1、如图所示,5个小球B、C、D、E、F并排放置在光滑的水平面上,其中4个球B、C、D、E质量均为,A球、F球质量均为
,A球以速度
向B球运动,之后所有的碰撞均为弹性碰撞,碰撞结束后( )
A.若,最终将有2个小球运动
B.若,最终将有1个小球运动
C.若,最终将有3个小球运动
D.无论、
大小关系怎样,最终6个小球都会运动
2、如图所示,某同学练习定点投篮,其中有两次篮球垂直撞在竖直篮板上,篮球的轨迹分别如图中曲线1、2所示。若两次抛出篮球的速度和
的水平分量分别为
和
,竖直分量分别为
和
,不计空气阻力,下列关系正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
3、铀235是核电站的主要核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变.铀235裂变方程为:,衰变方程为:
,则下列说法正确的是( )
A.X的质量数为146,Y的电荷数为90
B.的比结合能小于
的比结合能
C.裂变过程温度升高,铀235的半衰期会变小
D.反应堆中镉棒(吸收中子)插入深一些将会加快核反应速度
4、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
A.电流大小为,电流方向为顺时针
B.电流大小为,电流方向为顺时针
C.电流大小为,电流方向为逆时针
D.电流大小为,电流方向为逆时针
5、兴泉铁路于2023年1月全线开通,全长464.16公里,设计时速160公里,全程3小时30分钟左右。由江西省兴国站进入福建省境内,终至泉州站。已知兴国站到泉州站的直线距离约为302公里,正确的是( )
A.3小时30分钟表示时刻
B.302公里表示兴国站到泉州站的路程
C.464.16公里表示兴国站到泉州站的位移大小
D.研究列车行驶全程的所用的时间时,可将列车视为质点
6、2023年10月30日,“神舟十六号”载人飞船与“天宫”空间站组合体成功分离,分离后“神舟十六号”绕飞至空间站正上方600m点位后,“神舟十六号”航天员手持高清相机进行了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄,如图所示的照片就是航天员在“神舟十六号”上拍摄的,若在照片拍摄时,“神舟十六号”和“天宫”空间站均只在地球引力的作用下做匀速圆周运动,则此时( )
A.“神舟十六号” 的线速度小于“天宫”空间站的线速度
B.“神舟十六号”的加速度大于“天宫”空间站的加速度
C.“神舟十六号”与“天宫”空间站保持相对静止
D.“神舟十六号”中的航天员处于平衡状态
7、北京2022年冬奥会极大推动了全国范围内的冰雪运动设施建设,如图所示为一个开阔、平坦的倾斜雪坡,一个小孩靠推一棵树获得大小为的水平初速度。雪坡的倾角为
,与小孩之间的滑动摩擦系数为
,不计空气阻力,不考虑摩擦力随速度大小的变化。雪坡足够大,经过足够长的时间关于小孩运动的说法,正确的是( )
A.可能一直做曲线运动
B.可能做匀加速直线运动,与初速度v的夹角小于90°
C.若做匀速运动,则可判断
D.若没有停下,则最终速度的方向一定与初速度垂直
8、某人站在置于水平地面上的压力传感器上,进行蹲起动作,图中呈现的是在一段时间内力传感器的示数随时间变化的情况。由此可以判断( )
A.在0~8s内,该人完成两次完整的蹲起过程
B.状态a到状态b对应着下蹲过程,状态b到状态c对应着站起过程
C.从状态a到状态b,人的重心运动的加速度方向向上
D.从状态d到状态e,人的重心运动的速度和加速度方向都向上
9、从塔顶释放一个小球A,1s后从同一地点再释放一个小球B,设两球都做自由落体运动,则落地前A、B两球之间的距离( )
A.保持不变
B.不断减小
C.不断增大
D.有时增大,有时减小
10、用伏安法测一节干电池的电动势和内电阻,根据实验测得的一系列数据,作出U-I图(如图所示),由图可得被测干电池的电动势和内阻分别为( )
A.1.5 V,1.5 Ω
B.1.5 V,0.5 Ω
C.1.0 V,1.5 Ω
D.1.0 V,0.5 Ω
11、下列关于力的合成与分解的说法中正确的有( )
A.若两分力的大小不变,两分力之间的夹角越大,合力F就越大
B.合力F总比两分力F1和F2中的任何一个力都大
C.已知合力和两个分力的方向,分解结果是唯一的
D.两个分力的夹角一定,只让其中的某个分力增大,则合力一定增大
12、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.
13、在用打点计时器记录纸带研究物体的自由落体运动时,为了提高实验的准确度,下列做法不正确的是( )
A.整个装置应竖直
B.先用手捏住纸带上端,然后释放让重锤下落
C.先放手再接通电源
D.纸带应平行于打点计时器的限位孔
14、下列对于电流说法正确的是( )
A.根据,可知电流I与电荷量q成正比,与时间t成反比
B.电流是矢量,它的方向与正电荷定向运动的方向相同
C.电路要产生电流,必须存在自由电荷
D.由于电路中电场力的存在,电荷会不断加速下去
15、如图所示为某同学利用无人机玩“投弹”游戏。无人机悬停在距水平地面的高度处,某时刻以
的加速度水平向右飞行,5s时释放一个小球。空气阻力忽略不计,g取
。下列说法正确的是( )
A.小球在空中运动的时间为2s
B.小球落地时的速度大小为
C.小球落地点与释放点之间的水平距离为8m
D.小球落地时与无人机之间的水平距离为10m
16、物体甲的位移-时间图像和物体乙的速度-时间图像分别如图1和图2所示,则关于这两个物体的运动情况,下列说法正确的是( )
A.甲在0~8s时间内运动方向改变
B.乙在0~8s时间内所受合力方向改变
C.甲在0~8s时间内通过的位移为0
D.乙在0~8s时间内通过的位移为0
17、如图所示的是珠港澳大桥上间距均为的等跨梁桥的四段,一可视为质点的轿车从第1个桥梁由静止开始启动,经过
正好到达第5个桥梁,已知在轿车整个运动过程可视为匀加速直线运动,则轿车过第2个桥梁时的速度大小是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表示两个波面。时,离O点5 m的A点开始振动;
时,离O点10 m的B点也开始振动,此时A点第五次回到平衡位置,则( )
A.波的周期为0.5s
B.波的波长为5m
C.波速为
D.时AB连线上有5个点处于最大位移
19、一位士兵蹲在静止的皮划艇上进行射击训练,某时刻开始用步枪沿水平方向发射子弹,每两发子弹之间的时间间隔相等,在t时间内发射了3发子弹。若该士兵连同装备和皮划艇的总质量为M,每发子弹的质量为m,子弹离开枪口的对地速度为。不考虑水的阻力和发射子弹需要的时间,忽略因射击导致装备质量的减少,则在t时间内皮划艇的位移大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、一列向右传播的简谐横波,当波传到x=2.0m处的P点时开始计时,该时刻波形如图所示,t=0.9s时,观察到质点P第三次到达波峰位置,下列说法正确的是( )
A.t=1.6s时,x=4.5m处的质点Q第三次到达波谷
B.经1.4s质点P运动的路程为35cm
C.波速为0.5m/s
D.x=1m处的质点起振方向向下
21、如图甲所示,小明站在力传感器上完成起立和下蹲动作。图乙中呈现的是力传感器的示数随时间的变化情况。图乙中a点,小明处于_________状态(超重、失重或平衡);b点到c点的过程中,小明完成了_________动作(选填“起立”或“下蹲”)。
22、比荷:带电粒子的____________与其____________的比值。
23、一个质量为5kg的小球从离地面20m的高度自由落下,在这段时间内重力的冲量大小为___________N·s(g取不计空气阻力)
24、高空抛物是一件不文明、不道德、极其危险的行为。据报道:实验中一枚50g的生鸡蛋从10m高处自由下落,落地时对地面的撞击力为147.4N。若当地重力加速度值为,鸡蛋下落过程忽略空气阻力,则鸡蛋落地时速度为______m/s,鸡蛋在空中自由下落的时间为______s。
25、物体做匀速圆周运动,半径r=20m,在时间t=10s内沿圆周运动了一段路程s=100m,则其线速度v=_____m/s,角速度ω=_____rad/s。
26、,则质点运动的加速度大小为
____
,初速度大小为
____
.
27、如图甲所示是多用电表欧姆挡内部的部分原理图,已知电源电动势E=1.5V,内阻r=1Ω,灵敏电流计满偏电流Ig=1mA,内阻rg=90Ω,表盘如图丙所示,欧姆表表盘中值刻度为“15”。
(1)多用电表的选择开关旋至“Ω”区域的某挡位时,其内部电路为图甲所示。将多用电表的红、黑表笔短接,进行欧姆调零,调零后多用电表的总内阻为__________Ω。某电阻接入红、黑表笔间,表盘如图丙所示,则该电阻的阻值为__________Ω;
(2)若将选择开关旋至“×1”,则需要将灵敏电流计__________(选填“串联”或“并联”)一阻值为__________Ω的电阻,再进行欧姆调零;
(3)某同学利用多用电表对二极管正接时的电阻进行粗略测量,如图乙所示,下列说法中正确的是__________(填选项前的字母)
A.欧姆表的表笔A、B应分别接二极管的C、D端
B.双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大
C.若采用“×100”倍率测量时,发现指针偏角过大,应换“×10”倍率,且要重新进行欧姆调零
D.若采用“×10”倍率测量时,发现指针位于刻度“15”与“20”的正中央,测量值应略大于175Ω
28、如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B,M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,求:
(1)感应电动势的最大值;
(2)从图示位置起转过转的时间内,通过负载电阻R的电荷量;
(3)电流表的示数。
29、回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间狭缝的间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为+q,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为U0,周期。一束该粒子在
时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零。现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用。求:
(1)出射粒子的动能Ek;
(2)粒子从飘入狭缝至动能达到Ek所需的总时间t0。
30、某同学利用如图实验装置测量物体间的动摩擦因数,用弹簧测力计测得物体 A 重40 N,物体B重20 N,按图组装好装置,物体B被水平力拉出A稳定后弹簧测力计读数为4.00N。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,)
(1)测得AB间的滑动摩擦力时B是否需要匀速拉出?
(2)测得 AB 间的动摩擦因数为多少?
(3)若 B 与地面间的动摩擦因数2 =0.4,水平拉力F至少为多少?
(4)若缓慢拉动B,当A稳定时突然撤去F,则撤去F瞬间A对B的摩擦力是多少?(设地面光滑)
31、如图所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.4 m,在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104 N/C。现有一电荷量q=+1.0×10-4 C,质量m=0.1 kg的带电体(可视为质点),在水平轨道上的P点由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点。取g=10 m/s2。试求:
(1)D点到B点的距离xDB;
(2)带电体在从P开始运动到落至D点的过程中的最大动能。
32、中国高铁的发展速度令世人瞩目。为了提高行车效率,缩短行车时间,设计师提出一种列车过站不停车的设想。如图所示,高铁匀速行驶的速度,进站时尾部子车1在
点自动脱离,将乘客送到下车站台下车。载着新乘客的子车2提前等候在上车站台
点处。为了更好地完成对接,母车在子车1脱离时向子车2发出指令,发出指令后母车立即开始做加速度大小为
的匀减速直线运动,到达
点时恰好将车速减小到
。母车发出指令后子车2立即沿转移轨道
开始做加速度
的匀加速直线运动,子车2达到最大速度
后,接着做匀速直线运动。已知转移轨道
与铁轨的夹角
,
,子车2启动后经过
和母车同时到达
点,完成同速对接。
(1)母车做匀减速直线运动的加速度是多大?
(2)、
之间的距离是多大?
(3)转移轨道的长度是多大?