| 1. 单选题 | 详细信息 |
|
1930年,师从密立根的中国科学家赵忠尧在实验中最早观察到正负电子对产生与湮没,成为第一个发现正电子的科学家。此后,人们在气泡室中,观察到一对正负电子在匀强磁场中的运动轨迹为半径减小的螺旋状。下列相关说法错误的是( )
A . 密立根通过油滴实验测定了电子电量
B . 正电子与负电子对撞遵循动量守恒
C . 正电子与负电子对撞湮灭释放的能量,可利用质能方程求解
D . 电子在气泡室中运动,半径减小,有能量损失,动能减小,周期减小
|
|
| 2. 单选题 | 详细信息 |
|
质量
的小强同学参加学校运动会的三级跳远项目,从静止开始助跑直至落地过程如图所示。已知小强每次起跳腾空之后重心离地的高度是前一次的2倍,每次跳跃的水平位移也是前一次的2倍,最终跳出了 的成绩。将小强同学看成质点,已知小强最高的腾空距离 , 从O点静止开始到D点落地,全过程克服阻力做功 。空气阻力忽略不计,重力加速度 。下列说法正确的是( )
A . 第三步跳跃在空中运动的时间为
B . 运动到第三次起跳腾空之后最高点时的动能为1050J
C . 运动到D点着地时的动能为1625J
D . 全过程运动员做的功为1425J
|
|
| 3. 单选题 | 详细信息 |
|
如图所示,在同一绝缘水平面上固定三根平行且等间距的长直通电导线a、b、c,导线中通有大小相等的恒定电流。已知导线a受到的安培力方向向左,则下列说法正确的是( )
A . 导线b中电流方向一定与导线a中电流方向相同
B . 导线c受到的安培力一定向右
C . 导线a、c受到的安培力的大小不一定相等
D . 导线b受到的安培力一定最大
|
|
| 4. 多选题 | 详细信息 |
|
航天员翟志刚、王亚平、叶光富计划将于2022年4月中旬乘坐神舟十三号载人飞船返回地球,这是我国航天员首次完成空间站在轨6个月的任务计划,在返回的时刻,神舟十三号飞船将首次采用快速返回方案。已知神舟十三号载人飞船绕地球做周期为
的椭圆运动,近地点A到地心的距离为 , 远地点B到地心的距离为 。空间站M在离地球表面高度 的轨道上做周期为 的匀速圆周运动。已知椭圆轨道与圆周轨道在远地点B相切,要使神舟十三号载人飞船与空间站顺利完成对接。下列说法正确的是( )
A .
B . 神舟十三号载人飞船在远地点B所受向心力一定等于空间站所受向心力
C . 神舟十三号载人飞船在远地点B点火加速,才能与空间站顺利完全对接
D . 神舟十三号载人飞船在从近地点A到远地点B运动的过程中,动能减小,引力势能增大,机械能守恒
|
|
| 5. 多选题 | 详细信息 |
|
可视为质点的小球从离开水面一定高度以某一速度竖直向上抛出,再落入水中匀减速到速度为0,不计空气阻力,则以下描述小球整个过程中速度v、动能
与时间t的关系图像可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .
|
|
| 6. 多选题 | 详细信息 |
|
下列说法正确的是( )
A . 一定质量的乙醚液体全部蒸发,变成同温度的乙醚气体,分子势能增加
B . 当液体和固体之间表现为不浸润,附着层内分子间表现为引力
C . 温度高的物体比温度低的物体内能大,热量多
D . 气体和固体对容器底部的压强,都是因为大量分子对容器壁持续的碰撞引起的
E . 热量与功是过程量,内能是状态量
|
|
| 7. 多选题 | 详细信息 |
|
下列说法正确的是( )
A . 在城市交通中,红灯表示禁止通行,因为红光更容易衍射
B . 向人体内发射一定频率的超声波,被血管中的血液反射后,测得反射波频率的变化,即可知道血液的流速和血管的情况,这是利用了波的多普勒效应
C . 光从浅水区射向深水区,改变传播方向是因为衍射
D . 泊松亮斑外阴影部分分布着不等间距的同心圆环条纹是因为光的干涉
E . 水池底部装有不同颜色的彩灯,红光看起来最深
|
|
| 8. 实验探究题 | 详细信息 |
|
某小组做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,采用的实验器材有:小灯泡(3V 0.3A)、电压表(0~3V、0~15V)与电流表(0~0.6A、0~3A)、滑动变阻器(最大阻值20Ω)、学生低压直流电源、开关、导线若干、坐标纸、铅笔等。
|
|
| 9. 综合题 | 详细信息 |
|
冰壶运动是2022年北京冬季奥运会比赛项目之一、比赛时,在冰壶前进的时候,运动员不断的用刷子来回刷冰面,以减少摩擦。如图所示,冰壶A以初速度
向前运动 后,与冰壶B发生弹性正碰,此后运动员通过刷动地面,使得冰壶B所受摩擦力为冰壶A所受摩擦力的 , 冰壶B运动 后停下来。已知冰壶A、B的质量均为m;可看成质点。
|
|
| 10. 综合题 | 详细信息 |
|
我国正在进行舰载电磁轨道炮试验,预计到2025年将投入使用。国内936型登陆舰搭载电磁炮出海,试验射程可达200公里,某同学设计了电磁碰撞测试装置,可以通过超级电容器的储能来判断电磁炮的威力。如图所示,平行金属导轨PQ、
固定在水平面上,导轨间距 , 其间有竖直向下的匀强磁场 , 其左端 之间用导线接入电源,电源的电动势为E,内阻 , 左端通过绝缘物质与足够长的金属导轨MN、 相连。金属导轨MN、 之间存在竖直向上的匀强磁场 , 金属导轨MN、 右端 之间连接一个 的超级电容(原来不带电)。一根质量 , 电阻 的金属棒AB放置在金属导轨PQ、 上。接通电源后,在安培力的作用下,从静止开始向右加速运动,最终以速度 向右做匀速直线运动。金属棒AB与质量 , 电阻 的金属棒CD刚好在绝缘物质处发生弹性碰撞,此后金属棒CD向右运动。已知电容器的储能公式 , 重力加速度 , 金属棒与导轨接触良好,其他电阻忽略不计,不计一切摩擦,不考虑电磁辐射。求:
|
|