1、如图甲所示,辘轳是古代民间提水设施,由卷筒、支架、井绳、水斗等部分构成。图乙为提水设施工作原理简化图,卷筒半径为R,某次从深井中汲取质量为m的水,并提升至高出水面H处的井口,假定出水面到井口转筒以角速度ω匀速转动,水斗出水面立即获得相同的速度并匀速运动到井口,则此过程中辘轳对水斗中的水做功的平均功率为( )
A.
B.
C.
D.
2、在发波水槽中,两个振动步调一致的振动片以20Hz的频率周期性击打水面上的和
两点,
、
相距6cm,如图所示,Q点到
的距离为8cm且
。
时刻振动片开始振动,
时Q点开始振动,下列说法中正确的是( )
A.水槽中形成的水波波长为4cm
B.两个振动片同时停止击打水面,水面上的水波立即消失
C.Q点的振动始终加强
D.垂直在水槽中放置宽4cm的障碍物(如图中虚线所示),在障碍物后面还可以观察到明显的水波干涉图样
3、将一个不带电的空腔导体放入匀强电场中,达到静电平衡时,导体外部电场线分布如图所示。W为导体壳壁,A、B为空腔内两点。下列说法正确的是( )
A.导体壳壁W的外表面和内表面感应出等量的异种电荷
B.空腔导体上的感应电荷在B点产生的场强为零
C.空腔内的电场强度为零
D.空腔内A点的电势高于B点的电势
4、2023年10月2日中国蹦床名将朱雪莹在杭州亚运会蹦床比赛中夺得女子个人冠军。在某次比赛中她从离水平网面3.2m高处自由下落,与网接触0.8s后,沿竖直方向弹回到离水平网面5.0m高处。已知朱雪莹的质量为45kg,g取,网对朱雪莹的平均作用力大小为( )
A.112.5N
B.562.5N
C.1012.5N
D.1462.5N
5、带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹。如图是在有匀强磁场的云室中观察到的粒子的轨迹,a和b是轨迹上的两点,匀强磁场B垂直纸面向里。该粒子在运动过程中,质量和电量保持不变,而动能逐渐减少,下列说法正确的是( )
A.粒子由a点运动到b点,带负电
B.粒子由a点运动到b点,带正电
C.粒子由b点运动到a点,带负电
D.粒子由b点运动到a点,带正电
6、升降椅简化结构如图所示,座椅和圆柱形导热汽缸固定在一起,汽缸内封闭了一定质量的理想气体。若封闭气体不泄漏且环境温度恒定,人坐上座椅到最终气体状态稳定的过程中,下列说法正确的是( )
A.封闭气体的内能增加
B.封闭气体对外界做正功
C.封闭气体向外界放出了热量
D.封闭气体的分子平均动能增大
7、某自发电门铃原理如图。N匝线圈绕在固定的铁芯上,初始时右侧强磁铁S极与线圈铁芯接触。按下门铃时,右侧强磁铁上N极与铁芯接触,同时内部电路接通工作。当有磁极与铁芯接触时线圈内磁感应强度为B,线圈截面积为S,则设转换接触时间为,则线圈产生的感应电动势为( )
A.
B.
C.
D.
8、在某水平均匀介质中建立如图所示的三维直角坐标系,平面水平。在
轴上的两个波源
的
坐标分别为
,
时刻
同时开始振动,
的振动方程为
,
的振动方程为
,
振动形成的波传播速度为
,
轴上
点的
坐标为
,取
,则下列说法正确的是( )
A.点的起振方向沿
轴正向
B.当振动形成的波传到
点时,
点在平衡位置沿
轴负向运动
C.两列波在点叠加后,
点离开平衡位置的最大位移为
D.轴上,坐标原点
和
点间,有两个振动加强点
9、某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运动半径的,设月球绕地球运动的周期为27天,则此卫星的运行周期为( )
A.天
B.天
C.1天
D.9天
10、如图所示,当枪口斜向上时,射出的小球垂直打在竖直墙面上,击中点到枪口的竖直高度恰好与其水平距离相等。当枪口水平且正对墙面时,小球第二次击中墙面,若小球离开枪口时的速度大小不变,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球第一次击中墙面时的机械能比第二次的小
B.小球第一次击中墙面时的机械能比第二次的大
C.第二次射击的击中点到枪口的竖直高度与其水平距离之比为1∶4
D.第二次射击的击中点到枪口的竖直高度与其水平距离之比为1∶5
11、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
12、如图所示,从斜面上A点斜向上抛出一小球,水平击中斜面上B点,现将小球从AB中点C点抛出,仍要水平击中B点。下列说法正确的是( )
A.可以仅将抛出时的速度大小变为原来的一半
B.可以仅将抛出时的速度方向与水平面间夹角变为原来的一半
C.第二次击中B点时的速度为第一次的一半
D.第二次在空中飞行过程中重力对小球做的功为第一次的一半
13、如图所示是A、B两个物体在同一直线上运动的速度时间图像,则( )
A.A、B运动方向相反
B.A、B的加速度相同
C.时,A、B的速度相同
D.0~4s内,A、B的位移相同
14、一定质量的理想气体发生如图所示的变化,其中A、B间的虚线是一条双曲线,发生等温变化,则气体在A、B、C三个状态相比,有( )
A.单位体积内气体分子数A状态>B状态=C状态
B.气体分子平均一次碰撞器壁对器壁的冲量,A状态=B状态>C状态
C.从A状态⃗C状态,气体吸收热量
D.从C状态⃗B状态,气体内能不变
15、如图,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面。已知开关闭合瞬间,电流表指针向右偏转,则下列正确的是( )
A.开关断开瞬间,电流表指针不偏转
B.开关闭合瞬间,在A线圈中没有电磁感应现象发生
C.开关闭合,向右移动滑动变阻器的滑片,电流表指针向右偏转
D.开关闭合,向上拔出线圈A的过程中,线圈B将对线圈A产生排斥力
16、如图,一质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点。另一端系在滑块上。弹簧与斜面垂直,则( )
A.滑块不可能只受到三个力作用
B.弹簧不可能处于原长状态
C.斜面对滑块的支持力大小可能为零
D.斜面对滑块的摩擦力大小一定等于mg
17、如图所示,在某介质中的x轴上有两个波源和
,
是
的中点,M、N相距3m。两波源以相同的频率f和相同的振幅A同时开始振动,
的起振方向沿y轴正方向,
的起振方向沿y轴负方向,两个波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,某一时刻质点N的位移为
,已知该介质中的波速为
,下列说法中正确的是( )
A.波源产生的波传播到M点后,质点M的位移可能为
B.波源产生的波刚传播到N点时,质点N已经振动了1.2s
C.两列波的波长可能等于
D.两个波源振动的频率f可能等于
18、如图所示的a、b图线分别表示在平直公路上从同一位置开始行驶的a车和b车的速度随时间变化关系。下列说法正确的是( )
A.两车在这段时间内的平均速度相同
B.a车在和
时刻的加速度相同
C.时刻两车速度相同,位置不同
D.时刻,两车一定处在同一位置
19、我国自主研发的东方超环(EAST)是国际首个全超导托卡马克核聚变实验装置,有“人造太阳”之称。“人造太阳”核反应方程可能是( )
A.
B.
C.
D.
20、下列说法正确的是( )
A.电场线和磁感线均客观存在
B.静电场只能由静止的电荷产生,磁场只能由磁体产生
C.感生电场是稳恒磁场产生的,电磁场是电场和磁场交替产生的
D.电场和磁场是客观存在的,可以根据它们所表现出来的性质进行认识和研究
21、某汽车发动机的额定功率为80kW,汽车质量为2t,汽车在运动中所受阻力的大小恒为车重的0.2倍。(g取10m/s2)若汽车以额定功率启动,则汽车所能达到的最大速度是___________;若汽车以恒定加速度2m/s2启动,则其匀加速过程能维持________时间。
22、绳长L=0.1m.小球和水平面接触但无相互作用,球两侧等距处放有固定挡板M、N,MN=L0=2m.现有一质量也为m=0.01kg的小物体B靠在M挡板处,它与水平面间的摩擦因数μ=0.25.物体与小球连线垂直于挡板M、N和绳.现物体B以初速v=10m/s从挡板M处向小球A运动.物体与小球碰撞时速度变为零,小球获得物体碰前的速度,物体与挡板碰撞将以相同速率反弹回来.物体和小球均可看成质点,那么物体和小球第一次碰撞后瞬间,细绳对小球的拉力为________N;物体从开始运动至最后停止的过程中,小球共转了_______个整圈.(g=10m/s2)
23、如图所示,一定质量的理想气体从状态C沿右图所示实线变化到状态A再到状态B.在0℃时气体压强为p0=3atm,体积为V0=100ml,那么气体在状态A的压强为________ atm,在状态B的体积为________ mL.
24、如图,x轴上和
处的O点和P点有两个振动情况完全一样的波源,两波源振动的振幅均为
,波速大小均为
。
时刻两波源的振动在O、P之间形成的波形如图中甲、乙所示,A、B、C、D、E、F、G、H是x轴上横坐标分别为
、
、
、
、
、
、
、
处的质点。由图可知两列波的周期为___________s;在
后的传播过程中,C、D、E、F四个质点中振动加强的质点有___________,质点B振动的振幅为___________m。
25、地震发生时会产生两种主要的地震波——横波和纵波,这两种波的传播速度和破坏力如表格所示。2018年11月26日07时57分25秒,台湾海峡发生6.2级地震,福建地震局的观测系统首先捕捉到______波(选填“横”或“纵”),于07时57分52秒发布了地震预警信息;距离地震中心140km的厦门市民在手机上收到预警信息后再过______s才会有强烈的震感。
26、贝可勒尔发现天然放射现象,揭开了人类研究原子核结构的序幕.如图中P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场中分成A、B、C三束.
(1)构成A射线的粒子是__;构成B射线的粒子是__;
(2)三种射线中,电离作用最强,动量最大,经常用来轰击原子核的是__射线;当原子核中的一个核子由中子转化为质子时将放出一个__粒子.
27、利用如图 1 装置研究滑块的运动.将气垫导轨调至水平,并调整定滑轮高度,使得细线与导轨平行,不计滑轮处摩擦.
(1)用游标卡尺测滑块上的遮光条宽度 d,图 2 中游标卡尺的读数为________cm.
(2)改变钩码质量 m,进行多次测量,采集数据(a,m),并作出关系图象如图 3,图象的斜率是 k,纵轴截距是 c,由此可得当地重力加速度大小为__________;滑块(含遮光条)的质量为_______.
28、如图所示,水平传送带足够长,向右前进的速度,与倾角为37°的斜面的底端P平滑连接,将一质量
的小物块从A点静止释放。已知A、P的距离
,物块与斜面、传送带间的动摩擦因数分别为
、
,取重力加速
,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求物块
(1)第1次滑过P点时的速度大小;
(2)从释放到最终停止运动,与斜面间摩擦产生的热量Q。
29、扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,
扫描机可用于对多种病情的探测。图甲是某种
机主要部分的剖面图,其中产生X射线部分的示意图如图乙所示。图乙中M、N之间有一电子束的加速电场,虚线框内为偏转元件中的匀强偏转场S:经调节后电子从静止开始沿带箭头的实线所示的方向前进,打到水平圆形靶台上的中心点P,产生X射线(如图中带箭头的虚线所示)。已知电子的质量为m,带电荷量为e,
两端的电压为
,偏转场区域水平宽度为
,竖直高度足够长,
中电子束距离靶台竖直高度为H,忽略电子的重力影响,不考虑电子间的相互作用及电子进入加速电场时的初速度,不计空气阻力。
(1)求电子刚进入偏转场时的速度大小;
(2)若偏转场S为垂直纸面向里的匀强磁场,要实现电子束射出偏转场S时速度方向与水平方向夹角为30°,求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若偏转场S为在竖直平面内竖直向上的匀强电场,当偏转电场强度为E时电子恰好能击中靶台P点。而仪器实际工作时,电压会随时间成正弦规律小幅波动,波动幅度为
,如图丙所示。电子通过加速电场的时间极短,不考虑加速电场变化时产生的磁场,在此情况下,为使电子均能击中靶台,求靶台的最小直径。
30、如图所示,某兴趣小组的同学设计了一个液体拉力测量仪,长度为的圆筒形导热汽缸水平放置,用横截面积
、可沿缸壁无摩擦滑动的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞右侧用轻质细绳跨过光滑的定滑轮悬挂一块质量
的洁净玻璃板,活塞平衡时处在汽缸A位置,气柱长
,现将玻璃板下表面恰好浸入液体中,用水平力缓慢将汽缸向左拉,使玻璃板恰好要离开液面,此时活塞处在汽缸B位置,气柱长
·已知外界大气压强
,重力加速度g取
,环境温度保持不变,活塞质量不计且不漏气.求:
(1)活塞处于汽缸A位置时,汽缸中的气体正强;
(2)活塞处于汽缸B位置时,液体对玻璃板的拉力F的大小.
31、冰壶运动是2022北京冬奥会重要项目,如图是某次训练时的场景,两个完全相同的冰壶(均可视为质点)A、B与营垒圆心在同一条水平直线上,两冰壶间距,冰壶B与营垒中心的距离
。已知冰壶A以
的初速度向右运动,与冰壶B发生正碰(碰撞时间极短),碰后瞬间冰壶A的速度大小为
,方向向右。已知两冰壶的质量均为
,重力加速度
,若冰壶A、B与冰面间的动摩擦因数均为
,求:
(1)碰撞前瞬间冰壶A的速度大小;
(2)通过计算说明:是否可以将冰壶B撞入营垒?
32、如图所示,在高H=2.5cm的光滑,绝缘水平高台边缘,静置一个小物块B,另一带电小物块A以初速度向B运动,A、B的质量均为m=
kg,A与B相碰撞后,两物块立即黏在一起,并从台上飞出落在水平地面上,落地点距高台边缘的水平距离x=5.0m,已知此空间中存在方向竖直向上的匀强电场,场强大小E=
N/C(图中未画出),假设A在滑行过程中和碰撞过程中电量保持不变,不计空气阻力,
,求:
(1)A、B碰撞过程中损失的机械能;
(2)试说明A带电的电性,并求出其所带电荷量q的大小;
(3)在A、B的飞行过程中电场力对它做的功。