1、取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A.手开始抖动时运动方向向上
B.之后质点a比质点b先回到平衡位置
C.该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D.图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
2、当地时间2023年8月24日,日本福岛第一核电站启动核污染水排海。核污染水中的放射性元素对人类社会和海洋生态环境健康的潜在威胁难以估量,其中核反应之一为,
的半衰期为28年,下列说法正确的是( )
A.为中子
B.在海水中,的半衰期减小
C.的比结合能比
的比结合能大
D.50个原子核经过28年,只剩25个
原子核未衰变
3、一定质量的理想气体,经过如图所示一系列的状态变化,从初始状态a经状态b、c、d再回到状态a,图中bc曲线为一条等温线,则下列说法正确的是( )
A.气体在状态c的温度大于气体在状态d的温度
B.从状态d到a的过程中,气体可能向外界放热
C.从状态a到状态c与从状态c到状态a的过程中,气体对外界做功的大小相等
D.从状态b到c的过程中,气体分子对容器壁单位面积上单位时间内撞击次数减少
4、如图甲所示为电容传感器式计算机键盘的结构简图,每个键下面都有相互平行的活动金属片和固定金属片组成的平行板电容器,两金属片间有空气间隙,每个键内部电路如图乙所示。在按键的过程中,下列说法正确的是( )
A.电容器的电容减小
B.电容器的电量减小
C.图乙中电流从b流向a
D.电容器极板间的电场强度不变
5、三级跳远是速度、力量和平衡能力的结合。设运动员在空中运动过程只受重力和沿跳远方向恒定的水平风力作用,地面水平、无杂物、无障碍,运动员每次起跳姿势不变且与地面的作用时间不计,假设人着地反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变方向相反,则运动员从A点开始起跳到D点的整个过程中均在竖直平面内运动,下列说法正确的是( )
A.每次运动到最高点时速度为0
B.每次起跳速度方向与水平方向的夹角相等
C.运动员在空中时的加速度恒定
D.从起跳到着地三段运动水平方向速度变化量越来越大
6、为顺利完成月球背面的“嫦娥六号”探测器与地球间的通信,我国新研制的“鹊桥二号”中继通信卫星计划2024年上半年发射,并定位在地月拉格朗日点,位于拉格朗日点上的卫星可以在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做匀速圆周运动。己知地、月中心间的距离约为
点与月球中心距离的6倍,如图所示。则地球与月球质量的比值约为( )
A.36
B.49
C.83
D.216
7、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接电源电压有效值不变且内阻忽略不计的正弦交变电源,为定值电阻,
为可变电阻,现调节可变电阻阻值,理想电压表V的示数变化的绝对值为
时,理想电流表A的示数变化的绝对值为
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
8、如图为某种材料制成的半圆形透明砖,三束不同颜色的光垂直于直径方向射入半圆形透明砖,都恰好能在圆弧面PMN相应位置发生全反射,则下列说法正确的是( )
A.a光的折射率最大、光子能量最大
B.b光的波长最长、光子能量最大
C.c光的折射率最大、光子能量最大
D.a光的折射率最小、光子能量最大
9、如图所示,直角三角形abc的∠a=37°、∠b=53°,d点是ab的中点,e是ab延长线上的一点,a、b两点之间的距离为5L,电流分别为4I、3I的无限长通电直导线分别放置在a点和b点,电流方向垂直三角形abc所在的平面分别向外、向里;已知通有电流i的长直导线在距其r处产生的磁感应强度大小为(其中k为常量),下列说法正确的是( )
A.a点的电流在c点产生的磁场的方向由c指向b
B.d点的磁感应强度大小为
C.若e点的磁感应强度为0,则b、e两点之间的距离为9L
D.c点的磁感应强度大小为
10、一辆货车运载着规格相同的圆柱形光滑空油桶。车厢底层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上层只有桶c,摆放在a、b之间,没有用绳索固定。重力加速度大小为,汽车沿水平路面向左加速,保证桶c相对车静止的情况下( )
A.加速度越大,a对c的作用力越大
B.加速度越大,b对c的作用力越小
C.加速度的最大值为
D.若油桶里装满油,汽车加速度的最大值小于
11、如图所示,固定的光滑四分之一圆弧轨道与水平地面相切于B点。现将小球1从轨道最高点A水平向左抛出,经时间落到地面,落地时速度大小为
;小球2从A点由静止开始沿圆弧轨道下滑,经时间
到达B点,速度大小为
。两小球均可视为质点,不计空气阻力。则( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示为血管探头发射的沿x轴正方向传播的简谐横波图像,时刻波恰好传到质点M。已知该简谐波的频率为
,则下列说法正确的是( )
A.简谐波在血管中的传播速度为8000m/s
B.时,质点M运动到横坐标上的N点
C.时,质点N沿y轴正方向开始振动
D.时,质点N处于波谷
13、如图,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面。已知开关闭合瞬间,电流表指针向右偏转,则下列正确的是( )
A.开关断开瞬间,电流表指针不偏转
B.开关闭合瞬间,在A线圈中没有电磁感应现象发生
C.开关闭合,向右移动滑动变阻器的滑片,电流表指针向右偏转
D.开关闭合,向上拔出线圈A的过程中,线圈B将对线圈A产生排斥力
14、如图(a),在均匀介质中有A、B、C和D四点,其中A、B、C三点位干同一直线上,AC=BC=4m,DC=3m,DC垂直AB。t=0时,位于A、B、C处的三个完全相同的横波波源同时开始振动,振动图像均如图(b)所示,振动方向与平面ABD垂直,己知波长为4m。下列说法正确的是( )
A.这三列波的波速均为2m/s
B.t=2s时,D处的质点开始振动
C.t=4.5s时,D处的质点向y轴正方向运动
D.t=6s时,D处的质点与平衡位置的距离是2cm
15、如图甲所示是某电场中的一条电场线,A、B是这条电场线上的两点,一带正电的粒子只在静电力作用下,沿电场线从A运动到B。在这过程中,粒子的速度-时间图像如图乙所示,比较A、B两点电场强度大小和电势的高低,下列说法正确的是( )
A.EA=EB,φA>φB
B.EA<EB,φA<φB
C.EA=EB,φA<φB
D.EA>EB,φA<φB
16、我们生活中用的交流电的电压,有一个电热器,其工作时电阻为55Ω,则该电热器接通工作时的功率为( )
A.440W
B.660W
C.880W
D.1760W
17、如图甲所示为α粒子散射实验装置的剖面图,图中铅盒内的放射性元素钋(Po)所放出的α粒子由铅盒上的小孔射出,形成一束很细的粒子束打到金箔上。α粒子束能穿过很薄的金箔打到荧光屏上,并产生闪光,这些闪光可以通过显微镜观察;α粒子穿越金箔前后运动方向之间的夹角θ称为散射角,如图乙所示,荧光屏和显微镜可一起绕金箔沿圆周转动,以便观察α粒子穿过金箔后散射角的变化情况。下列说法正确的是( )
A.整个装置可以不放在抽成真空的容器中
B.α粒子散射实验的结果表明,少数α粒子穿过金箔后,散射角很小(平均为2°~3°),几乎沿原方向前进
C.α粒子散射实验中观察到的个别α粒子甲乙被反弹回来,就像“一颗炮弹射向一张薄纸会反弹回来”,这种现象可用“枣糕模型”来解释
D.原子的核式结构模型有些类似太阳系,原子核犹如太阳,电子犹如行星,可称为原子的“行星模型”
18、物理概念的建立推动了物理学的发展,下列关于物理概念建立的说法中正确的是( )
A.力的概念是牛顿建立的
B.加速度概念是由亚里士多德首先提出的
C.电压概念是伽利略首先建立的
D.电场是安培完善后形成的概念
19、如图所示,两物体质量分别为M、m,且M>m,水平桌面光滑,不计轻滑轮与轻绳之间的摩擦,滑轮左侧绳子水平。图甲中绳子张力为F1、物体加速度为a1,图乙中绳子张力为F2、物体加速度为a2,则( )
A.a1<a2,F1<F2
B.a1<a2,F1=F2
C.a1=a2,F1<F2
D.a1=a2,F1=F2
20、如图所示的电路中,电源电动势和内阻
保持不变,
和
均为定值电阻,
,
滑动变阻器。当
的滑动触点在ab的中点时合上开关S,此时三个理想电表
、
和V的示数分别为
、
和U,现将
的滑动触点向a端移动,则( )
A.电源的输出功率增大
B.消耗的功率增大
C.不变
D.增大,
减小,U减小
21、某种波长的光入射到顶角为60°的折射棱镜,测得最小偏向角为42°15,,则该种材料对于入射波长的折射率为________。
22、按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量________(选填“越大”或“越小”)。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为 m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为________(普朗克常量为 h)。
23、如图所示,质量分别为m1=0.2 kg、m2=0.1 kg的小球1和2用轻质弹簧连接。某人用手通过轻绳给小球1施加F=6 N的竖直恒力,使整个装置一起竖直向上加速运动。某时刻突然撤去手的拉力,此时小球1、2的加速度大小分别为a1和a2;重力加速度g取10 m/s2,忽略空气阻力,则装置在恒力F作用下加速运动时,弹簧的弹力大小为___________ N;突然撤去手的拉力瞬间,a1=_______ m/s2,a2=________ m/s2。
24、如图,轻质光滑小滑轮用细绳悬挂于O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,保持静止。已知物块A的质量为m,重力加速度为g,连接物块B的细绳与水平方向夹角为θ,则B与水平面间的摩擦力大小为_____:现将物块B移至C点后,A、B仍保持静止,O点所受拉力的大小的变化情况是_____。
25、一定质量的理想气体在体积可变的容器中等压膨胀,内能____________(选填“变大”“不变”或“变小”),单位时间内撞击在容器单位面积上的气体分子数____________(选填“增多”“不变”或“减少”)。
26、磁悬浮高速列车在我国已投入正式运行,磁悬浮的原理如图所示。图中A是圆柱形磁铁,B是超导圆环,将B靠近A,水平放在A的上方,它就能在磁场力的作用下保持悬浮。在B靠近A的过程中,B中就会产生感应电流,这是因为___________。由B中的感应电流方向可知,A的上端为___________极。
27、某物理小组的同学设计了一个粗制玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)。
完成下列填空:
①将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为0.90kg;
②将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示;
(1)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.85 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.90 |
根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力,该同学采用了____________kg的方式纪录,其中第一个空为平均值,第二个空为标准差,标准差保留一位有效数字;小车通过最低点时的速度平均值大小为__________m/s。(重力加速度大小取9.80m/s2 ,计算结果保留2位有效数字)
(2)列举一项实验误差的来源。_____________________________
28、高速公路上甲乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为,距离
,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲乙两车的加速度随时间变化的图像如图甲、乙所示,取运动方向为正方向.通过计算说明两车在0-9s内会不会相撞?
29、在游戏“滑雪大冒险”中,物体从A处由静止下滑,经过圆弧轨道BC后,在D点水平飞出,落在斜面上,随后沿斜面下滑,进入水平轨道EF。全过程除水平轨道CD与EF粗糙外,其余轨道均光滑,轨道各部分均平滑连接。已知BC圆弧的半径O1C为R1=0.6m,CD段长度s=2.6m,C点距离地面EF高度,斜面倾角
=37°,F处圆弧轨道半径R2=0.2m。物体与CD与EF段动摩擦因数均为
,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)已知选手恰好能通过B点,求A点距离EF的高度;
(2)在(1)中情况下物体从D点飞出落到斜面上时所用时间为0.5s,求斜面高度h的值;
(3)假设运动到E点时速度为4m/s,且物体上O2轨道后不脱离O2轨道,求EF长度取值范围。
30、如图所示,小车内有一质量为M1=0.4kg的小球用细线吊在车内的顶棚上,车厢内的地板上有一质量为M2=12kg的木箱.当小车向右做匀加速直线运动时,细线与竖直方向的夹角为θ=37°,木箱与地板相对静止.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2) 求:
(1)小车运动的加速度大小和小球对细线拉力的大小;
(2)木箱受到的摩擦力大小和方向.
31、如图所示,在竖直平面内有腰长为L的等腰直角三角形ABC,其AB边竖直、AC边水平.在A点有固定正点电荷Q,在B点把带负电的质点以初速度朝某个方向抛出,恰好经过C点.抛出时质点所受A点处点电荷Q对它的吸引力与质点的重力相等,不计空气阻力的作用,当地的重力加速度为g,求:
(1)质点运动到C点时的加速度大小;
(2)质点运动到C点时的速度的大小.
32、2021年12月9日,“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站为青少年带来了一场精彩纷呈的太空科普课。王亚平在水膜里注水,得到了一个晶莹剔透的水球,接着又在水球中央注入一个气泡,形成了两个同心的球,如图所示,是通过球心O的一条直线,并与球右表面交于C点。一单色细光束
平行于
从B点射入球体,当没有气泡时,光线从C点射出,已知水球半径为R,光线
距
的距离为
,求:
(1)水对此单色光的折射率;
(2)当球内存在气泡时,光线经过气泡全反射后,仍沿原方向射出水球,若水球半径及入射光线与
的距离均不变,求此时气泡的半径大小。