1、2023年10月26日,中国自主研发的神舟十七号载人飞船发射成功,并实现与中国空间站的快速对接。假设空间站在地球航天发射基地上方某高度的圆形轨道上运行。下列说法正确的是( )
A.神舟十七号的发射速度小于空间站的运行速度
B.神舟十七号在对接轨道上的运行周期小于空间站的运行周期
C.对接时,神舟十七号的加速度小于空间站的加速度
D.为了实现对接,神舟十七号应在对接时点火减速
2、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
3、如图所示,绝缘木板静置于光滑水平地面上,带正电的小物块静止在绝缘木板的左端,整个装置处在垂直纸面向外的水平匀强磁场中。现对长木板施加水平向左的恒力,已知整个运动过程中小物块始终未从绝缘木板上掉落,小物块与绝缘木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列关于绝缘木板的加速度a与小物块的速度v的关系图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、真空中存在点电荷产生的静电场,其电场线的分布如图所示,图中
两点关于点电荷
水平对称。
两点电场强度的大小分别为
,电势分别为
。一个带电粒子沿虚线轨迹从
移动至
,则( )
A.,
B.和
带同种电荷,
C.从移动至
,加速度先减小再增大
D.粒子带负电,从至
它的电势能先变大后变小
5、下列关于教材中四幅插图的说法正确的是( )
A.图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快
B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热,从而冶炼金属
C.图丙是速度选择器示意图,带电粒子能够从N向M沿直线匀速通过
D.图丁是微安表,在运输时要把两个正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理
6、如图所示的电路中,、
为定值电阻,
为滑动变阻器, 电表均为理想电表。开关S闭合后,当滑动变阻器
的滑片自a端向b端滑动的过程中,电压表
、
的示数分别为
、
,示数变化量分别为
,
,电流表A的示数为I,示数变化量为
。下列说法正确的是( )
A.
B.与
均不变
C.电压表、
的示数均减小
D.电源的输出功率增大
7、如图所示是商场中由等长的车厢连接而成、车厢间的间隙忽略不计的无轨小火车,一小朋友站在第一节车厢前端,火车从静止开始做匀加速直线运动,则火车( )
A.在相等的时间里经过小朋友的车厢数之比是
B.第1、2、3节车厢经过小朋友的时间之比是
C.第1、2、3节车厢尾经过小朋友瞬间的速度之比是
D.火车中间位置经过小朋友的瞬时速度大于火车通过小朋友的平均速度
8、体育课上,两位同学在打羽毛球,羽毛球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,某时刻羽毛球处于上升过程,则此时羽毛球所受合外力示意图可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b。不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.小球带负电
B.电场力跟重力平衡
C.小球在从a点运动到b点的过程中,电势能减小
D.小球在运动过程中机械能守恒
10、如图所示,一平行板电容器间存在匀强电场,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小分别为、
,符号相反,质量分别为
、
。使它们分别静止于电容器的上、下极板附近。现同时释放a、b,它们由静止开始运动并计时,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间上半区域的同一水平面,如图中虚线位置,a、b间的相互作用和重力均忽略。下列说法正确的是( )
A.若,则
B.若,在t时刻a和b的电势能相等
C.若,则
D.若,在t时刻a的动量大小比b的小
11、2023年2月6日,天文学家报告新发现12颗木星卫星,使木星的已知卫星增至92颗。在木星的众多卫星中,盖尼米得、伊奥两颗卫星的轨道均近似为圆,盖尼米得的周期比伊奥的周期大,下列说法正确的是( )
A.盖尼米得的线速度大于伊奥的线速度
B.盖尼米得的角速度大于伊奥的角速度
C.盖尼米得的轨道半径大于伊奥的轨道半径
D.盖尼米得的向心加速度大于伊奥的向心加速度
12、下列哪种做法不属于防止静电的危害( )
A.印染厂房中保持潮湿
B.油罐车的尾部有一铁链拖在地上
C.家用照明电线外面用一层绝缘胶皮保护
D.在地毯中夹杂一些不锈钢丝纤维
13、如图所示,将带铁芯的线圈L与灯泡A并联,接到电源上。先闭合开关S,电路稳定后灯泡A正常发光;然后断开开关S,灯泡A先闪亮一下,再熄灭。下列说法正确的是( )
A.闭合开关S的瞬间,线圈L不会产生自感电动势
B.断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流方向为
C.闭合开关S的瞬间,通过线圈L的电流比电路稳定时通过线圈L的电流大
D.断开开关S的瞬间,通过灯泡A的电流比电路稳定时通过灯泡A的电流大
14、某同学从惯性角度解释下列现象,其中正确的是( )
A.在“嫦娥五号”探测器中的物体不存在惯性
B.射出枪膛的子弹在运动相当长一段距离后连一件棉衣也穿不透,这表明它的惯性变小了
C.货运列车运行到不同的车站时,经常要摘下或加挂一些车厢,这会改变它的惯性
D.乒乓球可以被快速抽杀,是因为乒乓球质量小而惯性大
15、一小船渡河,河宽100m,水流速度为3m/s,小船在静水中的速度为4m/s,则( )
A.小船不能垂直到达正对岸
B.小船渡河的时间最短为25s
C.小船渡河的实际速度一定为7m/s
D.小船船头始终垂直于河岸渡河,若渡河过程中水流速度变大,则渡河时间将变长
16、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触点向a端移动时( )
A.电压表的读数增大,电流表的读数减小
B.电压表和电流表的读数都增大
C.电压表和电流表的读数都减小
D.电压表的读数减小,电流表的读数增大
17、某高速公路上ETC专用通道是长为的直线通道,且通道前、后都是平直大道。安装有ETC的车辆通过ETC专用通道时,可以不停车而低速通过,限速为
。如图所示是一辆小汽车减速到达通道口时立即做匀速运动,车尾一到通道末端立即加速前进的
图像,则下列说法正确的是( )
A.图像中小汽车减速过程的加速度大小为
B.图像中小汽车减速过程的位移大小为
C.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
D.由图像可知,小汽车的车身长度为
18、下列说法中正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.法拉第发现了产生感应电流的条件
D.麦克斯韦用实验证实电磁波的存在
19、“枫叶落秋风,片片枫叶转”,离地高处的枫树树梢上一片枫叶在萧瑟的秋风中飘落到地面,完成了它最后叶落归根的使命。则它落到地面的时间可能是( )
A.
B.
C.
D.
20、一列简谐横波沿x轴正方向传播,从某时刻开始计时,在t=6s时的波形如图(a)所示。在x轴正向距离原点小于一个波长的A质点,其振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A.A质点在t=3s与t=7s时刻速度方向相反
B.A点的平衡位置离原点的距离为x=0.25m
C.t=9s时,平衡位置在x=1.7m处的质点加速度方向沿y轴负方向
D.t=13.5s时,平衡位置在x=1.4m处的质点位移为正值
21、质量为m,发动机的额定功率为P0的汽车沿平直公路行驶,当它的加速度为a时,速度为v,测得发动机的实际功率为P1,假定运动中所受阻力恒定,它在平直的路上匀速行驶的最大速度为__________。
22、宇宙中有质量分别为、
的甲、乙两颗恒星,甲、乙之间的距离为L,它们离其它天体十分遥远
不受其它天体的作用
,它们绕连线上一点O以相同的角速度做匀速圆周运动,万有引力常量为G,则
(1)甲的轨道半径r1=______;
(2)它们的运转周期T=______。
23、如图所示,固定的、底面有一个垂直挡板的光滑木板长2.0米,倾角α为30度,物块A从顶部静止释放,滑到底部后与挡板碰撞。每次碰撞反弹后,速度大小均减小为碰前的一半,然后上升。它能上升的最大高度(相对于图中虚线的高度)为______米,最终它停在底部,则在木板上走过的路程为______米。(均保留两位有效数字)
24、如图所示,一端开口、粗细均匀的U形玻璃管竖直放置.管内用水银封闭了一定质量的气体,平衡时,左右两边水银面高度差为h,已知水银的密度为;环境大气压强为P0.则封闭气体的压强为_________.若整个装置做自由落体运动,则C处液面将_______(选填“上升”“下降”或“不动”).
25、跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是60kg,他一分钟跳绳180次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的,则该运动员跳绳时每次克服重力做功为___________J,跳绳时克服重力做功的平均功率是___________W。(空气阻力不计)
26、一质量为kg的汽车,在水平面行驶过程中受到的阻力恒为
N。若保持功率恒为50kW,则当汽车加速度为
时的速度为______m/s,汽车在运动过程中所能达到的最大速度为______m/s。
27、(1)在“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中,下列器材需要的有________(多选)。
A、干电池组 B、滑动变阻器
C、直流电压表 D、多用电表
E、交流学生电源
(2)如图,当右侧线圈“0”、“16”间接入9 V电压时,左侧线圈“0”、 “4”接线柱间输出电压可能是________。
A、3.1 V B、2.25 V C、1.7 V
28、半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′为直径AB的垂线.足够大的光屏CE紧靠在玻璃砖的右侧且与AB垂直.由两种频率的单色光组成的一细束复色光,沿半径方向与OO′成某一角度射向O点,光屏上出现了三个光斑C、D、E,且BC=,BD=
,BE=R.玻璃对两单色光的折射率分别为n1和n2(且n2>n1).
(ⅰ)求n2;
(ⅱ)若入射点O不变,逐渐增大入射角θ,当光屏上恰好只剩一个光斑时,求此时θ角.
29、如图所示电路中,电源电动势,内阻
,定值电阻
、
。平行板电容器的两个极板A、B间距为4cm,此时电容器带电荷量为
,A极板接地(电势为零)。求:
(1)平行板电容器的电容;
(2)平行板电容器两板之间的电场强度;
(3)距B板为1cm的C点处的电势。
30、如图所示,质量为1kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为0.5kg的物块B放在长木板上表面的右端,现对长木板施加大小为6 N的水平恒力F,使长木板A和物块B一起由静止开始向左做加速运动,物块B相对于长木板A恰好不滑动,重力加速度为g=10 m/s2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)物块B与长木板A间的动摩擦因数;
(2)若F作用2s时,立即将F水平反向,大小增大为原来的2倍,结果当物块B的速度为零时,刚好从木板的左端滑离,求长木板的长度。
31、如图所示,一竖直光滑绝缘的管内有一劲度系数为k的轻质绝缘弹簧,其下端固定于地面,上端与一质量为m,带电量为+q的小球A相连,整个空间存在一竖直向上的匀强电场,小球A静止时弹簧恰为原长,另一质量也为m的不带电的绝缘小球B从管内距A高为处由静止开始下落,与A发生碰撞后一起向下运动.若全过程中小球A的电量不发生变化,重力加速度为g.
(1)若已知,试求B与A碰撞过程中损失的机械能
;
(2)若未知,且B与A一起向上运动在最高点时恰未分离,试求A,B运动到最高点时弹簧的形变量x;
(3)在满足第(2)问的情况下,试求A,B运动过程中的最大速度.
32、某兴趣学习小组设计了一个游戏装置如图,它由足够长的斜面AB、水平轨道BC、固定在水平面上的光滑竖直圆轨道(最低点D处左右两侧内外略错开)和数个高度、宽度相等的台阶组成。游戏时滑块从斜面上合适位置由静止释放,经过圆轨道(全程不脱离轨道)后从C点水平飞出并直接落到设定的台阶上则视为游戏成功。已知斜面AB倾角,圆轨道半径R=0.2m,水平轨道DC段长L1=0.88m,台阶的高和宽都为d=0.2m,滑块与斜面AB、水平面BC之间的动摩擦因数μ=0.5,滑块质量m=10g,且可视为质点,忽略空气阻力,各部分平滑连接。游戏中滑块从斜面上距B点L0=3.0m处由静止释放,恰能通过圆轨道最高点E。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)滑块恰能通过圆轨道最高点E时的速度vE大小;
(2)滑块经过D点时对轨道的压力大小;
(3)滑块在水平轨道BD段运动过程中摩擦力对其做的功Wf;
(4)要让滑块直接落到第2个台阶上,滑块释放处与B点之间的距离L应满足的条件。