1、如图,一绝热容器被隔板K隔开成A、B两部分。已知A内有一定量的稀薄气体,B内为真空。抽开隔板K后,A内气体进入B,最终达到平衡状态。此过程中气体内能的变化情况为( )
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法确定
2、用图甲和图乙所示的装置探究平抛运动的特点。下列实验操作中错误的是( )
A.用图甲装置研究平抛物体的竖直分运动时,观察A、B两球是否同时落地
B.图乙装置中的背板必须处于竖直面内,固定时可用铅垂线检查背板是否竖直
C.若将小球放在图乙装置的斜槽末端水平部分任一位置均能保持静止,则说明斜槽末端水平
D.用图乙装置多次实验以获得钢球做平抛运动的轨迹时,可以从斜槽上任意不同位置静止释放钢球
3、如图所示,一定质量的某种理想气体,沿图像中箭头所示方向,从状态
开始先后变化到状态
、
,再回到状态
。已知
状态气体温度为
。则下列说法正确的是( )(绝度零度取
)
A.气体在状态时的温度为
B.从状态的过程中,气体对外界做功
C.气体在过程中放出热量
D.气体在过程中单位时间内撞击单位面积器壁上的气体分子个数增多
4、如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。随着军事科技的进步,我国的单兵作战设备的研发获得重大突破,如图为我国研制的首架可实现低空飞行的飞行器。驾驶员在一次使用飞行器飞行时,将身体前倾37°(假设驾驶员身体保持伸直,与竖直方向夹角37°),沿水平方向做加速运动,驾驶员与飞行器总质量为m=80kg。假设飞行过程中发动机对飞行器的推力恒定,方向与身体共线,空气阻力与速度的关系为F阻=kv2,且与飞行方向相反,其中k=1.5 N•s2•m-2,g取10m/s2,则( )
A.飞行过程中发动机对滑板的推力为800N
B.本次飞行能达到的最大速度为30m/s
C.从静止开始运动30s的过程中,发动机对滑板推力的冲量为3×104N•s
D.从静止开始到达到最大速度的过程中,发动机对滑板推力的平均功率为6kW
5、图甲是一种振动发电机的示意图,半径、匝数
的线圈(每匝的周长相等)位于辐向分布的磁场中,磁场的磁感线沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示),线圈所在位置的磁感应强度的大小均为
,外力
作用在线圈框架的
端,使线圈沿轴线做往复运动,线圈运动速度
随时间
变化的规律如图丙(正弦函数曲线)所示。发电机通过灯泡
后接入理想变压器,三个灯泡均正常发光,灯泡正常发光时的电阻
,不计线圈电阻。则每个小灯泡正常发光时的功率为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平拉力作用下,以恒定的速度沿x轴运动,磁场方向垂直纸面向里。从线圈进入磁场开始计时,直至完全进入磁场的过程中,设bc边两端电压为U,线框受到的安培力为F,线框的热功率为P,通过ab边的电荷量为q。下列关于U、F、P、q随时间t变化的关系图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、保护环境是可持续发展的前提,被污染的核废水中含有大量的放射性物质,其中包括碘-129、铯-137、碳-14等,排放到海中会破坏环境影响生态平衡。下列说法正确的是( )
A.碘-129的半衰期约为1570万年,海水的低温可使其半衰期变得更长
B.已知铯-137的衰变方程为可判断此衰变属于β衰变
C.碳-14的半衰期约为5730年,碳-14的污染经过约11460年能够消失
D.由于具有放射性,说明这些放射性元素原子核的比结合能较大
8、如图甲所示,一升降机顶部有一个用轻绳悬挂的小球。t=0时刻,升降机由静止开始竖直向下做直线运动,取竖直向下为正方向,其位移时间图像如图乙所示,其中在时间内为直线。则下列说法中正确的是( )
A.小球在0~ t1时间内处于超重状态
B.小球在t1~t2时间内处于超重状态
C.小球在在t1~ t2时间内处于失重状态
D.小球在在t2~ t3时间内处于超重状态
9、随着科技的发展,智能化电器越来越普及,例如家用洗地机就是我们的家务好帮手,利用电机转动产生强大的吸力来清理地面垃圾,可以起到吸拖一体的效果。如图所示为某品牌的洗地机,其电池铭牌上标定的参数为:额定电压,电池容量为
,续航时间(即能正常工作使用的时间)35分钟,使用中发现满电情况下连续工作35分钟后电池电量剩余约
,由于电量降低会影响锂电池的标准工作电压,故需要及时充电。则以下对这台洗地机的分析正确的是( )
A.铭牌标注的“”是能量的单位
B.正常工作时的电流约为
C.正常工作时的电流约为
D.充满电时电池储存的电能是
10、甲、乙两人静止在光滑的水平冰面上。甲轻推乙后,两人向相反方向滑去。已知甲的质量为60kg,乙的质量为50kg。在甲推开乙后( )
A.甲、乙两人的动量相同
B.甲、乙两人的动能相同
C.甲、乙两人的速度大小之比是5:6
D.甲、乙两人的加速度大小之比是5:6
11、如图所示,某同学将半径为R的半球形饭碗扣在水平桌面上,之后将一个橡皮擦轻放在碗底附近,慢慢轻推橡皮擦,当橡皮擦被推到距离桌面的高度为h时,撤去推力,橡皮擦恰好能静止在碗上。若滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则橡皮擦与碗面间的动摩擦因数为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,两固定点电荷、
连线延长线上有A、B两点。现将一带正电的试探电荷在A点由静止释放,仅在电场力作用下恰好能在A、B之间往复运动,则下列说法正确的是( )
A.试探电荷从A到B过程中,其电势能先增大后减小
B.试探电荷从A到B过程中,其加速度先减小后增大
C.A、B两点电场强度可能相同
D.点电荷带正电、
带负电,且
的电荷量大于
的电荷量
13、2023年4月12日,我国“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造了新的世界纪录,成功实现稳定态高约束模式等离子体运行403秒,其内部发生轻核聚变的核反应方程为,其中的X是( )
A.质子
B.中子
C.粒子
D.正电子
14、如图,固定在铁架台上的烧瓶,通过橡胶塞连接一根水平玻璃管,向玻璃管中注入一段水柱,室温下水柱静止不动(如图甲)。用手捂住烧瓶,会观察到水柱缓慢向外移动,之后在新位置重新静止(如图乙)。关于烧瓶内的气体,下列说法正确的是( )
A.图乙状态气体的压强大于图甲状态
B.此过程中,气体吸收的热量等于对外做的功
C.图乙状态气体分子的平均动能大于图甲状态气体分子的平均动能
D.图乙中容器内单位体积的分子数大于图甲中容器内单位体积的分子数
15、本届杭州亚运会跳水项目男子3米跳板决赛中国选手王宗源以542.30分的成绩获得冠军。如图是运动员参加10米台跳水比赛的图像,
时运动员起跳离开跳台,将运动员视为质点,图中
为直线,不计空气阻力,重力加速度为
,则运动员( )
A.在时间内的速度变化越来越快
B.离开跳板后在时刻到达最大高度
C.在时刻刚好进入水中
D.离跳台最大高度为
16、比亚迪作为国内新能源汽车领域最有影响力的品牌,在市场上备受瞩目,为了用户的安全,比亚迪进行多次安全测试。在某次安全测试中,某款比亚迪汽车在平直公路上行驶,突然发现前方有障碍物,智能系统识别后紧急恒力制动。从制动开始计时,该汽车的位移和时间的比值与t之间的关系图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该汽车的初速度为20m/s
B.该汽车的初速度为6m/s
C.该汽车的加速度大小为
D.该汽车从制动到停止用时5s
17、如图所示,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,内阻未知,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数恒为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为
C.电源的总电功率为1.75W
D.电源内阻为0.2
18、2023年10月26日,神舟十七号在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员汤洪波、唐胜杰、江新林顺利送入太空。发射入轨后,神舟十七号成功对接于空间站核心舱前向端口,形成三舱三船组合体,对接后的组合体仍在空间站原轨道上运行。对接前,空间站与神舟十七号的轨道如图所示。已知空间站距地球表面约。则神舟十七号( )
A.需要加速变轨才能实现对接
B.需要减速变轨才能实现对接
C.对接后,绕地球运行周期大于24小时
D.对接前,绕地球做圆周运动的线速度比空间站的小
19、如图所示,自斜面顶端A以不同的速度水平抛出小球,准确命中目标C、D、E点。已知斜面倾角为,B、C、D均在水平面上,
,E为斜面AC的中点,以下说法正确的是( )
A.击中、
两点的小球落地速度大小之比为1:2
B.击中、
两点的小球速度变化量相等
C.击中、
两点的小球在
、
两处速度与水平方向的夹角均为45°
D.击中、
两点的小球水平方向的速度之比为2:1
20、如图所示为某名运动员保持固定姿势欲骑车飞跃宽度d=2 m的壕沟AB。已知两沟沿的高度差h=0.4 m,g取10 m/s2,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.运动员在空中飞行的过程中,重力的功率逐渐增大
B.运动员离开A点时的速度越大,在空中运动的时间越长
C.运动员在空中飞行的过程中,动量变化量的方向斜向右下方
D.运动员离开A点时的速度大于5 m/s就能安全越过壕沟
21、我国民航总局关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定和小兰同学的移动电源的铭牌分别如图(a)、(b)所示,可判断此“充电宝”在输入过程中的最大功率为_______W,小兰_______(选填“能”或“不能”)将它随身携带乘机。
22、如图所示电路,R1∶R3=2∶1,安培表1的示数为1A。在外电路中每移动1C电量电场力做功为3J,在电源内部,把1C电荷从某一极移到另一极,非静电力做功4J,该电路的电源电动势是__________V,内电阻是__________Ω。
23、一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图像如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换,则可以判断TM_____________TN;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化,在等容变化过程中气体____________________,在等压变化过程中气体____________________。(填“吸热"或者“放热")
24、如图所示,实线表示匀强电场的电场线,虚线表示一个正电荷的运动轨迹,比较轨迹上的a、b两点,_________ 点的电势较高;正电荷在_________ 点的动能较大。
25、太阳辐射的总功率约为,其辐射的能量来自于聚变反应。在聚变反应中,一个质量为
(c为真空中的光速)的氘核(
)和一个质量为
的氚核(
)结合为一个质量为
的氦核(
),并放出一个X粒子,同时释放大约
的能量。X粒子的质量为___________
,太阳每秒因为辐射损失的质量约为________kg(结果均保留2位有效数字)
26、如图,压强-温度(p-t)图像中的两条直线I和Ⅱ分别表示一定量的理想气体经历的两个不同过程,p1和p2分别为两直线与纵轴交点的纵坐标,t0为它们的延长线与横轴交点的横坐标, t0=-273.15℃,a、b为直线I上的两点。由图可知,气体在状态a和b的体积之比Va∶Vb=___________;气体在状态b和c的体积之比Vb∶Vc=___________。
27、在探究合力的求法的实验中,两个弹簧秤的拉力F1和F2已于图中作出了它们的图示,O是橡皮条的一个端点,图中每格的长度代表1N。
(1)用作图法作出合力F的图示;_____
(2)合力F的大小是_______N。
28、如图所示,水平地面上固定一光滑斜面体,其截面为直角三角形,左、右底角分别为37°和53°。斜面顶点有一光滑定滑轮,跨过定滑轮且与斜面平行的轻绳两端分别连接物块A和B(可视为质点),平衡后两物块在距地高均为H处静止。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求物块A、B的质量比。
(2)若将两物块的位置互换并同时由静止释放,知A落地后不反弹,求B沿斜面上升的最大距离(B物块不会和滑轮相碰)。
29、如图甲所示,物体A、B的质量分别是和
,用轻弹簧相连放在光滑水平面上,物体B右侧与竖直墙相接触。另有一物体C从
时以一定速度向右运动,在
时与物体A相碰,并立即与A粘在一起不再分开。物块C的
图像如图乙所示。求:
(1)物块C的质量mC;
(2)墙壁对物块B的弹力在4s到8s的时间内对B做的功W及在4s到12s的时间内对B的冲量I的大小和方向;
(3)B离开墙后弹簧具有的最大弹性势能Ep。
30、为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角为θ、表面平整且足够长的斜面体和一个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆,如图甲所示。让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向始终垂直。假设滑块和风帆总质量为m。滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度g取10 m/s2,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即Ff=kv。
(1)写出滑块下滑的最大速度的表达式;
(2)若m=3 kg,斜面倾角θ=37°,滑块从静止下滑的速度图像如图乙所示,图中的斜线为t=0时v-t图线的切线,由此求出μ、k的值。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
31、如图所示,竖直光滑半圆弧轨道的下端B点固定在高的竖直墙壁上端,O为半圆的圆心,BC为竖直直径,一质量
的小球b静置在B点。现将一质量
的小球a从水平地面上的A点以初速度
斜向上抛出,抛射角
。小球a刚好能沿水平方向击中小球b,两小球碰撞过程时间极短且没有能量损失,碰撞结束后小球b在半圆弧轨道上运动的过程不脱离轨道(小球b从圆弧轨道最高点C和最低点B离开不算脱离轨道)。已知
,
,重力加速度
,空气阻力不计,求:
(1)小球a从A点抛出时的初速度;
(2)碰撞结束瞬间小球b的速度;
(3)半圆弧轨道的半径R的取值范围。
32、如图所示,等腰三角形ABC是三棱镜的截面,底角。AB面镀有银,一束单色光垂直AC边从D点射入,照射在AB边的中点E,反射光照射在AC面上,AC面的反射光线照射到BC边上的F(图中未画出)点,在F点的出射光线平行于AC。已知AB边长为L,光在真空中的传播速度为c,不考虑光在BC面的反射。
(1)试判断光在AC面是否会发生全反射;
(2)求光从D点传播到F点所用的时间。