1、电梯是高层住宅用户必不可少的日常工具,但有些小朋友不懂事,总做出一些危险行为。某小朋友在电梯门口放了一障碍物,发现电梯门不停地开关,这是电梯门上安装了传感器的结果,他以此为乐,殊不知这种行为有一定的危险性。下列说法中正确的是( )
A.电梯门上安装了温度传感器
B.电梯门上安装了光传感器
C.电梯门上的传感器将温度信号转变为电信号
D.电梯门上的传感器将电信号转化为光信号
2、关于核聚变方程,下列说法正确的是( )
A.核反应方程中X为正电子
B.该核反应电荷和质量都守恒
C.的比结合能比
的比结合能大
D.射线是核外电子从高能级向低能级跃迁时产生的
3、现用两种单色光分别照射同一个光电管,如图甲所示,移动滑动变阻器的滑片调节光电管两端电压,分别得到两种光照射时光电流与光电管两端电压的关系,如图乙,则对于
两种光( )
A.光的饱和光电流更大
B.从同一种介质射向真空中,光更容易发生全反射
C.若用光照射另外某种金属能发生光电效应,则用
光照射也一定能发生光电效应
D.通过同一个双缝装置进行双维干涉实验,光的条纹间距更宽
4、荡秋千是一项古老的休闲体育运动。某秋千简化模型如图所示,长度为L的两根细绳下端栓一质量为m的小球,上端固定在水平横梁上,小球静止时,细绳与竖直方向的夹角均为。保持两绳处于伸直状态,将小球拉高H后由静止释放,已知重力加速度为g,忽略阻力,以下判断正确的是( )
A.小球释放瞬间处于平衡状态
B.小球释放瞬间,每根细绳的拉力大小均为
C.小球摆到最低点时,每根细绳的拉力大小均为
D.小球摆到最低点时,每根细绳的拉力大小均为
5、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
6、核电站常用的一种原料是钍,钍
吸收一个中子后会变成钍233,钍233不稳定,会变成易裂变的铀
,反应堆工作原理如图所示,下列说法正确的是( )
A.此类核电站通过核聚变获得电能
B.变成
要吸收能量
C.吸收一个中子变成
的过程中总质量不变
D.变成
的核反应方程式是
7、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程到达状态b,再经过等温过程到达状态c,直线ac过原点。则气体( )
A.在状态c的压强大于在状态a的压强
B.在状态b的压强小于在状态c的压强
C.在b→c的过程中内能保持不变
D.在a→b的过程对外做功
8、半径为R的竖直放置的光滑半圆轨道如图所示,质量为3m的小球B静止在轨道最低点,质量为m的小球A从轨道边缘由静止下滑,A、B间碰撞为弹性碰撞,则( )
A.A、B两球总动量一直不变
B.碰撞前A球重力的功率一直变大
C.A、B两球此后的碰撞位置一定还在轨道最低点
D.每次碰撞前的瞬间,两球对轨道压力一定相等
9、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻R1在干路上,定值电阻R3与可变电阻R4串联后再并联在定值电阻R2的两端。当可变电阻R4的滑片P向下滑动时,定值电阻R1、R2、R3中电流变化量的大小分别是、
、
。下列说法中错误的是( )
A.定值电阻R1两端的电压增大
B.定值电阻R2消耗的电功率减小
C.
D.
10、如图所示,磁感应强度大小为的匀强磁场中一矩形线圈绕垂直于磁场的轴
匀速转动,转动角速度为
,产生的电能通过滑环
由单刀双掷开关控制提供给电路中的用电器。线圈的面积为
,匝数为
,线圈的总阻值为
,定值电阻
,理想变压器的原、副线圈匝数比为
,电压表为理想电表。线圈由图示位置转过
的过程中,下列说法中正确的是( )
A.若开关打到“1”,通过电阻的电荷量
B.若开关打到“1”,电阻产生的热量
C.若开关打到“2”,电压表的示数为
D.若开关打到“2”,电阻产生的热量
11、某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动,并在下表中记录了几个特定时刻体重秤的示数(表内时刻不存在先后顺序),若已知时刻电梯处于静止状态,则( )
时间 | ||||
体重秤示数(kg) | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A.时刻该同学所受重力发生变化
B.时刻电梯可能向上做减速运动
C.和
时刻电梯运动的方向一定相反
D.时刻电梯一定处于静止状态
12、如图所示,某物理老师为了演示动量守恒定律的应用,在光滑水平桌面上放置一小车,用细线将一小钢球悬挂在小车的立柱上。演示开始前该老师用右手按住小车,左手拿着小球将细线向左拉开一定角度,并保持整个装置静止在桌面上的A处,若使小车能够运动到右侧较远的B处,下列方案可行的是( )
A.同时松开两只手
B.先松开左手,当小球第一次运动到最低点时,再松开右手
C.先松开左手,当小球运动到右侧最高点时,再松开右手
D.先松开左手,当小球第二次运动到最低点时,再松开右手
13、如图所示,一绝缘轻质细绳悬挂一质量为m、电量为q的带电小球静止于水平向左足够大的匀强电场中,已知电场强度大小
。现使匀强电场保持场强大小不变,方向在纸面内缓慢逆时针转动30°,则在该过程中(已知重力加速度为g,轻绳与竖直方向的夹角设为θ)( )
A.θ先增大后减小
B.θ最小值为30°
C.电场力不做功
D.轻绳拉力最小值为
14、每次看到五星红旗冉冉升起,我们都会感到无比的自豪和骄傲,在两次升旗仪式的训练中,第一次国旗运动的图像如图中实线所示,第二次国旗在开始阶段加速度较小,但跟第一次一样,仍能在歌声结束时到达旗杆顶端,其运动的
图像如图中虚线所示,下列图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、2023年5月30日,搭载中国航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮的神舟十六号,在距离地球表面约的轨道上与空间站进行对接。而目前还处在工作状态的国际空间站也大约在距离地球表面
的轨道上运行。为什么都大约在
的轨道上呢?一种观点认为低于
(卡门线)不能满足微重力的实验条件,高于
受到来自太阳辐射的粒子伤害比较大,再加上安全和发射成本以及技术等因素,科学界普遍认为飞行高度设置在
附近是最为稳妥的。已知地球半径为
。下列相关说法中正确的是( )
A.宇宙飞船处在卡门线轨道和空间站轨道做匀速圆周运动的加速度大小之比约为1.1
B.航天员所受空间站的作用力大小等于地球的吸引力大小
C.若两个空间站在同一轨道上,则经过足够长的时间两个空间站会撞上
D.宇宙飞船在卡门线轨道上运行的动能小于在离地的轨道上运行的动能
16、钍()是一种放射性元素,广泛分布在地壳中。钍经中子(
)轰击可得到核燃料铀(
),其反应方程为
,此反应能将地球上现有的钍资源变成潜在的核燃料。下列说法正确的是( )
A.X为质子
B.该过程发生了一次衰变
C.该过程产生了两个电子
D.原子核的质量大于
原子核的质量
17、如图所示,绝热汽缸P用绝热活塞Q封闭一定质量的理想气体,汽缸内有一个充有一定质量理想气体的气球R,气球导热性能良好。不计汽缸内壁与活塞间的摩擦,整个装置置于水平面上。以下说法正确的是( )
A.气球内的气体压强一定等于汽缸内的气体压强
B.气球内的温度小于汽缸内的温度
C.若将活塞缓慢下移,气缸内的气体压强不变
D.若将活塞缓慢上移,气球内的气体分子平均动能将减小
18、如图甲所示,某动画片里两个质量相同的小猴子为了偷到树下面桌子上的香蕉,用同一不可伸长的轻质细绳拉着,分别尝试了两种方式。如图乙所示,是使下面的猴子在竖直平面内来回摆动,
是使下面的猴子在水平面内做匀速圆周运动,
摆动时细绳偏离竖直方向的夹角的最大值和
摆动时细绳与竖直方向的夹角都为
,则下列说法正确的是( )
A.中猴子所受合力指向轨迹圆圆心
B.中猴子所受合力指向轨迹圆圆心
C.中把细绳调短些,
不变,则上面的猴子所在树枝比之前更容易折断
D.中把细绳调短些,
不变,则上面的猴子所在树枝比之前更容易折断
19、某水上乐园有两种滑道,一种是直轨滑道,另一种是螺旋滑道,两种滑道的高度及粗糙程度相同,但螺旋滑道的轨道更长,某游客分别沿两种不同的滑道由静止从顶端滑下,在由顶端滑至底端的整个过程中,沿螺旋滑道下滑( )
A.重力对游客做的功更多
B.摩擦力对游客做的功更少
C.游客受到的摩擦力更大
D.游客到底端的速度更大
20、在某平面内正六边形的A、C、E三个顶点各固定一根长直导线,导线与该平面垂直,三根导线中通有大小相等,方向相同的电流,如图所示,O为正六边形的几何中心。则下列说法正确的是( )
A.A处导线所受安培力方向与AD垂直
B.B、D两点的磁感应强度方向相互垂直
C.撤去A处导线后O、D两点磁感应强度相同
D.垂直于该平面从O点射入的粒子,将做匀速直线运动
21、一定质量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环,其体积一温度图像(图像)如图所示,其中
、
平行T轴,
、
平行V轴。则气体从M到N的过程中压强______(填“增大”、“减小”或“不变”),内能______(填“增大”、“减小”或“不变”);气体从N到P过程吸收的热量______(填“大于”、“等于”或“小于”)从Q到M过程放出的热量;气体从P到Q过程对外界所做的功______(填“大于”、“等于”或“小于”)从M到N过程外界对气体所做的功。
22、在波的传播方向上有A、B两点,t=0时刻波刚好传播到A点,在t=0.3s时刻波刚好传播到B点,此时刻A在波峰,A、B间只有一个波谷.若振源刚开始振动时速度方向向上.此波的周期为______s.若振源刚开始振动时速度方向向下,此波的周期为______s.
23、如图所示,一个质量为m的质点在大小为2mg的外力F作用下,以初速度v0沿与竖直方向夹角为θ=的方向做直线运动,不计空气阻力。质点加速度方向与v0的方向______(选填“相同”、“相反”或“相同或相反”),质点的机械能的变化情况是____________。
24、太空宇航员的航天服能保持与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境。若在地面上航天服内气体的压强为,体积为2L,温度为
,到达太空后由于外部气压降低,航天服急剧膨胀,内部气体体积增大为
所研究气体视为理想气体,则宇航员由地面到太空的过程中,若不采取任何措施,航天服内气体内能___________ 选填(“增大”、“减小”或“不变”)。为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体___________ ,选填“制冷”或“加热”。
25、在实验室内较精准地测量到的双衰变事例是在1987年公布的,在进行了7960小时的实验中,以68%的置信度认出
发生的36个双
衰变事例,已知静止的
发生双
衰变时,将释放出两个电子和两个中微子(中微子的质量数和电荷数都为零),同时转变成一个新核X,则X核的中子数为 ;若衰变过程释放的核能是E,真空中的光速为c,则衰变过程的质量亏损是 。
26、一名杂技演员在两幢高10m的楼之间表演“高空走钢丝”。当他缓慢经过钢丝中点时,钢丝与水平方向的夹角为10°。已知演员及横杆的总质量为60kg,钢丝重量不计。,sin10°=0.17,则演员经过钢丝中点时,钢丝上的张力为___________;如果更换一根更长的钢丝表演,演员经过钢丝中点时,钢丝绳上的张力会___________(填“增大”、“减小”“不变”)。
27、有一根细长而均匀的金属管线样品,横截面如图所示。此金属材料重约1~2N,长约为30cm,电阻约为10Ω。已知这种金属的电阻率为,密度为
。因管内中空部分截面积形状不规则,无法直接测量,请设计一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,现有如下器材可选:
A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表(600 mA,1. 0Ω)
D.电流表(3 A,0. 1Ω)
E.电压表(3 V,6 kΩ)
F.滑动变阻器(20 Ω,0. 5 A)
G.滑动变阻器(10 kΩ,2 A)
H.蓄电池(6 V,0.05Ω)
I.开关一个,带夹子的导线若干
(1)除待测金属管线外,还应选用的器材有_________(只填代号字母);
(2)在图中画出你所设计方案的实验电路图____,并把所选仪器连成实际测量电路。____
(3)实验中要测量的物理量有:____,计算金属管线内部空间截面积S0的表达式为S0=________。
28、如图所示的直角坐标系中,在以y轴上的A点(
,
)为圆心、半径为
的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场。在圆形区域外有一对金属极板P、Q平行正对放置,Q板处于x轴上,两板的长度和间距均为
,极板间围成的区域内分布着垂直于纸面向内的匀强磁场,两个磁场的磁感应强度大小相同。在原点O处的粒子源向纸面内第一象限的各个方向不断射出电荷量为
(
)、质量为
的粒子,射出时速度大小均为
。粒子经过圆形区域后速度方向均平行于x轴,最上方的粒子贴近P板射入两板之间。粒子经极板间的磁场再次偏转,碰到P板的粒子都被吸收使P板带电,Q板通过接地带上与P板等量的异种电荷。当两板间的电压达到稳定后,撤去极板间的磁场。此后粒子继续射入。假设极板带电后仅在两板之间的区域产生匀强电场,对区域外的影响可忽略不计。不计粒子的重力及它们之间的相互作用。
(1)求磁场的磁感应强度的大小和两板间的稳定电压
;
(2)设粒子从O处射出的方向与x轴正方向的夹角为,试讨论撤去右侧磁场后,粒子最终落在极板上或从极板间右侧离开时的动能
与
的关系。
29、如图,水平部分长度为的传送带以
的恒定速度顺时针匀速转动,质量为1kg的小滑块A和质量为2kg的小滑块B与传送带间的动摩擦因数均为0.5。将A由静止放到传送带的左端,经过时间
运动到距左端
处。此时将B以
的水平速度冲上传送带,重力加速度大小取
,计算中A、B可视为质点。
(1)求时间t;
(2)若B从左端冲上传送带,通过计算说明A、B能否在传送带上相碰;
(3)若B从右端冲上传送带,与A发生弹性正碰,求碰撞后B与传送带间因摩擦而产生的热。(结果保留1位小数)
30、在太原市汾河公园雨污分流改造施工中,预制构件需用起重机送至深深的排水沟内进行安装。如图,起重机将构件放到预定的深度时悬空保持静止,井下工人通过拉固定在O点的轻绳将构件微调到准确位置。已知构件的质量,则当OQ绳水平、PO绳与竖直方向的夹角
且构件保持静止状态时。(取
,
,
)
(1)求OP、OQ绳拉力的大小。
(2)设最大静摩擦力等于滑动摩擦擦力,那么站在水平台板上质量为60kg的工人,鞋底与台板间的动摩擦因数至少是多大?
31、弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20 cm.某时刻振子处于B点,经过0.5 s,振子首次到达C点,求:
(1)振动的周期和频率;
(2)振子在5 s内通过的路程及5 s末的位移大小;
(3)振子在B点的加速度大小跟它距O点4 cm处P点的加速度大小的比值.
32、如图所示,一小球从平台上水平抛出,恰好落在平台前一倾角为α=53°的斜面顶端并刚好沿斜面下滑,已知平台到斜面顶端的高度为h=0.8 m,取g=10 m/s2。求小球水平抛出的初速度v0和斜面顶端与平台边缘的水平距离s各为多少?(sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)