (2)、请你在图乙中用笔画线代替导线连接好测量电路的剩余部分
    (3)、通过调节滑动变阻器R , 得到多组电压表的读数U和电流表的读数I , 作出如图丙的图像。请根据图丙求出电源的电动势E等于V , 电源内阻r等于Ω。(两空均保留三位有效数字)
    (4)、若考虑电流表内阻,则电源内阻测量值(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
  • 12、用如图1所示实验装置验证机械能守恒定律,连接小车与托盘的绳子与水平桌面平行,带遮光片的小车位于气垫导轨上(图1中未画出,视为无摩擦力),重力加速度为g , 先接通电源,后释放托盘与砝码,测得如下物理量:遮光片宽度d , 遮光片释放点到光电门的长度l , 遮光片通过光电门的挡光时间Δt , 托盘与砝码的总质量m1 , 小车和遮光片的总质量m2

    (1)、如图2所示,用游标卡尺测得遮光片宽度d=mm;
    (2)、用该装置验证该系统遵循机械能守恒定律,(选填“需要”或“不需要”)满足m2m1
    (3)、若从释放到小车经过光电门这一过程中系统机械能守恒,则满足的关系式是(用题干中的字母表示)。
  • 13、在某次对新能源汽车直线运动性能检测实验中,根据新能源汽车的运动过程作出车的输出功率随速度变化的Pv图像。车的速度增大到10m/s后保持额定功率不变,能达到的最大速度为20m/s。已知车的质量为1.0×103kg , 车由静止开始沿水平直公路行驶,最终匀速运动。假设车行驶中所受阻力恒为车重的0.25倍,重力加速度g10m/s2。则(  )

    A、车的速度为5m/s时,它的加速度大小是2.5m/s2 B、车的额定功率为4×104W C、若车的速度从10m/s增至20m/s所通过的位移为200m , 则所用时间将是13s D、10s20s , 车的牵引力做功为4×105J
  • 14、如图所示,一质量为m的物块(可看作质点)轻放在一倾斜传送带上,并给它一个大小为v1沿传送带向上的初速度。物块与传送带之间的动摩擦因数为μ(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力),传送带沿顺时针方向匀速转动,其速度大小为v0 , 传送带与水平地面的夹角为θ , 物块与传送带顶端的距离为L。已知v1>v0μ<tanθ , 且L足够长,重力加速度为g , 则下列说法正确的是(  )

    A、物块所受到的摩擦力始终沿传送带向下 B、物块向上运动的时间为t=v1v0gsinθ+μgcosθ+v0gsinθμgcosθ C、当物块运动到与传送带共速的过程中,物块的位移大小x=v12v022gsinθ+μgcosθ D、物块最终与传送带一起向上做匀速运动
  • 15、在如图所示电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电源内阻为r , 电流表和电压表均为理想电表,开关闭合后将滑动变阻器R2的滑片从中间位置开始向下滑动,电压表V1的示数及示数变化量分别记为U1ΔU1 , 电压表V2的示数及示数变化量分别记为U2ΔU2 , 电流表的示数及示数变化量分别记为IΔI , 下列说法正确的是(  )

    A、电压表V1的示数变小,电压表V2的示数变小 B、电阻R1消耗的功率增大 C、ΔU1ΔI增大,U1I变小 D、ΔU1<ΔU2
  • 16、质量为m1的楔形斜面体放在水平桌面上,质量为m2的小物块以速度v0沿斜面匀速下滑,现在物块上分别施加F1F2作用,其中F1沿水平方向,F2与斜面夹角为α , 如图所示,斜面倾角为θ=37° , 已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 斜面体始终处于静止状态,下列说法正确的是(  )

    A、若仅施加F1作用后小物块继续下滑,则此时桌面给斜面体的静摩擦力向左 B、若仅施加F1作用后小物块继续下滑,则此时桌面给斜面体的静摩擦力向右 C、若仅在F2作用下小物块沿斜面向上匀速运动,则α等于37°时,F2最小 D、若仅在F2作用下小物块沿斜面向上匀速运动,则地面给斜面体的静摩擦力向左
  • 17、电容器充电后就储存了能量,某同学研究电容器储存的能量E与电容器的电容C、电荷量Q及电容器两极板间电压U之间的关系。他从等效的思想出发,认为电容器储存的能量等于把电荷从一个极板搬运到另一个极板过程中克服静电力所做的功。为此他作出电容器两极板间的电压U随电荷量Q变化的图像(如图所示)。按照他的想法,下列说法正确的是(  )

    A、UQ图线的斜率越大,电容C越大 B、搬运ΔQ的电荷量,克服静电力所做的功近似等于ΔQ上方小矩形的面积 C、对同一电容器,电容器储存的能量E与两极板间电压U成正比 D、若电容器电荷量为Q时储存的能量为E , 则电容器电荷量为2Q时储存的能量为2E
  • 18、“中国空间站”在距地面高400km左右的轨道上做匀速圆周运动,在此高度上有非常稀薄的大气,因气体阻力的影响,轨道高度逐渐降低,空间站安装有发动机,可对轨道进行周期性修正。假设“中国空间站”正常运行轨道高度为h , 经过一段时间t , 轨道高度下降了ΔhΔhh。已知引力常量为G , 地球质量为M , 地球半径为R , 地球表面的重力加速度为g , 空间站质量为m , 曲线上每一小段的曲率半径为该小段曲线所在圆周的半径。则下列说法中正确的是(  )

    A、“中国空间站”受阻力影响高度下降后运行速率减小 B、“中国空间站”正常在轨做圆周运动的线速度大小为gRR+h C、“中国空间站”正常在轨做圆周运动的动能大小为GMmR+h D、“中国空间站”打开发动机使速度增大的瞬间,轨道的曲率半径将变大
  • 19、巴黎奥运会网球决赛上,中国选手郑钦文在地面附近以一记精彩的滑步救球并打到对方球场地面获得了全场观众的掌声,最终赢得了冠军。已知网球离开球拍时的速度为v0 , 与水平方向夹角为θ , 忽略空气阻力,球拍与地面的距离较小,可忽略不计,重力加速度为g。则以下说法正确的是(  )

    A、网球在空中运动的时间t=v0sinθg B、网球在空中运动的时间t=2v0cosθg C、网球在最高点时重力的瞬时功率为P=mgv0cosθ D、网球在最高点时重力的瞬时功率为0
  • 20、一质点做直线运动的vt图像如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、2~4s内,3s末质点加速度方向发生变化 B、质点在0~2s内的加速度比4~6s内的加速度大 C、在第3s末,质点离出发点最远 D、0~6s内,质点的平均速度为2m/s
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