1、如图所示,一架水平匀速飞行的飞机通过三次释放,使救援物资准确地落到山坡上间隔相等的A、B、C三处,物资离开飞机时速度与飞机相同,不计空气阻力,则三批物资( )
A.在空中的速度变化方向不同
B.落到山坡上的时间间隔相等
C.从飞机释放的时间间隔相等
D.在空中飞行的时间之差
2、2023年12月9日,由湖南科技大学与天仪研究院联合研制的天仪33卫星发射成功,该卫星绕地球公转周期约1.5h,则它与地球同步卫星的轨道半径之比约为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,一小球从A点以初速度水平抛出,在平抛运动过程中与竖直挡板在
点发生碰撞,最终落在
点。已知碰撞的瞬间竖直方向速度的大小和方向都不变,水平方向速度的大小不变而方向反向,若仅增大平抛初速度
,则( )
A.小球与挡板碰撞的点可能在点的上方也可能在
的下方
B.小球的落地点仍可能在点
C.小球的落地点一定在点的左边
D.小球落地时重力做功的瞬时功率可能增大
4、如图所示,一辆小车沿水平方向行驶,物块放置在小车的水平底板上,与物块相连的竖直轻绳跨过光滑的定滑轮与小球相连,小球、物块与小车均保持相对静止,此时与小球相连的轻绳与竖直方向成一定角度,下列说法正确的是( )
A.小车可能向右做匀速直线运动
B.小车一定向右做匀加速直线运动
C.运动过程中,物块受到的静摩擦力对物块不做功
D.轻绳对小球的拉力一定大于小球的重力
5、嫦娥六号探测器计划在2024到2025年执行月球背面的月球样品采集任务。若嫦娥六号探测器在月球附近轨道上运行的示意图如图所示,嫦娥六号探测器先在圆轨道上做匀速圆周运动,运动到A点时变轨为椭圆轨道,B点是近月点。下列有关嫦娥六号探测器的说法正确的是( )
A.发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.要想从圆轨道进入椭圆轨道必须在A点减速
C.运行至B点时的速度等于月球的第一宇宙速度
D.在圆轨道上运行的周期和在椭圆轨道上运行的周期相等
6、如图所示,某同学练习踢毽子,假设毽子在空中运动过程中受到大小不变的空气阻力,下列和
图像可能正确反映毽子被竖直向上踢出后,经一段时间又回到初始位置的是( )
A.
B.
C.
D.
7、2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道。已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( )
A.
B.
C.
D.
8、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,是棱镜的横截面,其中
、
。现有与
面平行的三条同频率的光线1、2、3从
面射入,经
面全反射后直接从
面射出。设三条光线在棱镜中传播的时间分别为
和
。则( )
A.
B.
C.
D.
9、如图,一蚂蚁(可看成质点)在半径为R的半球体表面上缓慢爬行,蚂蚁与半球体间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若蚂蚁在爬行过程中不滑离球面,则其距半球体顶点的竖直高度不应超过( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,印度的“月船3号”绕月球做匀速圆周运动,其质量为、动量为
、角速度为
,距月面的高度为
,引力常量为
,下列说法正确的是( )
A.“月船3号”与月心的距离为
B.月球的质量为
C.月球的半径为
D.若让“月船3号”的高度降低逐渐靠近月球,需向后喷火增加其速度
11、不同原子核的比结合能不同,如图是按照实际测量结果画的图像,根据图像和所学知识,下列说法中正确的是( ).
A.结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量
B.随着原子质量数的增加,原子核的比结合能增大
C.铀核比钡核
结合能大
D.两个氘核结合成氦核
,需要吸收能量
12、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.
13、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,分别与原、副线圈串联的定值电阻
、
的阻值均为
,两个电表均为理想交流电表。当电路输入端接有电压
的交流电时,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数为
B.电压表的示数为
C.定值电阻的功率为
D.定值电阻的功率为
14、一儿童在楼梯台阶上玩掷弹力球游戏,弹力球质量为m,小球从高处落到低处,其空中运动轨迹如图所示,已知台阶的高和宽均为L,不计空气阻力和碰撞时间,重力加速度为g,以下说法正确的是( )
A.弹力球每次弹起在空中运动时间为
B.弹力球每次弹起时速度大小为
C.弹力球每次碰撞动量的变化量大小为
D.弹力球每次碰撞损失的能量为
15、在塑料瓶的侧面开一个小孔,瓶中灌入清水,水就从小孔流出。让激光透过瓶子水平射向小孔,如图所示,激光将沿着水流传播,关于这一现象描述正确的是( )
A.这一现象的原理与光导纤维的原理一致
B.红色激光比绿色激光更容易沿水流传播
C.瓶中液面越低,激光越容易沿水流传播
D.激光器距水瓶越近,激光越容易沿水流传播
16、用试探电荷可以探测电场中场强和电势的分布情况。如图甲所示,两个被固定的点电荷、
,连线的延长线上有a、b两点,
带正电。试探电荷+q仅受电场力作用,t=0时刻从b点沿着ba方向运动,
时刻到达a点,其v-t图像如图乙所示,根据图像,下列判断正确的是( )
A.带正电
B.沿ba连线电势先减小后增大
C.场强为零的点在b点和之间
D.a点电势比b点高
17、如图所示,表面粗糙的斜面顶端安有光滑的轻滑轮。两物块P、Q用轻绳连接并跨过滑轮,P悬于空中,Q放在斜面上,均处于静止状态。现略微增加物块Q的质量,P、Q与斜面仍保持静止不动,下列说法正确的是( )
A.Q受到的摩擦力可能不变
B.地面受到的摩擦力水平向左
C.轻绳上的拉力可能增大
D.滑轮受到斜面的作用力不变
18、3月30日,我国以“一箭四星”方式,成功将四颗干涉合成孔径雷达卫星运送到700km的轨道上。该组卫星在轨构成国际上首个车轮式卫星编队,三颗卫星围绕中心卫星,并保持车轮状绕地球运行。下列关于四颗卫星的说法正确的是( )
A.该卫星编队的运行速度大于
B.四颗卫星均处于平衡状态
C.四颗卫星绕地球运动的周期相同
D.四颗卫星通过卫星间的万有引力保持队形
19、金星的半径是地球半径的,质量是地球质量的
。已知地球的公转周期为
,地球的第一宇宙速度为
,地球表面重力加速度为
,则( )
A.金星的公转周期为
B.金星的第一宇宙速度为
C.金星表面重力加速度为
D.金星对地球引力是地球对金星引力的倍
20、“雨打芭蕉”是自然现象,也是富含美感和韵味的古典意象。设某张芭蕉叶水平,叶片面积为,雨水以速度
竖直匀速下落,落到叶片上以原来速率的一半竖直反弹。已知空中雨水的平均密度为
,不计落到叶片上雨水的重力。则雨打芭蕉叶的力大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,正在水平路面上行驶的汽车车厢底部有一质量为m1的木块,木块与车厢底部的动摩擦因数为μ,在车厢的顶部用细线悬挂一质量为m2的小球,某段时间内,乘客发现细线与竖直方向成θ角,而木块m1则始终相对于车厢静止。这段时间内汽车行驶的加速度大小a=______,车厢底部对木块m1摩擦力大小为f=______。
22、完成下列核反应方程,并说明反应类型.
A: →
+______.属______
B: +
→______+
.属______
C: +
→______+
.属______
D: +
→
+
+______.属______
23、当光线从________射入________时(以上两空均选填“光密介质”或“光疏介质”),如果入射角___________(选填“”或“
”)临界角,就会发生全反射现象。
24、某实验小组在做“互成角度的两个共点力的合成”实验:
(1)关于实验操作下列说法中正确的是________。
A.在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,橡皮条拉长后结点O的位置不能变化
B.弹簧测力计拉细线时,拉力方向必须竖直向下
C.F1、F2和合力F的大小都不能超过弹簧测力计的量程
D.为减小测量误差,F1、F2方向间夹角应为90°
(2)弹簧测力计的指示如图乙所示,由图可知拉力的大小为________N.
(3)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其他步骤没有改变,那么实验结果是否会发生变化?
答:________.(选填“变”或“不变”)
25、在“探究求合力的方法”的实验中,根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出F1、F2、F、F′四个力,其中________(填上述字母)不是由弹簧测力计直接测得的;若F与F′的________基本相等,________基本相同,说明力的平行四边形定则得到了验证.
26、如图, AB为长度足够长的水平地面, AC为与水平方向成30o的倾斜地面,D为AC中点.已知将某物体以6 J的初动能从D点水平抛出,其落到水平地面时的动能为12J。若将该物体以一定的初速度从C点水平抛出,要使其恰好能落在A点,则其抛出时的初动能应为________J。
27、实验题:图l为“探究加速度与力、质量的关系”实验时的实验方案,图2是实验测量得到的纸带,其实验操作步骤如下:
(ⅰ)挂上托盘和砝码,调节木板的倾角,使质量为M的小车拖着纸带沿木板匀速下滑;
(ⅱ)取下托盘和砝码,测出其总质量为m,让小车沿木板下滑,测出加速度a;
(ⅲ)改变砝码质量和木板倾角,多次测量,通过作图可得到小车加速度a与合外力F的关系。
(1)纸带1是步骤(ⅰ)中打出的纸带,由此可以判断______。
A.调节后木板的倾角过小
B.调节后木板的倾角过大
C.调节后木板的倾角适中
(2)打点计时器使用的交流电频率为50Hz,可读出纸带2计数点3处的读数为______cm,打下该点时小车的速度为______m/s。(计算结果保留两位有效数字)
(3)下列有关该实验的说法正确的是______。
A.实验中需要满足小车质量M远大于托盘和砝码的总质量m
B.实验在作a-F图象时,把mg作为F值
C.改变砝码质量再次实验时,斜面倾角需要重新进行调整
28、小明用阴极为金属铷的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意图如图甲所示。已知普朗克常量h=6.63×10-34 J·s。(计算结果保留3位有效数字)
(1)图甲中电极A为光电管的什么极;
(2)实验中测得铷的遏止电压Uc与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,则铷的截止频率νc和逸出功W0分别是多少;
(3)如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014 Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek是多少。
29、如图,固定在水平地面上的一个粗糙斜面长L=4m,倾角θ=37°。一个质量为10kg的物体在F=200N的水平推力作用下,从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动,经过2s到达斜面顶端。
(1)求物体沿斜面运动时的加速度大小;
(2)求物体与斜面间的动摩擦因数大小;
(3)若物体运动到斜面顶端时恰好撤去推力F,求物体落到水平地面前瞬间的速度大小。
(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g取10m/s2)
30、如图所示,CDE为光滑的轨道,其中ED是水平的,CD是竖直平面内的半圆,与ED相切于D点,且半径R=0.5m,质量m=0.1kg的滑块A静止在水平轨道上,另一质量M=0.5kg的滑块B前端装有一轻质弹簧(A、B均可视为质点)以速度v0向左运动并与滑块A发生弹性正碰,若相碰后滑块A能过半圆最高点C,取重力加速度g=10m/s2,则:
(1)B滑块至少要以多大速度向前运动;
(2)如果滑块A恰好能过C点,滑块B与滑块A相碰后轻质弹簧的最大弹性势能为多少。
31、如图所示,截面为等边三角形的玻璃棱镜边长为a,一束单色光从AB边斜射到棱镜中,入射点为AB边中点P,入射角为60°,经两次折射后,光线从AC边中点N射出。已知光在真空中的传播速度为c。
(1)求该玻璃的折射率;
(2)若同一单色光改变入射方向,仍然从P点入射到棱镜中,入射光线与PN垂直,求分别从BC面和AC面射出的两束光线的夹角和从AC面射出的光线在三棱镜中传播的时间。
32、如图所示,AB为半径R=0.8m的光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接。小车质量M=3kg,车长L=2.06m,车上表面距地面的高度h=0.2m。现有一质量m=1kg的滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车。已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,当车运行了1.5s时,车被地面装置锁定。(g=10m/s2)试求:
(1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小;
(2)车被锁定时,车右端距轨道B端的距离;
(3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与车面间由于摩擦而产生的热量大小。