1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,斜劈A与弹簣相连挂于天花板上,斜劈B与粗糙的竖直墙面接触,A、B接触但不粘连。在竖直向上的外力F作用下A、B处于静止,此时弹簧处于原长。现改变力F的大小,使A、B一起匀速向上运动,则在该过程中(弹簧一直在弹性限度范围内),在下列说法中错误的是

A. B一定受4个力
B. A、B间的摩擦力逐渐增大
C. 上升到某一位置时,A、B将会发生相对滑动
D. 若运动中某时刻突然撤去外力,此后上升过程中A对B的作用力逐渐增大

A. B一定受4个力
B. A、B间的摩擦力逐渐增大
C. 上升到某一位置时,A、B将会发生相对滑动
D. 若运动中某时刻突然撤去外力,此后上升过程中A对B的作用力逐渐增大
2.
中国北斗卫星导航系统是全球四大卫星导航系统之一。2018年8月25日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式成功发射第三十五、三十六颗北斗导航卫星,其中一颗导航卫星运动轨道半径约为5R(R为地球半径且已知)。某学生经查资料得到同步卫星运动轨道半径约为6.6R,已知万有引力常量G,地球自转周期为T。根据以上数据,不能求出的物理量为
A. 地球的质量
B. 该导航卫星所受的万有引力
C. 该导航卫星的运动周期
D. 该导航卫星的运动的线速度
A. 地球的质量
B. 该导航卫星所受的万有引力
C. 该导航卫星的运动周期
D. 该导航卫星的运动的线速度
3.
如图所示,六个点电荷分布在边长为a的水平放置的正六边形 ABCDEF的六个顶点处,在A、D、F处电荷的电荷量为-q,其余各处电荷的电荷量均为+q,光滑的杆固定在正六边形的中心轴上。若让质量为m、带电量为+Q的小环穿在杆上由P点自由释放,则下列说法正确的是

A. O点电场强度大小为
,方向由O指向F
B. O点电势高于P点电势
C. 小环从P到O做变加速直线运动
D. 小环从P到O的过程电势能先减小后增大

A. O点电场强度大小为

B. O点电势高于P点电势
C. 小环从P到O做变加速直线运动
D. 小环从P到O的过程电势能先减小后增大
4.
如下图所示,ab间接入u=200
sin100πtV的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比为2︰1,Rt为热敏电阻,且在此时的环境温度下Rt=2Ω(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝L的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则

A. 电压表的示数为100
V
B. 保险丝的熔断电流不小于25A
C. 原副线圈交流电压的频率之比为2︰1
D. 若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变


A. 电压表的示数为100

B. 保险丝的熔断电流不小于25A
C. 原副线圈交流电压的频率之比为2︰1
D. 若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变
2.多选题- (共3题)
5.
甲、乙两物体从同一位置沿同一方向做直线运动,其运动图像如图所示,则

A. 若纵坐标为位移,0~t1时间内甲、乙两物体的平均速率
率甲>
率乙
B. 若纵坐标为位移,t1时刻甲、乙的瞬时速度v甲>v乙
C. 若纵坐标为速度,0~ t1时间内甲、乙两物体的平均速度
甲>
乙
D. 若纵坐标为速度,在t1时刻甲、乙两物体相遇

A. 若纵坐标为位移,0~t1时间内甲、乙两物体的平均速率


B. 若纵坐标为位移,t1时刻甲、乙的瞬时速度v甲>v乙
C. 若纵坐标为速度,0~ t1时间内甲、乙两物体的平均速度


D. 若纵坐标为速度,在t1时刻甲、乙两物体相遇
6.
如图所示为直角三角形斜劈ABC,∠ABC=60°,P为AB的中点,AP=PB=10m。小物块与AP段的动摩擦因数为μ1,与PB段的动摩擦因数为μ2。第一次将BC水平放置,小物块从A点静止释放,滑到B点时速度刚好为零。第二次将AC水平放置,g取10m/s2,下列说法正确的是

A. 第一次下滑过程中小物块经过AP段和PB段的时间之比为1︰(
-1)
B. μ1+μ2=2
C. 若第二次小物块在B点由静止释放则一定不下滑
D. 若第二次在B点给小物块一个初速度v0=15m/s,小物块刚好能滑到最底端A点

A. 第一次下滑过程中小物块经过AP段和PB段的时间之比为1︰(

B. μ1+μ2=2

C. 若第二次小物块在B点由静止释放则一定不下滑
D. 若第二次在B点给小物块一个初速度v0=15m/s,小物块刚好能滑到最底端A点
7.
如图甲所示,在光滑绝缘水平面上,存在磁感应强度B=2T,方向垂直水平面向下、宽L=1.4m、长远大于宽的匀强磁场区域,有一粗细均匀、边长2L=2.8m、质量m=1kg的单匝正方形铜线框,线框cd边初始时刻与磁场右边界重合。现给它一个水平向右的初速度v0=8m/s,同时施加一个垂直于ab边向左的水平恒力F。从此刻开始计时,线框运动的v-t图像如图所示(t1后的图像未画出),已知线框从计时开始向右运动的最大位移为2.8m.,则下列说法正确的是

A. 0.2s-t1s内电流的方向为 adcba
B. 恒力F=20N
C. 0.2s时ab间的电压为25.2V
D. 线框向右运动时安培力做的总功大于线框向左运动时安培力做的总功

A. 0.2s-t1s内电流的方向为 adcba
B. 恒力F=20N
C. 0.2s时ab间的电压为25.2V
D. 线框向右运动时安培力做的总功大于线框向左运动时安培力做的总功
3.填空题- (共2题)
8.
一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的波形如下图所示,质点A与质点B平衡位置间的距离为1m,A点速度沿y轴正方向。t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处。由此可知________

A.此波沿x轴正方向传播
B.此波的传播速度为25ms
C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m
D.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向
E.若此波传入另外一介质中波速变为20m/s,则它在该介质中的波长为1.6m

A.此波沿x轴正方向传播
B.此波的传播速度为25ms
C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m
D.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴正方向
E.若此波传入另外一介质中波速变为20m/s,则它在该介质中的波长为1.6m
9.
下列说法中正确的是________。
E.给农作物松土,是破坏土壤的毛细管从而保存土壤中的水份
A.分子间的引力和斥力,当r<r0时(r0为引力与斥力大小相等时分子间距离),都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快 |
B.如果物体从外界吸收热量,则物体的内能一定增大 |
C.理想气体等温膨胀,则每秒撞击单位面积器壁的气体分子数减少 |
D.第二类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,质量M=0.3kg的小木块放在平台的右端,小木块与平台间的动摩擦因数μ=0.1,平台右侧的地面上有一只质量m=0.1kg的玩具青蛙,旋紧发条让玩具青蛙倾斜跳起,在速度水平时恰好到达木块处,青蛙立即抱住木块并趴在木块上,和木块一起滑行s=0.5m后停下,平台到地面的高度h=0.45m,重力加速度g取10m/s2(小木块和玩具青蛙可视为质点,青蛙抱住木块过程时间极短,不计空气阻力)。求

(1)玩具青蛙抱住木块前瞬间的速度
(2)玩具青蛙的起跳速度。

(1)玩具青蛙抱住木块前瞬间的速度
(2)玩具青蛙的起跳速度。
11.
如下图所示的竖直平面内,垂直x轴放置一长度为L的线状电子源MN,可释放初速度为零、质量为m、电荷量为e的电子。在MN右侧的三角形区域I内存在水平向左的匀强电场,顶角为θ且tanθ=
。边长为L的正方形区域Ⅱ内存在竖直向上的匀强电场,正方形左下角顶点位于坐标原点处,两个区域内的电场强度均为E,在x轴下方有垂直坐标平面向外磁感应强度B=
的匀强磁场,下边界上的P点的纵坐标为
L。(重力加速度为g,电子重力不计且不计电子之间的相互作用力,结果可以用根式表示)

(1)若有一个电子经过I、Ⅱ电场后恰好从(
L,0)位置射出,求该电子在MN上出发点的纵坐标y;
(2)求电子经过Ⅰ、Ⅱ电场后射出的位置横坐标的最大值;
(3)求电子从磁场下边界射岀区域的横坐标范围。




(1)若有一个电子经过I、Ⅱ电场后恰好从(

(2)求电子经过Ⅰ、Ⅱ电场后射出的位置横坐标的最大值;
(3)求电子从磁场下边界射岀区域的横坐标范围。
12.
一定量的理想气体从状态a开始,经历等压或等容过程ab、bc、cd、da回到原状态,其P-T图像如下图所示(图中标出的物理量为已知量),气体在a状态是体积为V0,其中ad、bc的延长线过原点O。求
①气体在c状态时的体积Vc;
②气体从状态a-b-c-d-a过程中,气体对外界做的功。
①气体在c状态时的体积Vc;
②气体从状态a-b-c-d-a过程中,气体对外界做的功。

5.实验题- (共1题)
13.
如图(a)所示,用质量为m的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。利用该装置可以完成“探究动能定理”的实验。

(1)打点计时器使用的电源是____________________ (选填“直流电源”或“交流电源”)。
(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,目的是____________________________________________。
(3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间还有四个点未画出,且相邻两计数点的时间间隔记为T。测得A、B、C……点到O点的距离为x1、x2、x3……,如下图(b)所示。

实验中,重物质量m远小于小车质量M,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=________________,打B点时小车的速度vB=________________。
(4)假设重物质量m满足远小于小车质量M,若平衡摩擦力过度,则从理论上分析,下图(c)中正确反映v2-W关系的是________________。

(1)打点计时器使用的电源是____________________ (选填“直流电源”或“交流电源”)。
(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,目的是____________________________________________。
(3)接通电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,将打下的第一个点标为O。在纸带上依次取A、B、C……若干个计数点,已知相邻计数点间还有四个点未画出,且相邻两计数点的时间间隔记为T。测得A、B、C……点到O点的距离为x1、x2、x3……,如下图(b)所示。

实验中,重物质量m远小于小车质量M,可认为小车所受的拉力大小为mg。从打O点到打B点的过程中,拉力对小车做的功W=________________,打B点时小车的速度vB=________________。
(4)假设重物质量m满足远小于小车质量M,若平衡摩擦力过度,则从理论上分析,下图(c)中正确反映v2-W关系的是________________。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(2道)
解答题:(3道)
实验题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:3
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0