1、如图所示,蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水管上,并处于静止状态。蛛丝与竖直方向夹角分别为
。用
分别表示
的拉力,则( )
A.的竖直分力大于
的竖直分力
B.的竖直分力等于
的竖直分力
C.的水平分力大于
的水平分力
D.的水平分力等于
的水平分力
2、请阅读下述文字,完成下列小题。
近年来,中国航天事业飞速发展,不断有航天员被送入太空和返回地球。2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,如图所示。在返回阶段,主降落伞打开后,可将主降落伞和返回舱的运动过程简化如下:阶段I,主降落伞和返回舱沿竖直方向减速下降;阶段II,以速度匀速下降;阶段III,当返回舱离地面h高时,返回舱的4台反推发动机启动,返回舱沿竖直方向匀减速下降,着地前瞬间降到安全速度v。已知主降落伞受到空气阻力大小与其速度大小成正比,忽略其他阻力,主降落伞质量不计,返回舱(含航天员)总质量为m,重力加速度为
。
【1】在发射阶段,火箭竖直加速上升。下列说法正确的是( )
A.火箭的加速度等于重力加速度
B.航天员处于超重状态
C.火箭喷出的热气流对火箭的作用力大于火箭对热气流的作用力
D.保温泡沫材料从箭壳上自行脱落后,相对地面做自由落体运动
【2】航天员在空间站中可以采用的健身项目是( )
A.引体向上
B.俯卧撑
C.仰卧起坐
D.拉弹簧拉力器
【3】在阶段I中,当主降落伞和返回舱的速度大小为v1时,它们的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
【4】在阶段III中,若在反推发动机启动后,降落伞与返回舱之间的轻绳处于松弛状态,则每台反推发动机产生的推力大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、某波源O发出一列简谐横波,其振动图像如图所示。在波的传播方向上有M、N两点,它们到波源O的距离分别为4m和5m。测得M、N开始振动的时间间隔为1.0s。则( )
A.这列波的波速为9m/s
B.这列波的诐长
C.当N点离开平衡位置的位移为10cm时,M点正在平衡位置
D.M、N的速度始终相同
4、如图所示,两平行的虚线间的区域内存在着有界匀强磁场,有一较小的三角形闭合导线框abc的ab边与磁场边界平行。现使此线框向右匀速穿过磁场区域,运动过程中始终保持速度方向与ab边垂直。则图中哪一个可以定性地表示线框在上述过程中感应电流随时间变化的规律( )
A.
B.
C.
D.
5、以下关于电磁波的说法不正确的是( )
A.无线通信是用电磁波进行传播的
B.医院B超发出的超声波是电磁波
C.遥控器发出的红外线是电磁波
D.透视使用的X射线是电磁波
6、“跳马”是集技术、力量、勇气于一体的高难度竞技体操项目,运动员完成空中动作落地时,总有一个屈膝的动作,这样做可以( )
A.减小运动员重力的冲量
B.减小运动员的动量变化率
C.减小运动员受到地面作用力的冲量
D.延长作用时间,从而减小运动员的动量变化量
7、如图所示,一质量为的物块沿倾角为
的斜面匀减速下滑,斜面体质量为
,相对地面静止。重力加速度为
,下列说法正确的是( )
A.地面对斜面体的支持力小于
B.斜面体对地面的摩擦力水平向左
C.斜面体对物块的作用力竖直向上
D.若物块上表面粘上少许橡皮泥,物块将在斜面上加速下滑
8、如图所示,跳高运动员起跳后向上运动,越过横杆后开始向下运动,则运动员越过横杆前、后在空中运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.一直处于超重状态
B.一直处于失重状态
C.先处于超重状态,后处于失重状态
D.先处于失重状态,后处于超重状态
9、回力小汽车内有发条,可以蓄力。在水平地面将回力小汽车向后拉一段距离,然后松手,小汽车做加速运动,等发条松弛后,小车做减速运动。经过进一步实验,可以判断,小汽车加速过程、减速过程均可视为匀变速直线运动,整个过程中,小汽车所受阻力恒定。
【1】以下面图像中符合小车上述运动的是( )
A.
B.
C.
D.
【2】回力小汽车加速过程的位移大小为、加速时的加速度大小为
,减速过程的位移大小为
、减速时的加速度大小为
,可知
为( )
A.
B.
C.
D.
【3】回力小汽车加速过程的位移大小为、加速时发条提供的牵引力大小为F,减速过程的位移大小为
、受到的阻力为f,可知
为( )
A.
B.
C.
D.
10、小明在学校秋季运动会男子1500m比赛中跑出了5分12秒35的好成绩,获得学校第一名。下列说法正确的是( )
A.小明比赛跑完全程的位移是1500m
B.小明比赛成绩5分12秒35是指时间
C.小明比赛到达终点时因惯性不能立即停下来,速度越大,惯性越大
D.小明起跑时脚蹬地的力大于地对脚的力
11、2023年10月4日,杭州亚运会女子3米跳板决赛在杭州奥体中心游泳馆进行,我国选手陈艺文夺得金牌。从运动员离开跳板开始计时,其重心的图像如图所示,图中仅
段为直线,不计空气阻力,则由图可知( )
A.时刻运动员刚好接触到水面
B.运动员接触水面立即做减速运动
C.段,运动员的加速度保持不变
D.段,运动员的加速度逐渐增大
12、如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑水平面上,槽的左侧紧靠竖直墙壁,现让一小球自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内且从右侧槽口离开。下列说法正确的是( )
A.小球第一次到达最低点前机械能逐渐减小
B.离开槽口后,小球还能从右侧槽口落回槽内
C.离开槽口后,小球能够达到与释放点相同的高度
D.小球在槽内运动的整个过程中,小球与槽组成的系统水平方向动量守恒
13、如图所示,在一个桌面上方有三个金属小球a、b、c,离桌面的高度分别为。若先后顺次释放a、b、c,球刚好同时落到桌面上,不计空气阻力,则( )
A.三者到达桌面时的速度大小之比是
B.三者运动时间之比为3∶2∶1
C.b与a开始下落的时间差等于c与b开始下落的时间差
D.若三个小球同时释放,落至桌面的时间之比为
14、把一段导体棒用细导线水平悬挂在蹄形磁体的两极间,导体棒通以如图所示的恒定电流后开始向右侧摆动,经过时间t到达最高点,此时悬线偏离竖直方向的最大摆角为θ。若导体棒的质量为m,单根悬线的长度为L,重力加速度为g,忽略这个过程中阻力的影响。下列说法正确的是( )
A.图中的蹄形磁体,上方的磁极为N极
B.摆动到最高点时,安培力等于mgtanθ
C.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力的冲量大小等于mgt
D.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力做功等于mgL(1-cosθ)
15、如图所示,单色光Ⅰ和Ⅱ从半圆形玻璃砖的圆心入射时,均从玻璃砖圆面上的同一位置
离开玻璃砖,单色光Ⅰ与单色光Ⅱ相比( )
A.在同种玻璃中单色光Ⅰ的折射率较小
B.若光束从水中射向空气,则单色光Ⅰ比单色光Ⅱ更难发生全反射
C.单色光Ⅰ在玻璃砖从到P用时较长
D.用单射光Ⅰ和单色光Ⅱ在同一装置做双缝干涉实验,用单射光Ⅰ做条纹间距较大
16、下列哪个单位不是国际单位制中的基本单位( )
A.牛顿
B.米
C.秒
D.千克
17、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元。在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是( )
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的长度
18、如图所示,质量为10kg的物体在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2。与此同时,物体受到一个大小为40N水平向右的推力F作用,g取,则物体的加速度为( )
A.0
B.,水平向左
C.,水平向右
D.,水平向右
19、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的电量大小为q,质量为m,发射速度大小都为v0,发射方向由图中的角度θ表示.不计粒子间的相互作用及重力,下列说法不正确的是( )
A.若,则在AC边界上只有一半区域有粒子射出
B.若,则以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.若,则以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都不相等
D.若,则以θ=0°方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间为
20、某海洋馆中的“海豚顶球”节目因其互动性强而深受小朋友们的喜爱。如图所示,一海豚把球顶向空中,并等其落下。下列说法正确的是( )
A.球在最高点时受到重力和海豚对它的顶力作用
B.球在最高点时速度为零,但加速度不为零
C.球在上升过程中处于超重状态
D.球在下落过程中处于失重状态,球的重力减小
21、一个200匝、面积为 的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在0.05 s内由0.1 T均匀增加到0.5 T。在此过程中穿过线圈的磁通量的变化是___________ Wb;线圈产生的感应电动势的大小是________ V。
22、有温度为27℃的一定质量的气体,若保持其压强不变,将其体积减至原来的,其温度为________℃。
23、一台小型电动机在3 V电压下工作,用此电动机提升重力为4 N的物体时,通过电动机的电流是0.2 A,在30 s内可将该物体匀速提升3 m。若不计除电动机线圈生热之外的能量损失,则电动机的输入功率为________;线圈的电阻为________。
24、在阳光照射下,充满雾气的瀑布上方常常会出现美丽的彩虹。彩虹是太阳光射入球形水珠经折射、内反射,再折射后形成的。光的折射发生在两种不同介质的______上,不同的单色光在同种均匀介质中传播速度_________。
25、我国空军科研人员在飞机零高度、零速度的救生脱险方面的研究已取得成功.由于飞机发生故障大多是在起飞、降落阶段,而此时的高度几乎为零高度.另外在飞行过程中会出现突然停机现象,在这种情况下,飞行员脱险非常困难.为了脱离危险,飞行员必须在0.1 s的时间内向上弹离飞机,若弹离飞机的速度为20 m/s,试判断弹离飞机过程的加速度是多大.
26、如图所示是由海洋试点国家实验室与天津大学共同研发的具有我国自主知识产权的万米级“海燕-X”水下滑翔机,最大下潜深度达10619米,刷新了下潜深度的最新世界纪录,并获得温盐深、溶解氧、声学和视频资料等宝贵深海观测数据。连续进行多剖面的万米观测,代表着我国在万米级水下滑翔机的关键技术方面取得突破。它的质量为70kg(海水密度取,
取
)。
(1)“海燕-X”水下滑翔机在水上漂浮时受到海水的浮力是多少___________?
(2)“海燕-X”水下滑翔机下潜深度越深,受到的海水压强___________,所以它的机身由新型陶瓷耐压复合材料构成,“海燕-X”水下滑翔机,最大下潜深度达10619米时,它受到海水的压强是多少________?
(3)“海燕-X”水下滑翔机完成工作任务后,由舰船载回,运载“海燕-X”水下滑翔机的舰船以的速度匀速航行时,舰船动力推进装置的输出功率为2×107W,则舰船受到的牵引力是多少________?
27、如图所示为频闪摄影方法拍摄的研究物体做平抛运动规律的照片,图中ABC为三个同时由同一点出发的小球。为A球在光滑水平面上以速度
运动的轨迹;
为B球以速度
被水平抛出后的运动轨迹;
为C球自由下落的运动轨迹通过。分析上述三条轨迹可得出结论:___________。
28、在竖直平面内存在如图所示的坐标系,第Ⅱ象限分布有磁感应强度为B1=1T的匀强磁场,一个质量为m=0.04kg,带电量为q=+0.03C的小球由P点静止释放,随后小球以速度v从Q点进入第Ⅲ象限,速度方向与x轴的夹角θ=37°,已知P点的位置坐标为(0,1.25),Q点的位置坐标为(-0.6,0),第Ⅲ象限分布有磁感应强度为B2=T、方向垂直纸面向里的匀强磁场和电场强度为E=
N/C,方向沿y轴正方向的匀强电场,第IV象限在水平方向分布着电场强度也为E=
N/C、方向沿x轴负方向的匀强电场,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)小球经过Q点时的速度大小;
(2)小球离开第Ⅲ象限的位置坐标,小球在第Ⅲ象限运动的时间。
(3)小球是否可以再次回到x轴?若可以,写出小球经过x轴的位置;若不可以,写出小球距x轴最近时的位置坐标。
29、一定质量的理想气体从状态A经由一系列变化,最终回到原来状态A,其状态变化过程的图像如图所示,已知气体在状态A时的压强为
。
(1)求气体在状态B的压强;
(2)已知气体从状态A到状态B的过程中对外界做功,求整个过程中气体对外界放出的热量。
30、如图(a),O、N、P为直角三角形的三个顶点,∠NOP=37°,OP中点处固定一电量为q1 =2.0×10-8 C的正点电荷,M点固定一轻质弹簧。MN是一光滑绝缘杆,其中ON长为a=1 m,杆上穿有一带正电的小球(可视为点电荷),将弹簧压缩到O点由静止释放,小球离开弹簧后到达N点的速度为零。沿ON方向建立坐标轴(取0点处x=0),分别取适当位置为重力势能和电势能的零势能点,图(b)中图线分别为小球的重力势能(以0点为零势能点)和电势能随位置坐标x变化的图象,其中E0=1.15×10-3 J,E1=1. 92×l0-3 J,E2=6.39×10-4J。(静电力常量k=9.0×109 N.m2/C2,取sln 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g=10 m/s2)
(1)求电势能为E时小球的位置坐标x1和小球的质量m;
(2)已知在x1处时小球与杆间的弹力恰好为零,小球已经脱离弹簧,求小球经过此位置时的加速度及小球所带的电荷量q2;
(3)求小球释放瞬间弹簧的弹性势能Ep;
(4)求小球经过x1处时具有的动能Ek。
31、如图所示,倾角为θ的斜面顶端距水平面高度为h,现将毛刷均匀粘贴在斜面上,让所有毛的方向均沿斜面向上倾斜,从而使质量为M的物块(可视为质点)沿斜面向下运动时,物块与毛刷的动擦因数为μ1。物块沿斜面向上运动时,物块与毛刷的动摩擦因数为μ2,且tanθ>μ1>μ2。将物块从斜面顶端A静止释放,从O点进入光滑水平滑道时无机械能损失,为使物块制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线B处的墙上,另一端恰位于水平轨道的中点C。已知重力加速度为g,求:
(1)物块滑到O点时的速度以及弹簧压缩到最短时的性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零);
(2)当物块被弹开又回到斜面后,它能够上升的最大高度。
32、我国的“动车组”技术居世界领先地位,成为城际间高效交通的重要工具。动车组就是由几节自带动力的车厢与几节不带动力的车厢编成的列车组。有一动车组由8节车厢连接而成,其中第1节和第7节车厢为动力车厢,每节动力车厢的额定功率均为。动车组每节车厢的质量均为
,在行驶过程中阻力恒为其重力的0.1倍。若动车组从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为
,动力车厢的输出功率达到额定功率后,保持功率不变继续行驶了1000m时达到最大速度,此后以最大速度保持匀速行驶。已知运行过程中,每节动力车厢总保持相同的功率输出,
。求:
(1)动车组匀加速阶段结束时的速度大小;
(2)动车组从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。