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一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1.(3分)下列物理量中为矢量且单位符号正确的是()
A.磁感应强度(T) B.磁通量(Wb)
C.功(J) D.热量(W)
2.(3分)2024年8月在巴黎奥运会网球女子单打决赛中,中国选手郑钦文获得冠军。如图所示为郑钦文击球瞬间,则下列说法正确的是()
A.任何情况下均可以将网球视为质点
B.网球在击打时和飞行过程中惯性不变
C.网球在飞行过程中受到重力和球拍的作用力
D.网球受到的弹力是由于网球的形变引起的
3.(3分)如图甲所示为人们用“打夯”的方式把地面夯实。设某次打夯符合以下模型:两人同时通过绳子对重物各施加一个力,重物离开地面某一高度后人停止施力,最后重物自由下落把地面砸出一深度如图乙所示,下列说法正确的是()
A.若缓慢向上提重物,两绳子间夹角越大,绳子拉力越小
B.重物离开地面在上升过程中,机械能先增加后减小
C.重物从高处自由下落到最终静止,始终处于失重状态
D.重物从高处自由下落到最终静止,合外力做功为零
4.(3分)下列关于教材插图的说法正确的是()
A.甲图中在地球表面上来回摆动的小球,在太空中的空间站仍将来回振动
B.乙图中将磁体靠近干簧管电路接通是利用了电磁感应原理
C.丙图中运输过程中用导线将微安表的两个接线柱连接起来是电磁阻尼现象
D.丁图中铁芯上A、B线圈匝数比为3:1,若ab端输入9V交流电压,则cd端输出3V(非理想变压器)
5.(3分)场致发射显微镜原理如图所示,中间有一根样品制成细小的金属针,被置于一个先抽成真空后充入少量氦气的玻璃泡中,泡内壁镀上一层薄的荧光导电膜,荧光膜与金属针之间加上高压。氦原子与针尖碰撞,变成带正电的氦离子,随即氦离子沿着辐射状的场线运动至荧光壁,撞击荧光膜发光,获得图样,则下列说法正确的是()
A.金属针接高压的负极
B.辐射状场线上a点电势比b点电势低
C.氦离子靠近荧光膜的过程中,氦离子的加速度增大
D.氦离子靠近荧光膜的过程中,氦离子的电势能减小
6.(3分)钍基熔盐堆核电站被誉为第四代核电技术,其原理是钍﹣232反应堆中吸收一个中子后变成钍﹣233,钍﹣233在经两次β衰变后生成铀﹣233,铀﹣233可以作为核燃料的易裂变核素,铀﹣233的半衰期可达16万年。钍﹣233第一次的衰变方程为90233Th→91
A.β衰变放出的电子来自于核外电子
B.衰变产生β射线的穿透能力比γ射线强
C.90233Th比
D.如果将铀﹣233运到火星上,由于低温可以使其半衰期变的更长
7.(3分)如图所示,两个小球A、B通过轻弹簧连接,小球A通过水平轻绳连接在墙上,另一根轻绳一端通过定滑轮连接小球B,另一端悬挂在墙顶上;小球C挂在动滑轮上,且动滑轮两边绳夹角β=120°整个装置处于静止状态;与B球连接的绳与水平方向成α=37°。已知小球A的质量mA=m,小球C的质量mC=3m,重力加速度为g。不计滑轮质量及所有摩擦,则小球B的质量为()
A.0.8m B.m C.1.2m D.1.5m
8.(3分)我国计划在2030年前实现中国载人登月。设想登月载人飞船的运行轨迹如图所示。飞船在圆形“停泊轨道”的P点加速进入椭圆“过渡轨道”,该轨道离地球表面最近距离为h1,飞船到达离P点最远距离为L的Q点时,被月球引力“俘获”后,在距月球表面h2的圆形“绕月轨道”上飞行。已知地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为g,月球表面重力加速度为地球表面重力加速度的16
A.飞船的发射速度必须大于11.2km/s
B.飞船在“过渡轨道”上P点加速度大于“停泊轨道”上P点的加速度
C.飞船在“过渡轨道”上的P点运行速度为gR
D.飞船从P点运动到Q点的时间为π
9.(3分)如图甲所示为运动员高台滑雪的情景,过程可简化为图乙所示。若阳光垂直照射到斜面上,运动员在倾斜滑道顶端A处以水平初速度飞出,刚好落在斜面底端C处。B点是运动过程中距离斜面的最远处,D点是运动员在阳光照射下经过B点的投影点。不计空气阻力,运动员可视为质点,则下列说法错误的是()
A.运动员在斜面上的投影做匀加速直线运动
B.AD与DC长度之比为1:3
C.若E点在B点的正下方,则AE=EC
D.若运动员水平初速度减小,落到斜面时的速度与斜面的夹角仍不变
10.(3分)如图所示为某透明介质材料制成的长方体棱镜,上下两面为边长6R的正方形,棱镜高为2R,S,O分别为上下面的中心,在上表面挖走一个以O点为球心、R为半径的半球,在S处放置一点光源。已知该材料的折射率为n=2
A. B.
C. D.
11.(
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