| 1. 单选题 | 详细信息 |
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2021年6月17日9时22分,“长征二号”
遥十二运载火箭成功将“神舟十二号”载人飞船中的3名航天员送入预定轨道,并顺利实现与“天和”核心舱的对接。以下说法正确的是( )
A . 图甲:神舟飞船与“天和”核心舱对接过程,均可视为质点
B . 图乙:载人飞船加速上升过程,3名航天员均处于失重状态
C . 图丙:3名航天员环绕地球做圆周运动过程,均处于平衡状态
D . 图丁:以地球为参考系,飞船与核心舱的组合体绕地球一周,平均速度为零
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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图中的虚线为真空中两个半径相同的带电金属球体之间的部分电场线示意图,电场线关于两球心连线的垂直平分线
对称, 和 、 和 分别关于 对称。下列说法正确的是( )
A . 两个金属球一定带同种电荷
B .
、 两点的电场强度相同
C . 、 两点的电场强度相同
D . 将一带电荷量为 的负电荷从 移动到 ,电场力不做功
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,光滑水平地面上的斜面体在水平向左的外力作用下,将光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现使斜面体缓慢向右运动,在圆球与地面接触之前,下列说法正确的是( )
A . 圆球对竖直墙壁的压力逐渐变大
B . 圆球对斜面体的压力保持不变
C . 斜面体对地面的压力逐渐变大
D . 水平外力逐渐变小
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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如图甲所示,一个质量为1kg的物体静止在水平地面上,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.5,
时刻对物体施加一个水平向左、大小恒为 的力 ,同时在竖直方向施加一竖直向下的力 ,力 的大小随时间变化的关系如图乙所示,取重力加速度大小为 ,则下列说法正确的是( )
A .
内物体的加速度大小为
B . 内物体运动的最大速度为
C . 内物体的平均速度大小为
D . 内物体的位移大小为
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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远距离输电示意图如图所示,两变压器均为理想变压器,升压变压器
的原、副线圈的匝数分别为 、 。在 的原线圈两端接入一电压 的交流电源,已知升压变压器 的原线圈输入的总电功率为 ,输电线的总电阻为 ,不考虑其他因素的影响,则用户消耗的电功率为( )
A .
B .
C .
D .
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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如图所示,在足够长的水平轨道左侧放置一个质量为
的圆弧形斜面,右侧放置一个质量为 的滑块乙,另一质量为 的滑块甲从圆弧上某处由静止滑下后,与滑块乙发生碰撞,整个过程无机械能损失,最终三者的速度大小分别记为 、 、 ,则下列判断正确的是( )
A .
B .
C .
D .
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| 7. 多选题 | 详细信息 |
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2021年2月24日,我国“天问一号”火星探测器成功实施第三次环火制动,先在高度为
、周期为 的停泊轨道上做匀速圆周运动,之后又下降到高度为 、周期为 的轨道上运行,为择机着陆做准备。已知引力常量为 ,根据以上信息,可以推导出的物理量有( )
A . 火星的第一宇宙速度
B . 火星表面的重力加速度
C . 探测器在高度为
的轨道上的向心力
D . 探测器在高度为 的轨道上的向心加速度
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| 8. 多选题 | 详细信息 |
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氢原子的能级图如图甲所示,一群处于
的激发态的氢原子自发跃迁,辐射出的光子中仅有 、 两种光能使图乙中的光电管电路产生光电流,测量得到的光电流 与电压 的关系曲线如图丙所示。元电荷 。则下列说法正确的是( )
A . 这群氢原子自发跃迁时最多能辐射出4种不同的光子
B .
光产生的光电子的最大动能为
C . 光电管阴极 的逸出功为
D . 光的反向遏止电压为
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| 9. 多选题 | 详细信息 |
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电视机显像管应用电子束磁偏转的原理如图所示,电子枪产生的电子由静止经加速电场加速后进入磁感应强度大小为
、半径为 的圆形匀强磁场中,经磁场偏转后打在荧光屏上产生亮点 。已知电子的质量为 、电荷量为 ,电子正对磁场的圆心射入,通过磁场后的偏转角为 。圆心 与屏上 点的间距为 ,则下列说法正确的是( )
A . 电子打在荧光屏上的偏移量为
B . 电子进入磁场时的速度大小为
C . 电子在圆形磁场中运动的轨迹长度为
D . 电子枪两端加速电场的电压为
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| 10. 多选题 | 详细信息 |
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如图所示,水平放置、半径为
的环形光滑玻璃圆管内,放置一直径略小于管口径(远远小于 )的质量为 、电荷量为 的带负电小球 。现在圆环区域内加上竖直向上的匀强磁场,当磁感应强度均匀变化时,在玻璃圆管内产生电场强度大小处处相等的感生电场(电场线闭合的涡旋电场),原来静止的小球 将沿图示方向在管内做圆周运动,运动第一周用时为 ,小球可看作点电荷且电荷量保持不变。则下列说法正确的是( )
A . 圆环区域内竖直向上的匀强磁场一定在均匀增大
B . 玻璃圆管内感生电场的电场强度大小为
C . 匀强磁场的磁感应强度随时间的变化率为
D . 小球第4次回到出发点时的速度大小为
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