• 1、含理想自耦变压器的电路图如图所示,ab两端与电压有效值恒定的正弦交流电源相连,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器,电流表、电压表均理想,最初变压器上的滑动触头P1位于M处。下列说法正确的是(  )

    A、仅将滑片P2向右移动,则电压表的示数将增大 B、仅将P1M滑动到N , 则电流表的示数减小 C、仅改变P1的位置,若电流表示数增大,则原线圈上电流的峰值增大 D、仅改变P2的位置,若电流表示数增大,则R2消耗的功率增大
  • 2、某同学利用如图所示的装置测量红光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,从目镜中可以观察到干涉条纹。已知光源所发的光为自然光。下列说法正确的是(  )

    A、撤去单缝,依然可以观察到明暗相间的条纹 B、撤去滤光片,依然可以观察到明暗相间的条纹 C、撤去双缝,依然可以观察到明暗相间的条纹 D、减小双缝距离,可增加目镜中观察到的条纹个数
  • 3、钍基熔盐是一种新型核能系统,使用钍作为核燃料,熔盐作为热介质进行发电,我国计划2025年在内陆戈壁滩建造全球首个钍基熔盐商业堆。90232Th(钍)不易发生核裂变,在反应堆里通过吸收一个中子变成90233Th90233Th发生衰变后变成91233Pa(镤),而91233Pa衰变后生成233U(铀),233U才是真正发生链式反应的裂变材料,钍一铀循环的核燃料利用率可达70%以上。下列说法正确的是(  )
    A、91233Pa发生α衰变后生成233U B、233U中含有141个中子 C、90233Th衰变过程中满足质子数守恒 D、90233Th91233Pa的质量相同
  • 4、如图所示,竖直挡板固定在水平台面左端,水平轻质弹簧左端固定在挡板上,现缓慢向左推动滑块压缩弹簧。t=0时刻,将滑块由静止释放,t=t1时刻滑块与弹簧脱离。已知台面足够长且与滑块之间的动摩擦因数恒定,弹簧处于弹性限度内。下列说法正确的是(  )

    A、0t1时间内滑块做匀加速直线运动 B、0t1时间内滑块的加速度不断减小 C、0t1时间内滑块的速度先增大后减小 D、滑块脱离弹簧后至停止前,相同时间内动能的减少量相等
  • 5、如图所示,光滑绝缘直轨道AC与光滑绝缘圆轨道CD相切于C点,圆轨道半径R=0.4m , 以距C点L=1.6m处的O1为坐标原点建立直角坐标系xO1y。一个质量m2=3kg、不带电的绝缘滑块Q放在原点处。第二象限存在一个水平向右的匀强电场。现有一个质量m1=1kg、电荷量q=5C的带正电滑块P从A点静止释放,运动到原点时与滑块Q发生弹性碰撞,碰撞过程滑块P、Q之间没有电荷转移,随后滑块Q沿轨道运动到D点,离开后落到直轨道上立即被拿走,没有和滑块P发生第二次碰撞。已知A点与原点O1之间的电势差U=10V , 重力加速度g=10m/s2 , 两个滑块均可以视为质点。sin37°=0.6cos37°=0.8

    (1)、求滑块Q从D点离开再次落到直轨道上的位置与C点的距离x0
    (2)、若滑块P第一次运动到C点时,在第一象限加水平向左的匀强电场,电场强度E0=1.5V/m , 滑块P能否不脱离圆弧轨道一直运动到D点?请写明推理过程。
    (3)、若滑块P第一次运动到C点时,在圆弧区域加竖直方向的匀强电场,使滑块P不脱离轨道且从D点离开后在直轨道上的落点与滑块Q的落点相距d=0.4m , 求匀强电场的电场强度E。
  • 6、传送带运输经常应用于分拣货物中。如图甲为传送带输送机简化模型图,传送带输送机倾角θ=30° , 顺时针匀速转动,在传送带下端A点无初速度放入货物。货物从下端A点运动到上端B点的过程中,其机械能E与位移s的关系图像(以A位置所在水平面为零势能面)如图乙所示。货物视为质点,质量m=2kg , 重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、货物与传送带间的动摩擦因数μ
    (2)、货物从下端A点运动到上端B点的时间t;
    (3)、传送带输送机因运送该货物而多消耗的电能E0
  • 7、如图,中空的水平圆形转盘内径r = 0.8 m,外径足够大,沿转盘某条直径有两条粗糙凹槽,凹槽内有A、B两个物块,两根不可伸长的轻绳一端系在C物块上,另一端分别绕过转盘内侧的光滑小定滑轮系在A、B两个物块上,转盘不转动时两个物块放在距离竖直转轴R = 1.0 m处系统恰好保持静止。每根绳长L = 1.2 m,A、B两个物块的质量均为m = 2.0 kg,C物块的质量mC = 1.5 kg,所有物块均可视为质点,取重力加速度g = 10 m/s2

    (1)、启动转盘,缓慢增大转速,求A、B与凹槽间摩擦力恰好为零时转盘的角速度ω1
    (2)、ω2 = 4 rad/s时,改变物块C的质量,要使A、B相对凹槽不滑动,求物块C的质量最小值m0
  • 8、某实验小组要测量阻值约为50Ω的定值电阻Rx的阻值,为了精确测量该电阻阻值,实验室提供了如下实验器材:

    A.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为6000Ω);

    B.电压表V2(量程为0~15V,内阻约为30000Ω);

    C.电流表A(量程为0~10mA,内阻RA=10Ω);

    D.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);

    E.滑动变阻器R2(最大阻值为3kΩ);

    F.电阻箱R0(最大阻值999.9Ω);

    G.电源(电动势3V、内阻不计)、开关,导线若干。

    (1)、该小组同学分析实验器材,发现电流表的量程太小,需将该电流表改装成0~60mA量程的电流表,应并联电阻箱R0 , 并将R0的阻值调为Ω;
    (2)、实验时,通过调整测量方法消除测量方案中的系统误差,请设计电路并画在虚线方框中 , 并要求实验操作时电压可以从零开始调节。在设计的电路中电压表选用 , 滑动变阻器选用(填写各器材前的字母序号);

    (3)、某次测量时,电压表与电流表的示数分别为U、I,则待测电阻的阻值Rx=(用已知物理量的字母表示)。
  • 9、下面是高中物理中必做的实验的部分步骤,请按照要求完成操作和计算。

    某实验小组采用如图l所示的实验装置在水平桌面上探究“小车的加速度与力和质量之间的关系”。

    (1)、实验之前要补偿小车所受的阻力,具体的步骤是:(填“挂”或“不挂”)砂桶,连接好纸带后,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列间距均匀的点。打出的纸带及数据如图2所示,若打点计时器使用的交流电频率为50 Hz,A、B、C、D、E为连续相邻计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出,则小车的加速度大小为m/s2(结果保留2位有效数字)。
    (2)、单摆可作为研究简谐运动的理想模型。制作单摆时,在图甲、图乙两种单摆的悬挂方式中,选择图乙方式的目的是要保持摆动中(填“振幅”或“摆长”)不变;用游标卡尺测量摆球直径,测得读数如图丙,则摆球直径为mm。

  • 10、某同学用平行板电容器探究材料竖直方向尺度随温度变化的特征,探究电路如图所示。电容器上极板固定,下极板可随材料竖直方向的尺度变化而上下移动。电源输出电压恒定,闭合开关S,被测材料热胀冷缩,调节滑动变阻器R,滑片处在中间一位置时带电液滴P恰好可以静止在电容器极板间,下列说法中正确的是(  )

    A、改变R1的阻值,带电液滴P仍能处于静止状态 B、材料温度降低,带电液滴P将向上运动 C、材料温度升高,极板所带电荷量减小 D、检测到灵敏电流计的电流方向为从a到b,说明材料温度升高
  • 11、水平飞行的子弹打穿固定在水平面上的木块,经历时间为t1 , 子弹损失的动能为ΔEk1 , 子弹和木块组成的系统损失的机械能为E1 , 打穿后系统的总动量为p1;同样的子弹以同样的初速度打穿放在光滑水平面上同样的木块,经历时间为t2 , 子弹损失的动能为ΔEk2 , 系统损失的机械能为E2 , 打穿后系统的总动量为p2。设木块对子弹的阻力为恒力,且上述两种情况下该阻力大小相等,则下列结论正确的是(  )
    A、t2=t1 B、ΔEk2>ΔEk1 C、E2>E1 D、p2>p1
  • 12、第十五届中国航展首次展出了红-19地空导弹武器系统,主要用于对弹道导弹类目标实施区域拦截。在某次演习中某型号导弹在竖直方向从静止开始沿直线加速4000m时速度达到1600m/s,已知该导弹的质量是600kg,所受阻力大小随导弹速度的变化而变化,在这段加速过程中导弹受到的平均阻力是3000N,重力加速度是10m/s2 , 忽略导弹质量的变化,关于这段加速过程,下列说法正确的是(  )
    A、导弹的加速度恒为320m/s2 B、导弹发动机提供的平均反冲力大小是2.01×105N C、导弹增加的机械能是7.68×108J D、导弹发动机对导弹做的功是8.04×108J
  • 13、如图所示,光滑绝缘正方形方框竖直固定,边长是a,两个质量均为m的带电小球M、N套在方框上。M球带正电,固定于底边AB中点处;带电荷量为q的小球N置于方框右边BC中点时恰好静止不动,已知重力加速度大小为g,静电力常量为k,两小球均看成点电荷,下列说法正确的是(  )

    A、小球N带负电 B、小球N受到的库仑力大小是mg C、小球M所带电荷量是2mga2kq D、小球M在方框中心O处产生的电场强度大小是22mgq
  • 14、一列简谐横波的传播方向上有两个质点A和B,A、B的距离是3m,这列波由A向B传播,且这列波由A传到B所用时间是1.5s。已知t=1s时,A质点处在平衡位置向上振动,B质点恰好处在波峰,下列说法正确的是(  )
    A、机械波的波速是3m/s B、机械波的波长一定是4m C、t=2s时,质点B可能位于波谷位置 D、经过1s质点A沿传播方向移动2m
  • 15、2024年WTA年终总决赛我国网球选手郑钦文获得亚军,追平了网球名将李娜的记录。郑钦文在决赛中发球速度最高达到198km/h,达到网球选手世界顶尖水平,此次发球时网球与球拍接触时间为2ms,网球的质量约为58g,下列关于此次发球过程的说法正确的是(  )
    A、球拍对网球的冲量约为3200Ns B、球拍对网球的平均作用力约为1600N C、球拍对网球做的功约为1140J D、球拍对网球做功的平均功率约为44W
  • 16、2024年10月30日,神舟十九号将年轻的90后航天员宋令东送入中国空间站天和核心舱,开启了年轻航天员进入太空的新时代,完成了80到90的接力棒交接。已知空间站的高度是地球半径R的n倍,空间站运行周期是T,引力常量是G,将地球看成是一个质地均匀的球体,利用以上数据求出的物理量正确的是(  )
    A、地球的质量:M=4π2GT2n3R3 B、地球的密度:ρ=3π1+n3GT2 C、空间站的线速度:v=2πnRT D、空间站的加速度:a=4π2nRT2
  • 17、篮球是中学生喜欢的运动,如图所示,小明在某次训练投球时从同一高度的A、B两点先后将篮球抛出,篮球恰好都能垂直打在篮板上的P点,不计空气阻力,上述两个过程中(  )

    A、篮球从B点抛出击中P点时速度大 B、篮球从B点抛出后速度的变化率大 C、篮球从B点抛出时小明对球做的功少 D、篮球从B点抛出时重力的瞬时功率小
  • 18、2024年11月4日,神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回地面时,使用降落伞能有效降低着地的速度,如图所示是返回舱和降落伞示意图,舱和伞之间通过10根等长的轻绳按十等分点连接,每根绳与竖直方向的夹角均为θ。仅在降落伞的作用下,研究某次匀速竖直下落阶段,已知返回舱的总重力大小为G,返回舱受到的空气阻力恒为F,下列说法正确的是(  )

    A、10根轻绳对返回舱的合力为G,方向竖直向上 B、10根轻绳对返回舱的合力为GcosθF C、每根绳子上的拉力大小为GF10cosθ D、每根绳子上的拉力大小为GF10sinθ
  • 19、11月11日浙江杭州正式启用多条无人机物流配送航线,开启基于无人机公共起降场的城市低空配送新模式。下面是无人机在直线运输过程中记录的4次运动图像,反映无人机在0~4s内的平均速度最大的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 20、恒星内部发生着各种热核反应,其中“氦燃烧”的核反应方程为24He+24He4ABe+γ4ABe是不稳定的粒子,其半衰期为T,则下列说法正确的是(  )
    A、4ABe的衰变需要外部作用激发才能发生 B、经过两个半衰期T,剩下的4ABe粒子占开始时的18 C、核反应的过程中质量数守恒,可知A=8 D、“氦燃烧”的核反应是聚变反应,反应过程中没有质量亏损
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