1、如图所示,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,水平向右匀速运动,穿过宽度为d的匀强磁场区域,三角形两直角边长度为2d,线框中产生随时间变化的感应电流i,规定逆时针为感应电流的正方向,下列图形正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,质量相等的两个静止小球A和B,中间用轻质弹簧连接,A的上端用轻绳系在足够高的天花板上。现将轻绳剪断开始计时,直至A球速度为,B球速度为
,且方向均向下,则该过程所用时间为( )
A.
B.
C.
D.
3、.如图分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体由静止沿同一光滑斜面以相同的加速度从斜面底端拉到斜面的顶端,在此过程中,F1、F2、F3做功的功率大小关系是( )
A.P1=P2=P3
B.P1>P2=P3
C.P3>P2>P1
D.P1>P2>P3
4、三位物理学家利用一系列频率相同的高次谐波相叠加,合成时间仅几百阿秒的光脉冲,荣获2023年度诺贝尔物理学奖。这种合成相当于中学物理中( )
A.光的衍射
B.光的干涉
C.光的折射
D.光的偏振
5、一带负电的粒子仅在电场力的作用下沿x轴正方向运动,其电势能随位移x变化的关系如图所示,图线刚好是半个周期正弦曲线,下列说法正确的是( )
A.电场力先做正功后做负功
B.、
处的电场强度相同
C.粒子在处的加速度小于在
处的加速度
D.处的电势小于
处的电势
6、一高层建筑内电梯从静止开始沿竖直方向运行,一个的乘客与电梯一起运动,取向上为正方向,其加速度
随时间
变化的图像如图所示,
。则下列说法正确的是( )
A.时间内电梯内的乘客处于失重状态
B.时间内电梯对乘客做负功
C.时电梯对乘客做功的功率为
D.时间内电梯对乘客做正功
7、2023年09月21日在距离地球400公里的中国空间站,3位“太空教师”在“天宫课堂”进行了第四课授课,神舟十六号航天员在实验舱演示了钢球在太空舱中的悬停现象。则针对悬停的钢球有( )
A.由于钢球悬停不动,可见太空舱里重力加速度为零
B.钢球围绕地球做匀速圆周运动,比地面赤道上的物体转动快
C.钢球围绕地球做匀速圆周运动,它离地的高度比地球同步卫星高
D.由于钢球悬停不动,钢球所在的太空舱里无法称物体的质量
8、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,闭合开关S,在滑动变阻器的滑片向下滑动的过程中,关于电压表和电流表示数的变化情况的判断中正确的是( )
A.电压表示数不变
B.电流表示数不变
C.电压表示数增大
D.电流表示数增大
9、月壤中存在大量氦3(),氦3可以进行核聚变反应,反应方程式为:
,是理想的清洁核能源。已知
的质量3.0161u,
的质量4.0026u,
的质量1.0078u,
的质量1.0087u,1u相当于
的能量,下列说法正确的是( )
A.X是质子,释放能量约
B.X是质子,释放能量约
C.X是中子,释放能量约
D.X是中子,释放能量约
10、如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器的滑片向上移动的过程中(电压表和电流表均可视为理想电表)( )
A.电压表的示数减小
B.电流表的示数减小
C.电源的总功率增大
D.电源内阻消耗的电功率减小
11、如图所示,两光滑平行金属导轨水平放置,左端接一定值电阻R,其余电阻不计,整个装置处于垂直于轨道平面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B。质量为m的导体棒在水平拉力F作用下由静止做匀加速直线运动,拉力F与时间t的关系图像如图所示,则( )
A.=0时棒的加速度
B.导轨间距
C.时棒的速度
D.时间内F的冲量
12、质量为的物体
置于倾角为
的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着
与小车,
与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率
水平向右做匀速直线运动,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角
时
如图
,下列判断正确的是
A.的速率为
B.的速率为
C.绳的拉力等于
D.绳的拉力小于
13、2023 年 8月 25 日,中国新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现100万安培(1兆安)等离子体电流下的高约束模式运行,再次刷新中国磁约束聚变装置运行纪录。某核聚变方程为下列说法正确的是( )
A.反应前后质量守恒
B.我国秦山核电站也是利用该原理发电的
C.该反应属于α衰变
D.该核聚变方程中的X 为α粒子
14、在建筑工地上经常使用吊车起吊货物。为了研究问题方便,把吊车简化成如图所示的模型,支撑硬杆OP的一端装有定滑轮,O点为定滑轮的转轴,另一端固定在车体上,质量不计的钢丝绳索绕过定滑轮吊起质量为m的物件缓慢上升,滑轮两侧绳子的夹角为60°,不计定滑轮质量和滑轮与绳索及轴承之间的摩擦,重力加速度为g。则下列说法中正确的是( )
A.转轴对定滑轮的作用力方向竖直向上
B.转轴对定滑轮的作用力方向一定沿着PO方向
C.转轴对定滑轮的作用力大小等于
D.转轴对定滑轮的作用力大小等于2mg
15、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
16、2023年10月30日,“神舟十六号”载人飞船与“天宫”空间站组合体成功分离,分离后“神舟十六号”绕飞至空间站正上方600m点位后,“神舟十六号”航天员手持高清相机进行了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄,如图所示的照片就是航天员在“神舟十六号”上拍摄的,若在照片拍摄时,“神舟十六号”和“天宫”空间站均只在地球引力的作用下做匀速圆周运动,则此时( )
A.“神舟十六号” 的线速度小于“天宫”空间站的线速度
B.“神舟十六号”的加速度大于“天宫”空间站的加速度
C.“神舟十六号”与“天宫”空间站保持相对静止
D.“神舟十六号”中的航天员处于平衡状态
17、下列关于物理学研究方法的叙述正确的是( )
A.在探究加速度与力、质量的关系时,采用了“理想实验法”
B.用速度—时间图像推导匀变速直线运动的位移公式时,采用了“理想模型法”
C.伽利略对自由落体运动规律的研究,采用了类比的思想方法
D.在无需考虑物体的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是“理想模型法”
18、地球的公转轨道接近圆,但哈雷彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆,若已知地球的公转周期为,地球表面的重力加速度为g,地球的半径为R,太阳的质量为M,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为
,在远日点与太阳中心的距离为
,万有引力常量为G,则哈雷彗星的运动周期T为( )
A.
B.
C.
D.
19、2023年10月31日,神舟十六号飞船完成多项预定工作后成功返回地面。神舟十六号载人飞船返回过程,在A点从圆形轨道I进入椭圆轨道II,B为轨道II上的一点,如图所示。已知飞船在轨道I上飞行周期为T,地球质量M和半径R0、万有引力常量G。则下列说法中正确的是( )
A.可计算飞船的质量
B.可计算轨道I离地面的高度
C.可知飞船在轨道I上的机械能与在轨道II的机械能相等
D.可知飞船在圆轨道I上运行的角速度比在地球同步轨道上的小
20、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
21、“测定玻璃的折射率”实验中,在玻璃砖的一侧竖直插两个大头针A、B,在另一侧再竖直插两个大头针C、D. 在插入第四个大头针D 时,要使它 _____________.
如图是在白纸上留下的实验痕迹,其中直线a、a’是描在纸上的玻璃砖的两个边. 根据该图可算得玻璃的折射率n = _____________.(计算结果保留两位有效数字)
22、一列沿x轴传播的简谐横波在t=0.07s时刻的波动图像如图1所示,图2是质点A的振动图像,由题可知该波的传播方向沿x轴___________(填“正”或“负”)方向传播,该波的传播速度___________m/s,t=0.07s时刻质点A偏离平衡位置的位移为___________cm,A点的横坐标为x=___________m。
23、如图所示为声波干涉演示仪的原理图,两个U形管A和B套在一起,A管两侧各有一小孔.声波从左侧小孔传入管内,被分成两列频率________的波.当声波分别通过A、B传播到右侧小孔时,若两列波传播的路程相差半个波长,则此处声波的振幅________;若传播的路程相差一个波长,则此处声波的振幅________.
24、(1)肥皂泡在太阳光照射下呈现的彩色是_____现象;露珠在太阳光照射下呈现的彩色是_____现象;通过狭缝看太阳光时呈现的彩色是_____现象;
(2)要使光产生明显的衍射,条件是_____;
(3)当狭缝的宽度很小并保持一定时,分别用红光和紫光照射狭缝,看到的衍射条纹的主要区别是_____;
(4)如图所示,让太阳光或白炽灯光通过偏振片P和Q,以光的传播方向为轴旋转偏振片P或Q,可以看到透射光的强度会发生变化,这是光的偏振现象,这个实验表明_____。
25、水平路面上行驶的汽车所受到的阻力大小Ff与汽车行驶的速率成正比。若汽车保持功率不变,速率变为原来的2倍,则汽车的牵引力变为原来的_________倍;若汽车匀加速行驶,速率变为原来的2倍,则汽车的功率_________(选填“大于”“小于”或“等于”)原来的4倍。
26、真空中有A、B两个点电荷,电量分别为QA=2×10-4C、QB=-2×10-5C,它们相距2m,则QB所受的电场力大小为__________N(k=9×109N·m2/C2),两个电荷的作用力是__________(填“吸引力或排斥力”)。
27、某同学用图甲所示的实验装置探究“动能定理”,小车的质量M=0.10kg,钩码的总质量m=0.10kg。接通打点计时器的电源(电源的频率f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带如图乙所示,纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出。
(1)该同学认为钩码重力等于钩码对小车的拉力,小车从B运动到D的过程中钩码拉力对小车所做的功W=0.465J,小车动能的改变量为ΔEk=___________J。(当地重力加速度g取10.0m/s2,结果保留三位有效数字)
(2)根据以上计算可知,合力对小车做的功与小车动能的变化量相差比较大。通过反思,该同学认为产生误差的原因如下,其中可能正确的是___________。(填选项前的字母)
A.没有平衡摩擦力
B.没有使用最小刻度为毫米的刻度尺进行测量
C.钩码质量没有远小于小车质量,存在系统误差
D.钩码质量小了,应该大于小车质量才行。
28、如图甲所示,质量m=1kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,t=0.5s时撤去拉力,利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图象(v-t图象)如图乙所示,g取10m/s2,求:
(1)2s内物块的位移大小x和通过的路程L;
(2)沿斜面向上运动两个阶段的加速度、
和拉力F的大小。
29、如图所示,在离地面H=5.45m的O处用长L=0.45m的不可伸长的细线挂一质量为0.09kg的爆竹(火药质量忽略不计),把爆竹拉起至D点使细线水平伸直,点燃导火线后将爆竹静止释放,爆竹刚好到达最低点B时炸成质量相等的两块,一块朝相反方向水平抛出,落到地面上的A处,抛出的水平距离s=5m。另一块仍系在细线上继续做圆周运动,空气阻力忽略不计,取g=10m/s2,求:
(1)爆竹爆炸前瞬间的速度大小v0;
(2)继续做圆周运动的那一块在B处对细线的拉力T的大小;
(3)火药爆炸释放的能量E。
30、如图所示,光滑地上放置足够长的板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,A、B、C的质量分别为mA=3 kg、mB=1 kg、mC=2 kg。开始时,C静止,A、B一起以v0=5 m/s的速度匀速向右运动,A与C发生弹性碰撞后,经过一段时间,A、B再次达到共同速度一起向右运动,B相对A运动的位移Δx=6 m。求:
(1)A、C碰撞后瞬间A的速度大小vA;
(2)A、B因摩擦产生的内能Q;
(3)A、B相对运动过程中,A相对于地面的位移x。
31、如图所示,一辆长为L的客车静止在公路旁,另一辆长为8m的货车距客车16m。现使货车由静止开始以2.0m/s2的加速度向客车方向匀加速行驶,测得货车经过客车所用的时间为2s,求
(1)货车车头到达客车处所用的时间;
(2)货车车尾离开客车时的速度大小;
(3)客车的长度。
32、回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图1所示,两个正对的半径为R的D形盒放置在与盒上表面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为,两个D形盒之间存在间距极小的狭缝。两盒分别接在交流电源的两端,电压U随时间t的变化关系如图2所示,粒子经过狭缝时被电场加速。左侧D形盒圆心处放有粒子源A,可以释放初速度为零的带电粒子,粒子经若干次加速后,从D形盒边缘出口处被引出。若某次被加速的粒子为
粒子,设其质量为m、电荷量为q,图2中
,不计粒子重力,加速过程中不考虑相对论效应和变化的电场对磁场分布的影响,粒子在电场中的加速次数等于在磁场中回旋半周的次数。
(1)若粒子能从D形盒的边缘处被引出,则
粒子在磁场中运动的时间是多少?
(2)若被加速的是氘核,要想使氘核获得与粒子相同的动能,则需对此回旋加速器的磁场和交流电源的周期进行怎样的调节?请通过分析加以说明。
(3)在实际使用中,回旋加速器的磁感应强度与有一定差值。若某次使用时发现
粒子在
时刻第一次被加速且只能连续加速n次,求磁感应强度B的范围。(已知粒子运动周期小于2T且
粒子未被引出)