2020年是特殊的一年,无情的新冠病毒袭击了中国;经过全国人民的努力,受伤最深的武汉也在全国各界的支持下使疫情得到了控制。在这场没有硝烟的战疫中涌现了大量最可爱的人,尤其是白衣天使和人民解放军。在这场战疫中某次空军基地用直升飞机运送医护人员去武汉,为了保证直升机升空过程中医护人员不至于很难受,飞行员对上升过程某阶段加速度进行了相应操作。操作的图像如图所示(除ab段曲线,其余段均为直线,取向上为正),则下列说法正确的是(  )

A.Oaab段医护人员处于超重状态,cd段处于失重状态

B.Od整个过程医护人员均处于超重状态

C.Od过程速度增量小于20.5m/s

D.根据上述图像可求出0~8s这段时间直升机往上上升的高度

 

下列关于物理学方面的知识说法正确的是(  )

A.原子核发生衰变过程中所放出的γ射线是由衰变的原子核从高能级跃迁到低能级时放出的

B.伽利略通过实验直接说明了力不是维持物体运动的原因

C.库仑发现了电荷之间的相互作用关系,同时提出了场的概念

D.根据速度定义式v,当非常小时,v就可以表示物体的瞬时速度,该定义应用了极限思维法

 

如图所示,ABCDE为一透明材料制成的柱形光学元件的横截面,该种材料的折射率AE是一半径为R圆弧,O点为圆弧圆心,OBCD构成长方形,已知BF=R,光在真空中的传播速度为c。在O处有一点光源,光线从点光源经圆弧AE射入柱形光学元件。求:

①从F点射出光线的折射角正弦值;

②若不考虑发生折射时的反射光线,求光线在柱形光学元件中传播的最长时间。

 

甲、乙两列同种简谐横波在某种均匀介质中传播,如图所示为t=0时刻两列波恰好在坐标原点相遇时的波形图。已知甲波的频率为4Hz,沿x轴正方向传播,乙波沿x轴负方向传播,则下列说法正确的是(  )

A.乙波的频率为4Hz

B.乙波的传播速度为8m/s

C.两列波叠加后,x=0处的质点振幅为10cm

D.两列波叠加后,x=0.5m处为振动加强点

E.t=0.25s时,x=0处的质点处于平衡位置,且向上运动

 

如图甲所示,一定质量的理想气体被质量m=2kg的活塞封闭在导热良好的气缸内,气缸横截面积S=0.001m2,内壁光滑。气缸开口向上放在水平地面上,活塞下表面与气缸底部的距离L0=33cm,此时气体的温度为300K。已知外界大气压强p0=l.0×105Pa,并始终保持不变,重力加速度g10m/s2

①若气体的温度保持不变,将气缸缓慢地沿顺时针方向转到与水平面夹角=30°靠在墙上,如图乙所示,求此时活塞下表面与气缸底部的距离L

②气缸保持如图乙位置不变,若将气缸内气体的温度缓慢升高到360K时,为使活塞下表面与气缸底部的距离仍为L,应在活塞上表面放置质量多大的物块。

 

关于物体的内能,下列说法正确的是(  )

A.对于一定质量的理想气体,从外界吸收热量,其内能不一定增加

B.两个相距无穷远的分子在靠近的过程中,分子势能可能先减小后增大

C.相同质量的两物体,升高相同的温度,内能的增加量一定相同

D.物体的内能改变时,温度可能不变

E.内能与物体的温度和体积有关,所以温度不变,体积变大,内能一定变大

 

如图所示,在光滑的水平地面上,质量为1.75kg的木板右端固定一光滑四分之一圆弧槽,木板长2.5m,圆弧槽半径为0.4m,木板左端静置一个质量为0.25kg的小物块B,小物块与木板之间的动摩擦因数=0.8。在木板的左端正上方,用长为1m的不可伸长的轻绳将质量为1kg的小球A悬于固定点O。现将小球A拉至左上方,轻绳处于伸直状态且与水平方向成=30°角,小球由静止释放,到达O点的正下方时与物块B发生弹性正碰。不计圆弧槽质量及空气阻力,重力加速度g10m/s2。求:

(1)小球A与物块B碰前瞬间,小球A的速度大小;

(2)物块B上升的最大高度;

(3)物块B与木板摩擦产生的总热量。

 

如图所示,长度为L的绝缘细线将质量为m、电荷量为q的带正电小球悬挂于O点,整个空间存在水平向右、电场强度大小为(其中g为重力加速度)的匀强电场,小球可视为质点。

(1)若将小球在A点由静止释放,求细线摆起的最大角度;

(2)若小球在最低点A获得一水平向右速度,为使小球运动过程中细线不松弛,求该速度大小应满足的条件。

 

某小组做描绘小灯泡伏安特性曲线的实验,可供选用的器材如下:

①小灯泡L(标有“3.8V2W”)

②电流表A(量程0~06A,内阻约为0.5

③电压表V(量程0~l5V,内阻约为20k

④滑动变阻器R(阻值范围0~5

⑤电源E(电动势为4.5V,内阻约为1

⑥开关S及导线若干

(1)某同学设计了如图甲所示的电路进行测量,请将图乙中的实物图补充完整________

(2)某同学在实验中发现,由于电压表的量程较大而造成读数误差很大,因而影响了测量结果。于是又从实验室找来一量程、内阻Rg=5000的灵敏电流计,把该灵敏电流计改装成量程为5V的电压表,则需串联一个阻值为____________Ω的电阻。

(3)某同学用改装后的电压表进行实验,得到电流表读数I1和灵敏电流计读数I2,如下表所示。请在图丙中的坐标纸上画出图线_________

I1A

0

0.20

0.31

0.38

0.43

0.46

0.49

0.50

……

I2A

0

10

20

30

40

50

60

70

……

 

(4)若将该小灯泡接在如图丁所示的电路中,已知电源的电动势,内阻r=1.5,定值电阻R0=2.5,则小灯泡消耗的电功率约为__________W(结果保留两位有效数字)。

 

某实验小组“探究小车加速度与所受合外力关系”的实验装置如图甲所示,长木板放置在水平桌面上,拉力传感器固定在小车上。他们多次改变钩码的个数,记录拉力传感器的读数F,并利用纸带数据求出加速度a

(1)该实验______(选填“需要”或“不需要”)满足钩码总质量远小于小车和传感器的总质量。

(2)如图乙所示为实验中得到的一条纸带,两计数点间还有四个点未画出,已知交流电频率为50Hz,可求出小车的加速度大小为_________m/s2(结果保留三位有效数字)。

(3)以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的图象如图丙所示,其中横轴截距为F0,求得图线的斜率为k,若传感器的质量为m0,则小车的质量为_________

 

如图,MNPQ是固定在水平面上电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,水平部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻。水平部分导轨区域存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处由静止释放,在水平导轨上运动距离d时恰好停止。己知金属棒与导轨水平部分间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

A.金属棒克服安培力做功等于金属棒产生的焦耳热

B.金属棒克服安培力做功与克服摩擦力做功的和为mgh

C.金属棒产生的焦耳热为

D.金属棒在电场中运动的时间为

 

如图所示,倾角为30°的斜面体固定在水平地面上,斜面底端正上方某高度处有一小球以水平速度v0抛出,恰好垂直打在斜面上,已知重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

A.小球从抛出到落在斜面上的运动时间为

B.小球从抛出到落在斜面上的运动时间为

C.小球抛出时距斜面底端的高度为

D.小球抛出时距斜面底端的高度为

 

如图所示,质量分别为6m2mAB两木板叠放在水平桌面上,木板B与桌面间的动摩擦因数为,木板A与木板B间的动摩擦因数为,木板A和木板B的加速度大小分别用a1a2表示,木板A与木板B间的摩擦力大小用f1表示,木板B与桌面间的摩擦力大小用f2表示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知重力加速度为g。当水平力F作用在木板A上时,下列反映a1a2f1f2随拉力F变化的图线可能正确的是(  )

A. B.

C. D.

 

2019108日,瑞典皇家科学院宣布,将2019年诺贝尔物理学奖的一半授予瑞士天文学家米歇尔·麦耶与迪迪埃·奎洛兹,以表彰他们发现了围绕主序星的首颗太阳系外行星。假设该行星的半径为R,其赤道处的重力加速度为极地处重力加速度的k倍(k<1)。若认为该行星为球体且质量分布均匀,则该行星的同步卫星距离其表面的高度为(  )

A. B. C. D.

 

如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向外,两磁场的磁感应强度大小均为B。顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速率的粒子,粒子质量均为m、电荷量均为+q,不计粒子重力及粒子间的相互作用力,则发射速度v0为哪一值时粒子能通过B点(  )

A. B. C. D.

 

如图所示,两个闭合正方形线圈ab用粗细相同的同种导线绕制而成,匝数相同,线圈a的边长为线圈b边长的3倍,图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,下列说法正确的是(  )

A.ab线圈中均产生顺时针方向的感应电流

B.ab线圈中感应电动势之比为31

C.ab线圈中感应电流之比为34

D.ab线圈中电功率之比为271

 

一个氘核和一个氚核结合成一个氦核,同时放出一个中子,其聚变反应方程为。已知氘核、氚核和氦核的结合能分别为E1E2E3,光在真空中的传播速度为c。在上述聚变反应方程中质量亏损为(  )

A. B.

C. D.

 

如图所示,一轻绳跨过光滑的定滑轮,一端与质量为10kg的吊篮相连,向另一端被站在吊篮里质量为50kg的人握住,整个系统悬于空中并处于静止状态。重力加速度g=10m/s2,则该人对吊篮的压力大小为(  )

A.150N B.200N C.300N D.350N

 

如图,直角梯形ABCD为某透明介质的横截面,该介质的折射率为n=DC边长为2LBODC的垂直平分线,∠OBC=15°位于截面所在平面内的一束光线自O点以角i入射,第一次到达BC边恰好没有光线折射出来。求:

i)入射角i

ii)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为 c,可能用到

 

一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻的波动图像如图甲所示,质点M的振动图像如图乙所示。已知t=0时刻振动恰好传播到x=7m处,MN两质点的平衡位置均在x轴上,相距s=19m。求

A.该波的传播速度大小为5m/s

B.质点M与质点N的速度始终大小相等、方向相反

C.t=11s时质点N运动的路程为11m

D.每经过0.4s,质点M通过的路程都为0.4m

E.处的质点Pt=0.3s时恰好处于平衡位置

 

如图所示,用U形管和细管连接的玻璃烧瓶A和橡胶气囊B内都充有理想气体,A浸泡在温度为27 ℃的水槽中,U形管右侧水银柱比左侧高h=40cm。现挤压气囊B,使其体积变为原来的,此时U形管两侧的水银柱等高。已知挤压过程中气囊B温度保持不变,U形管和细管的体积远小于AB的容积,变化过程中烧瓶A中气体体积可认为不变。(大气压强相当于75cm高水银柱产生的压强,即100kPa)

1)求烧瓶A中气体压强;

2)将橡胶气囊B恢复原状,再将水槽缓慢加热至47℃,求U形管两侧水银柱的高度差。

 

下列说法正确的是(  )

A.水的饱和气压随温度的升高而增加

B.自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生

C.液晶具有光学的各向异性

D.荷叶上的露珠成球形是表面张力的结果

E.布朗运动是悬浮在液体中的固体颗粒的分子无规则运动的反映

 

如图所示,在竖直平面内倾角的粗糙斜面AB、粗糙水平地面BC、光滑半圆轨道CD平滑对接,CD为半圆轨道的竖直直径。BC长为,斜面最高点A与地面高度差,轨道CD的半径。质量为的小滑块PA点静止释放,PABBC轨道间的滑动摩擦因数为。在C点静止放置一个质量也为的小球QP如果能与Q发生碰撞,二者没有机械能损失。已知重力加速度为。求

(1)通过计算判断,滑块P能否与小球Q发生碰撞;

(2)如果P能够与Q碰撞,求碰后Q运动到D点时对轨道的压力大小;

(3)如果小球Q的质量变为(为正数),小球Q通过D点后能够落在斜面AB上,求值范围?

 

我国高铁技术处于世界领先水平,其中一项为电磁刹车技术。某次科研小组要利用模型火车探究电磁刹车的效果,如图所示,轨道上相距处固定着两个长、宽、电阻为R的单匝线圈,。在火车头安装一个电磁装置,它能产生长、宽的矩形匀强磁场,磁感强度为B。经调试,火车在轨道上运行时摩擦力为零,不计空气阻力。现让火车以初速度从图示位置开始匀速运动,经过2个线圈,矩形磁场刚出第2个线圈时火车停止。测得第1个线圈产生的焦耳热Q1是第2个线圈产生的焦耳热Q23倍。求:

(1)车头磁场刚进入第1个线圈时,火车所受的安培力大小;

(2)求车头磁场在两线圈之间匀速运行的时间。

 

传感器在现代生活、生产和科技中有着相当广泛的应用。如图甲是一个压力传感器设计电路,要求从表盘上直接读出压力大小。其中R1是保护电阻,R2是调零电阻(总电阻100Ω),理想电流表量程为10mA,电源电动势E=3V(内阻不计),压敏电阻的阻值R与所受压力大小F的对应关系如图乙所示。

(1)有三个规格的保护电阻,R1应选哪一个______

A. 25Ω             B. 250Ω             C. 2500Ω

(2)选取、安装保护电阻后,要对压力传感器进行调零。调零电阻R2应调为____Ω

(3)现对表盘进行重新赋值。原3mA刻度线应标注____N

(4)由于电池老化,电动势降为2.8V,传感器压力读数会出现偏差。如果某次使用时,先调零、后测量,读出压力为1200N,此时电流大小为____mA,实际压力大小为____N

 

某实验小组要测量木块与长木板间的动摩擦因数,设计如图甲所示装置,已知当地的重力加速度为

  

(1)对于实验的要求,下列说法正确的一项是____

A.钩码的质量要远小于木块的质量

B.要保证长木板水平

C.接通电源的同时释放木块

(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图乙所示,打点计时器使用的是的交流电源,纸带上的点每5个点取1个记数点,则该木块的加速度____;(结果保留两位有效数字)

(3)若木块的质量为,钩码的质量为,则木块与长木板间的动摩擦因数为____(用表示结果)。

 

宇航员飞到一个被稠密气体包围的某恒星上进行科学探索。他站在该恒星表面,从静止释放一个质量为m的物体,由于气体阻力,其加速度a随下落位移x变化的关系图象如图所示。已知该星球半径为R,万有引力常量为G。下列说法正确的是(  )

A.该恒星的平均密度为

B.该恒星的第一宇宙速度为

C.卫星在距该恒星表面高h处的圆轨道上运行的周期为

D.从释放到速度刚达最大的过程中,物体克服阻力做功

 

在绝缘光滑的水平面上相距为6LAB两处分别固定正电荷QAQB,两电荷的位置坐标如图甲所示。若在AB间不同位置放置一个电量为+q的带电滑块C(可视为质点),滑块的电势能随x变化关系如图乙所示,图中x =L点为图线的最低点。现让滑块从x=2L处由静止释放,下列有关说法正确的是(  )

A.小球在处的速度最大

B.小球一定可以到达点处

C.x=0x=2L处场强大小相等

D.固定在AB处的电荷的电量之比为QAQB41

 

如图,质量均为m的物块AB用劲度系数为k的弹簧栓接,竖直静止在水平地面上。现对A施加竖直向上的拉力F,使A以加速度a向上做匀加速运动,直至B刚要离开地面。重力加速度为g。则(  )

A.A物块的位移大小

B.B物块离开地面时A物块的速度

C.该过程F所做的功为

D.该过程F所做的功为

 

如图,有一个带有小缺口的绝缘圆环内存在垂直纸面向外的匀强磁场,圆环绕圆心逆时针转动。一带正电的粒子从小缺口沿直径方向进入圆环内部,且与圆环没有发生碰撞,最后从小缺口处离开磁场区域。已知粒子的比荷为k,磁场的磁感应强度大小为B,圆环的半径为R,粒子进入磁场时的速度为,不计粒子的重力。则圆环旋转的的角速度可能为(  )

A.2kB B.3kB C.5kB D.7kB

 

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