1、春节期间,人们挂起红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。如图所示,轻绳a、b将灯笼悬挂于O点保持静止,绳a与水平方向的夹角为,绳b水平。现保持O点位置不变,b绳缓慢逆时针转动到竖直,则( )
A.轻绳a的作用力减小,轻绳b的作用力先减小后增大
B.轻绳a、b的作用力均减小
C.轻绳a、b的作用力均增大
D.轻绳a的作用力不变,轻绳b的作用力先减小后增大
2、2022年6月18日,TP500无人运输机在湖北荆门完成首飞(如图)。该运输机可满足500kg级标准载重,最大航程1800km,是一款通用型大载重无人运输平台。某次试飞中,运输机水平匀加速直线通过测试空域,当到达地面测试人员的正上方时运输机速度大小为190m/s,经过一段时间,测试人员听到从正上方传来的运输机发动机声音,并且运输机在他前方与水平地面成60°的方向上,已知声速大约为340m/s,则此时运输机的速度大小最接近( )
A.200m/s
B.250m/s
C.300m/s
D.400m/s
3、在真空管中充入氢气,接上直流高压电源,在电场的激发下,氢原子会发光,巴尔末坚信其中几条发光谱线的波长应服从某种规律,于是他在1885年提出了巴耳末系谱线波长的公式,若用频率来表示则为
叫里德伯常量,
表示真空中的光速;在此基础上玻尔用能级全面打开了氢原子光谱的密码,其中一部分发光谱线的频率公式为
为氢原子基态能量,
为氢原子激发态能量,且
表示普朗克常量,下列说法正确的是( )
A.若用波长的倒数来表示巴尔末公式,则巴尔末公式为
B.可以用巴尔末公式计算氢原子从向
跃迁时放出的光子频率
C.不可以用玻尔的频率公式来计算氢原子从向
跃迁时放出的光子频率
D.若氢原子从向
跃迁时放出的光子频率用
来表示,则可以得出
之间的关系
4、关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是( )
A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆的中心
B.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的中心
C.所有行星与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等
D.同一行星与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等
5、关于摩擦力,下列说法正确的是( )
A.物体受摩擦力作用时一定受弹力作用
B.滑动摩擦力的方向总是跟物体运动的方向相反
C.摩擦力的大小一定和压力的大小成正比
D.摩擦力总是阻碍物体的运动
6、2021年8月8日闭幕的东京奥运会上,中国代表团共获得38金32银18铜,创下了海外奥运会的最佳战绩。下列说法正确的是( )
A.苏炳添在男子100米半决赛中以9秒83创造了新的亚洲纪录,这里提到的“9秒83”指的是时刻
B.女子10米台跳水比赛中,下落和入水过程中全红婵可以看成质点
C.女子200米蝶泳决赛中,中国选手张雨霏夺冠,其中200米指的是路程
D.游泳比赛的泳道长50米,在男子200米混合泳决赛中,中国选手汪顺夺得金牌,以1分55秒的成绩打破亚洲纪录,他的平均速度约为1.74m/s
7、如图所示,在匀强磁场中平行于磁场方向放置一根通电长直导线,M、N两点到导线的距离相等,M、N两点的磁感应强度( )
A.大小相等,方向相同
B.大小相等,方向不同
C.大小不等,方向相同
D.大小不等,方向不同
8、如图所示能正确描述质点运动到P点时的速度v和加速度a的方向关系的是( )
A.
B.
C.
D.
9、右图为某种对车辆进行快速称重的电子称重计原理图,以下说法正确的是( )
A.称重计在电路中相当于一个电压表
B.电路中的是没有作用的
C.当车辆越重时,流过称重计的电流越大
D.当车辆越重时,流过称重计的电流越小
10、如图甲所示,100匝总阻值为0.3kΩ的圆形线圈两端M、N与一个阻值为1.2kΩ的电压表相连,其余电阻不计,线圈内有垂直纸面指向纸内方向的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。下列说法正确的是( )
A.线圈中产生的感应电流沿顺时针方向
B.电压表的正接线柱接线圈的N端
C.线圈中磁通量的变化率为0.05Wb/s
D.电表的读数为40V
11、某汽车品牌的第三代超级充电桩,采用水冷散热设计,最大充电功率可以达到120千瓦。某辆电动车,界面显示剩余20%电量,若一直以最大功率充电,预计充满电需50分钟,充电费用是0.6元/度(1度=1千瓦时),请估算电池从0充到100%总费用是多少( )
A.50元
B.75元
C.100元
D.150元
12、如图所示为一等腰直角三角形,
为
边的中点,
三点处分别有一根垂直于
所在平面的长直导线。当三根导线中通有大小相等,方向如图所示的电流时,D点处的磁感应强度大小为
。仅将
点处的导线中的电流反向,
点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图甲所示,在粗糙绝缘水平面的A、C两处分别固定两个点电荷,A、C的位置坐标分别为-3L和2L,已知C处电荷的电荷量为4Q,图乙是AC连线之间的电势φ与位置坐标x的关系图像,图中x=0点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标,x=L处的纵坐标
,若在x=-2L的B点,由静止释放一个可视为质点的质量为m,电荷量为q的带电物块,物块随即向右运动,物块到达L处速度恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
B.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
C.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
D.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
14、如图甲所示,洛伦兹力演示仪是由励磁线圈(也叫亥姆霍兹线圈)、洛伦兹力管和电源控制部分组成的。励磁线圈是一对彼此平行的共轴串联的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场。洛伦兹力管的圆球形玻璃泡内有电子枪,能够连续发射出电子,电子经加速电压加速,在玻璃泡内运动时,可以显示出电子运动的径迹。某次实验观察到电子束打在图乙中的P点,下列说法正确的是( )
A.图乙中励磁线圈的电流方向为逆时针方向
B.若使得电子的径迹为一个完整的圆,可以减小励磁线圈的电流
C.若使得电子的径迹为一个完整的圆,可以增加加速电压
D.若已知加速电压U及两线圈间的磁感应强度B,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的电荷量
15、一只瓢虫沿着粗细均匀的圆弧形硬树枝从左向右缓慢爬行,该过程中树枝的形状不变,瓢虫从A经B爬到C的过程中,下列说法正确的是( )
A.树枝对瓢虫的作用力先增大后减小
B.树枝对瓢虫的作用力先减小后增大
C.树枝对瓢虫的摩擦力先增大后减小
D.树枝对瓢虫的摩擦力先减小后增大
16、如图所示在水平桌面上用手向左拉一张A4纸,手机放在纸面上,则以下说法正确的是( )
A.若手机和纸一起匀速运动,则手机受到水平向左的摩擦力
B.若手机和纸一起匀速运动,则速度越大,手机受到的摩擦力越大
C.若手机相对纸面滑动,则手的拉力越大,手机受到的摩擦力越大
D.若手机相对纸面滑动,则手机所受摩擦力的大小与纸的速度大小无关
17、在电场中,A、B两点间的电势差,B、C两点间的电势差
,则A、B、C三点电势高低关系为( )
A.
B.
C.
D.
18、“羲和二号”是我国正在建设中的结合了激光和加速器的装置。该装置内的加速电场可视为匀强电场,能够使电子在1.4km的直线长度内加速到8.0×1010eV,则加速电场的场强约为( )
A.5.7×104V/m
B.5.7×105V/m
C.5.7×106V/m
D.5.7×107V/m
19、涡流探伤是工业上常用的技术之一,该技术通过励磁线圈使构件中产生涡电流,再借助探测线圈测定涡电流的变化量从而获得构件缺陷的有关信息。则( )
A.工作时励磁线圈必须要与被测构件接触
B.涡流探伤也适用于检测橡胶构件的缺陷
C.励磁线圈中应该通入恒定电流完成检测
D.探测线圈根据接收到的涡流磁场工作的
20、如图所示,将可视为质点的小球置于空心管的正上方处,空心管长度
一定,小球与管的轴线重合。将小球先由静止释放,间隔一小段时间
后再将管由静止释放(此时小球还没有进入管内),假设空间足够大,空心管不会碰到地面,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
A.越大,小球穿过管的时间越长
B.无论为多少,小球穿过管的时间保持不变
C.一定时,
越小,小球穿出管时管子的速度越大
D.一定时,
越小,小球穿过管的时间越短
21、人工热核反应:________弹。首先由化学炸药引爆________弹,再由________弹爆炸产生的高温高压引发热核爆炸。
22、“笔尖下发现的行星”是______________。
23、请回答下列问题:质量相同温度相同的两个物体,它们的内能_____(填“一定”或“不定”)相同;质量相同温度不同的两个物体,温度高的物体内能_____(填“一定”或“不一定”)大,分子的平均动能____(填“一定”或“不一定”)大;但是一定质量的理想气体,在等温膨胀的过程中,其内能____(填“一定”或“不一定”)不变;一定质量的理想气体,在等压膨胀的过程中,其内能____(填“一定”或“不一定”)增加。
24、恒星演化分为__________、__________、和__________。当恒星变为__________时,就意味着这颗恒星将要结束它光辉的一生了。
25、质量为的水车,车内装有
的水,水车在水平面上以
匀速运动,若车厢底部
处有一个小孔,水滴可以自由的流出,车厢底部离地面的距离
.则水滴落地的时间____________,当有一半质量的水流出后,小车的速度将____________。(填写变大、变小、不变。取
)
26、寒假期间,小伊同学在家完成如下实验:自来水由水管口滴出水滴,每相邻水滴滴出的时间间隔基本上是相等的,在水管口的正下方,倒扣一个小盆,水滴滴到盆底,发出响声,逐渐向上移动小盆,直到看到水滴从水管口刚好落出时,恰听到水滴落到盆底的响声,记录盆底距地面的高度,再继续上移小盆,第二次、第三次看到水从水管口滴出同时听到水滴到盆底的响声,分别测出
若g取10
,则相邻水滴滴出的时间间隔为___________s,自来水水管口离地面的高度___________m。
27、实验室有一个室温下的阻值约为100Ω的温敏电阻RT。一实验小组想用伏安法较准确测量RT随温度变化的关系。其可供使用的器材有:电压表V1(量程为3V,内阻约为5kΩ);电压表V2(量程为15V,内阻约为100kΩ);电流表A1(量程为0.6A,内阻约为2Ω);电流表A2(量程为50mA,内阻约为30Ω);电源(电动势为3V,内阻不计);滑动变阻器R(最大阻值为20Ω);开关S、导线若干。
(1)综合以上信息,请你帮助该实验小组设计出科学合理的测量其电阻的电路原理图_____,其中电压表应选用__(填“V1”或“V2”),电流表应选用__(填“A1”或“A2”);
(2)实验中测得不同温度下电阻阻值如下表
温度t( | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
阻值R( | 100.0 | 103.9 | 107.8 | 111.7 | 115.6 | 119.4 |
请在给出的坐标纸中作出其阻值随温度变化的图线___
(3)由图线可知,该温敏电阻的阻值随温度变化的特点是_____;
(4)根据温敏电阻的阻值随温度变化的特点,可以制成测温仪表,原理如图,E为电源,是一量程适当的电流表(0刻度在刻度盘左端,满偏电流在右端),使用时只要将
的刻度盘由电流改为温度,就能测量所处环境的温度,则改换后越靠近刻度盘右端表示的温度越____(填“高”或“低”),盘面的刻度是___(填“均匀”或“不均匀”)的。
28、水平面和竖直面
,将空间分成四个区域:区域Ⅰ、区域Ⅱ、区域Ⅲ、区域Ⅳ,其截面(纸面)如图所示,区域Ⅱ内有竖直向下的匀强电场,区域Ⅳ内有竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,两电场的大小均为E。从区域Ⅱ中某点
以初速度
水平向右抛出一带电小球,恰好经过点O,且此时速度大小为
。在区域Ⅳ里运动一段时间从C点(未标出)第一次进入区域Ⅰ,已知小球从
点到O点和从O点到C点运动的时间是相等的,重力加速度大小为g,小球在电场中受的电场力与重力大小相等,不考虑空气阻力。求:
(1)小球在区域Ⅱ中运动的时间;
(2)区域Ⅳ内磁场的磁感应强度大小。
29、如图所示,绝缘的光滑竖直杆,长度为,底端固定一个电荷量为
的点电荷,两个绝缘的滑块
、
(可看做质点)套在杆上,滑块
不带电,滑块
所带电荷量为
,滑块
的质量是滑块
的两倍。开始时,在离直杆底端距离为
的位置上将两滑块叠放在一起,并保持静止状态。现给
施加一沿直杆向上的力
(大小未知),使
以加速度
沿直杆向上做匀加速直线运动,直至
运动到绝缘杆顶端。已知静电力常量为
,在点电荷
产生的电场中任意一点的电势为
(
为该点到场源电荷
的距离)。求:
(1)力刚达到最大值时,滑块
电势能的变化量;
(2)整个过程拉力对滑块
做的功。
30、上海中心大厦是由美国Gensler建筑设计事务所设计,总高度632m,是世界第二高楼,建筑主体为118层,建筑层数128层(地上118层、5层裙楼和5层地下室)。观光平台设在119层,可以从各个角度观赏白天上海一望无际的高楼林立和黄浦江两岸,欣赏太阳落山、晚霞满天,看华灯初放,一栋栋建筑点亮起来,慢慢灯火通明,一个更加美丽迷人的夜上海呈现眼前。游客乘坐世界最快观光电梯从观景台下行开始经历加速、匀速、减速的过程恰好到达地面只需70s,运行的最大速度为10m/s。某工作人员将一台秤静置于观光电梯地板上,将质量为2.4kg的物体放置于台秤上,在电梯加速阶段台秤示数为22.8N,电梯减速运动到地面的时间为10s,若电梯加速、减速过程可视为匀变速直线运动,匀速运动时的速度达到最大值,求:
(1)电梯在加速下降过程中,电梯中乘客处于超重还是失重状态;
(2)观景台的高度;
(3)电梯减速阶段物体对台秤的压力大小。
31、在平直的公路上有甲、乙两辆汽车,甲车以v甲=10m/s匀速行驶,当甲车在乙车前方x0=24m时,乙车从静止开始以加速度ɑ=2m/s2开始匀加速前进,求:
(1)乙车开始运动后多长时间可以追上甲车;
(2)乙车追上甲车前,何时两车相距最远,最远距离为多少。
32、如图所示,倾角的斜面体固定在水平地面上,斜面的长为
,长为
、质量为
的长木板A放在斜面上,上端与斜面顶端对齐,质量为
的物块B放在长木板的上端,同时释放A和B,结果当A的下端滑到斜面底端时,物块B也刚好滑到斜面的底端,运动的时间为
,重力加速度g取
,不计物块B的大小,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
,
。求:
(1)长木板A与斜面间的动摩擦因数和物块B与A间的动摩擦因数
;
(2)从开始到A的下端滑到斜面底端的过程中,A与B间、A与斜面间因摩擦产生的总热量。