1、如图所示,高空走钢丝的表演中,若表演者走到钢丝中点时,使原来水平的钢丝下垂与水平面成θ角,此时钢丝上的弹力应是表演者(含平衡杆)体重的( )
A.
B.
C.
D.
2、游乐场里的旋转飞椅是很多小朋友都喜欢玩的项目,其运动模型可以简化为下图所示,将飞椅看作是两个小球,两根长度不同的缆绳分别系住1、2两个质量相同的飞椅,缆绳的上端都系于点,绳长
大于
,现使两个飞椅在同一水平面内做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )
A.球2运动的角速度大于球1的角速度
B.球1运动的线速度比球2大
C.球2所受的拉力比球1大
D.球2运动的加速度比球1大
3、α粒子在近代物理的发展中承担了重要角色,很多原子物理的发现都离不开α粒子。下列说法正确的是( )
A.α粒子是氦原子
B.卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆孙的“枣糕模型”
C.发现质子的核反应属于α衰变
D.选择用α粒子轰击原子核的原因是α粒子在α、β、γ三种射线中穿透能力最强
4、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是( )
A.增大匀强电场间的加速电压
B.减小磁场的磁感应强度
C.减小周期性变化的电场的频率
D.增大D形金属盒的半径
5、富兰克林曾用莱顿瓶收集“天电”,莱顿瓶相当于电容器,其结构如图所示。为提升莱顿瓶的电容值,以下做法正确的是( )
A.升高莱顿瓶的电压
B.增加铜杆上的电荷量
C.增加内外锡箔的高度
D.增加玻璃瓶壁的厚度
6、如图所示,返回舱接近地面时,相对地面竖直向下的速度为v,此时反推发动机点火,在极短时间内,竖直向下喷出相对地面速度为u、体积为V的气体,辅助返回舱平稳落地。已知喷出气体的密度为
,喷出气体所受重力忽略不计,则喷气过程返回舱受到的平均反冲力大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、2023年12月25日,我国在酒泉卫星发射中心将天目一号掩星探测星座11~14星成功送入预定轨道。掩星探测技术是利用低轨掩星接收高轨导航卫星信号,通过分析穿过大气层后的卫星信号数据来分析大气状态的技术。某掩星和导航卫星的运动均可视为绕地球的匀速圆周运动,如图所示。下列说法正确的是( )
A.相同时间内掩星转过的圆心角小于导航卫星转过的圆心角
B.相同时间内掩星运动的路程小于导航卫星运动的路程
C.掩星运动的周期大于导航卫星运动的周期
D.掩星的速度变化率大于导航卫星的速度变化率
8、一定质量的理想气体分别在、
温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,
对应的曲线上有A、B两点,表示气体的两个状态。下列说法正确的是( )
A.
B.A到B的过程中,外界对气体做功
C.A到B的过程中,气体从外界吸收热量
D.A到B的过程中,气体分子对器壁单位面积上的作用力增加
9、如图所示,一颗在某中地圆轨道上运行的质量为m的卫星,通过M、N两位置的变轨,经椭圆转移轨道进入近地圆轨道运行,然后调整好姿态再伺机进入大气层,返回地面。已知近地圆轨道的半径可认为等于地球半径,中地圆轨道与近地圆轨道共平面且轨道半径为地球半径的3倍,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.卫星在M、N两点处需要加速才能实现题设条件中的变轨
B.该卫星在近地圆轨道上运行的动能为
C.该卫星在中地圆轨道上运行的速度
D.该卫星在转移轨道上从M点运行至N点(M、N与地心在同一直线上)所需的时间
10、在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨,如图所示,内外铁轨平面与水平面倾角为θ,当火车以规定的行驶速度v转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,火车转弯半径为r,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火车以速度v转弯时,铁轨对火车支持力大于其重力
B.火车转弯时,实际转弯速度越小越好
C.当火车上乘客增多时,火车转弯时的速度必须降低
D.火车转弯速度大于时,外轨对车轮轮缘的压力沿水平方向
11、若实心玻璃管长40cm,宽4cm,玻璃的折射率为,光从管的左端正中心射入,则光最多可以在管中全反射几次( )
A.5
B.6
C.7
D.8
12、甲、乙两物体在同一水平直线上运动,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,甲为抛物线,乙为直线,下列说法正确的是( )
A.前3s内甲、乙两物体的平均速率相等
B.t=0时,甲物体x—t图像的斜率为3m/s
C.前3s内甲、乙的运动方向始终相同
D.前3s内甲、乙两物体的最大距离为1m
13、放射性同位素温差电池又称核电池.技术比较成熟的核电池是利用衰变工作的,其半衰期大约88年,衰变方程为
,下列说法正确的是( )
A.经过88年,核电池的质量会减小一半
B.随着电池的不断消耗,的半衰期会逐渐减小
C.衰变放出的射线Y是α射线,其电离能力强于γ射线
D.衰变放出的射线Y是β射线,其本质上是带负电荷的电子流
14、如图所示是,一个人单脚站立保持身体平衡在水平地面上,则下列说法正确的是( )
A.人一定受到摩擦力
B.人受到的支持力和重力是一对平衡力
C.人所受支持力就是重力
D.人受到的支持力是由于脚掌形变产生的
15、如图所示是某车窗雨割器示意图,雨刮器由雨刮臂OC和刮水片ACB连接构成。雨刮器工作时,OC和ACB的夹角保持不变。在雨割臂从右往左转动过程中的某时刻( )
A.B、C两点角速度不同
B.B、C两点线速度方向均垂直于割水片ACB
C.C点比A点的线速度大
D.C点比A点的向心加速度小
16、在光滑水平地面上放一个质量为2kg的内侧带有光滑弧形凹槽的滑块M,凹槽的底端切线水平,如图所示。质量为1kg的小物块m以v0=6m/s的水平速度从滑块M的底端沿槽上滑,恰好能到达滑块M的顶端。重力加速度取g=10m/s2,不计空气阻力。则小物块m沿滑块M上滑的最大高度为( )
A.0.3m
B.0.6m
C.1.2m
D.1.8m
17、目前,由梦天实验舱、问天实验舱、天和核心舱组成的中国空间站三舱主体结构已经组装完成。已知空间站的高度约为400km,地球同步卫星的高度约为36000km,空间站和地球同步卫星绕地球均做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.空间站绕地运行的线速度大于7.9km/s
B.空间站绕地运行的加速度比同步卫星的小
C.空间站绕地运行的线速度比同步卫星的大
D.空间站绕地运行的角速度小于地球自转的角速度
18、在如图所示的光电管的实验中(电源正负极可以对调),用同一光电管得到了三条可见光的光电流与电压之间的关系曲线(图二中的甲光、乙光、丙光)。下列说法中正确的有( )
A.同一光电管对不同颜色的单色光有各自不同的截止频率
B.图二中如果乙光是黄光,则丙光可能是红光
C.由图二可判断,丙光激发的光电子的最大初动能最大
D.在图一中电流表G的电流方向可以是b流向a
19、一辆货车运载着相同的圆柱形光滑空油桶,质量均为m,在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上一层只有一只桶C,自由地摆放在桶A、B之间,没有用绳索固定,设重力加速度为g( )
A.若货车向左匀速行驶,则A对C的支持力大小为mg
B.若货车以的加速度向左加速行驶,则A、B对C作用力的合力一定等于
C.若货车以的加速度向左减速行驶,B对C的支持力大于A对C的支持力
D.为使桶C与货车保持相对静止,货车刹车的加速度不能超过
20、洛埃镜实验可以得到杨氏双缝干涉实验的结果,其实验的基本装置如图所示。为单色光源,
为一平面镜,
发出的光直接照在光屏上,同时
发出的光还通过平面镜反射到光屏上,最终在光屏上得到明暗相间的干涉条纹。设光源
到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为
和
,光的波长为
,在光屏上形成干涉条纹。则( )
A.若将平面镜右移一小段距离,光屏上的条纹间距变小
B.若将平面镜右移一小段距离,光屏上的条纹间距变大
C.相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离
D.相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离
21、一定质量的气体经历a、b、c、d四段变化过程,压强与热力学温度的关系如图所示,气体体积在增大的过程是_________。忽略气体分子势能,气体的内能在增大的过程是_________。
22、一均匀带正电的空心橡皮球,在吹大的过程中始终维持球状,球内任意点的电势___________;始终在球外的任意点的场强___________。(填写变大、变小或不变)
23、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=______。
24、如图所示为一定质量的理想气体发生状态变化时的p-V图像,图像中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ对应理想气体的三个不同状态,坐标分别是Ⅰ(1,4)、Ⅱ(4,1)、Ⅲ(4,4),理想气体按照图中箭头所示由Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ完成一个循环。当理想气体由Ⅰ→Ⅱ过程中,气体分子的平均动能______(填“先增大后减小”“先减小后增大”或“不变”);由Ⅱ→Ⅲ过程中,气体______(填“吸收”或“放出”)热量;由Ⅲ→Ⅰ过程中,气体放出的热量______(填“大于”“小于”或“等于”)外界对气体做的功。
25、如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为的U型管,左管上端封闭,石管上端开口。右管中有高
的水银柱,水银柱上表面离管口的距离
。管底水平段的体积可忽略。环境温度为
。大气压强
。现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时封闭气体的压强为______
;要使封闭气体在回到原来的体积,应将气体温度升高到______
。
26、(1)如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①②③到达状态d.过程①中气体________(选填“放出”或“吸收”)了热量,状态d的压强________(选填“大于”或“小于”)状态b的压强.
(2)在第(1)问③状态变化过程中,1 mol该气体在c状态时的体积为10 L,在d状态时压强为c状态时压强的.求该气体在d状态时每立方米所含分子数.(已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1,结果保留一位有效数字)
27、某班级在实验室里用图甲所示装置做“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”分组实验。
(1)某小组同学安装好实验装置后,首先要平衡摩擦力。将长木板右端适当垫高,不挂砝码盘时轻推小车,观察打点计时器打出的纸带,发现纸带上的点迹越来越密集,应将长木板下的垫块向__________选填“左”或“右”
移动。反复调整垫块的位置,直到打点计时器在纸带上打出的点间距相等时,说明摩擦力已平衡;
(2)该小组保持小车质量不变,研究
与
关系。图乙为该小组实验过程中打出的一条纸带,
为计数点,每相邻两个计数点间还有
个点未标出,测得
、
、
、
、
、
,所用交流电源频率为
,小车加速度
__________
,由打出的纸带可知,当打下
点时,小车已经运动了__________
;
计算结果均保留三位有效数字
(3)在探究与
的关系时,该小组根据实验数据描绘出的
关系图像如图丙中
,实验中所用小车质量为
。另一小组描绘出的
关系图像如图丙中
,平行于横轴的直线与图线交点的横坐标如图,则另一小组实验所用小车的质量为__________
;
(4)该小组进一步研究保持不变,
与
的关系,砝码盘与盘中砝码的总质量为
。该小组根据测得数据描绘出
图线后,发现
较小时图线发生了明显弯曲。为了进一步优化数据处理,得到更加理想的结果,下列做法正确的是__________。
A.改作图线 B.改作
图线 C.改作
图线 D.改作
图线
28、如图所示,水平面内有两根足够长的平行导轨、
,其间距
,左端接有电容
的电容器。质量
的导体棒可在导轨上滑动,动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻不计。整个空间存在着垂直导轨所在平面的匀强磁场,磁感应强度
。现用一沿导轨方向向右的恒力
作用于导体棒,使导体棒从静止开始运动,经
时间后到达B处,速度
。此时,突然将拉力方向变为沿导轨向左,大小变为
,又经一段时间后导体棒返回到初始位置A处,整个过程电容器未被击穿,重力加速度g取
。求:
(1)导体棒运动到B处时,电容器C上的电荷量;
(2)μ的大小:
(3)导体棒从B处返回到初始位置A处的时间(结果用根号表示)。
29、如图所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限有垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N,一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动(已知重力加速度为g).
(1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量;
(2)P点距坐标原点O至少多高;
(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间t=2小球距坐标原点O的距离s为多远?
30、左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆。质量为m0=2kg的小球a套在半圆环上,质量为mb=1kg的滑块b套在直杆上。二者之间用长为l=0.4m的轻杆通过两铰链连接。现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时速度的大小v.
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点(图中未画出)时,小球a与滑块b的速度之比。
(3)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点(图中未画出)的过程中,杆对滑块b做的功W。
31、如图所示,在水平向右的匀强电场中,质量为的带电小球,以初速度
从
点竖直向上运动,通过N点(图中未画出)时,速度大小为
,方向斜向下,且与电场方向的夹角为45°,则小球从M运动到N的过程中(重力加速度为g)
(1)小球重力势能变化了多少?
(2)电场力对小球做了多少功?
(3)经过多长时间小球的动能最小?最小的动能为多少?
32、【物理——选修3-5】
(1).(2016·海南卷)下列说法正确的是
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.玻尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
(2).(2016·全国新课标Ⅱ卷)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=0.3 m(h小于斜面体的高度)。已知小孩与滑板的总质量为m1=30 kg,冰块的质量为m2=10 kg,小孩与滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小g=10 m/s2。
(i)求斜面体的质量;
(ii)通过计算判断,冰块与斜面体分离后能否追上小孩?