1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为


A.4![]() | B.2![]() | C.![]() | D.2![]() |
2.
如图所示,以一根质量可以忽略不计的刚性轻杆的一端O为固定转轴,轩可以在竖直平面内无摩擦地转动,杆的中心点及另一端各固定一个小球A和B,已知两球质量相同,现用外力使杆静止在水平方向,然后撤去外力,杆将摆下,从开始运动到杆处于经直方向的过程中,以下说法中正确的是


A.AB段杆的弹力对A球和B球均做正功 | B.OA段杆的弹力对A球不做功 |
C.OA段杆的弹力对A球做正功 | D.AB段杆的弹力对A球和B球均做负功 |
3.
为研究光电效应现象,现将锌板和铜针分别接在高压直流电源两端,锌板和铜针间产生如图所示的电场。用弧光灯照射锌板,电流表指针发生偏转,下列说法正确的是


A.铜针应接电源负极,锌板应接电源正极 |
B.若换用波长更短的光照射锌板,电流表指针可能不偏转 |
C.若增加弧光灯的光照强度,则电流表指针偏转角度增大 |
D.光电子从位置a运动至位置b的过程,电势能增加 |
4.
面积为0.04m2的10匝线框abcd固定于图甲所示的磁场中,规定磁场垂直纸面向里为正,磁感应强度随时间的变化如图乙所示。线框总电阻R=100Ω,则下列说法正确的是


A.通过线框中的电流方向始终是 adcba |
B.ab边受到的安培力大小是恒定的 |
C.在1~3s内,线框磁通量的变化量是1.6×10-2Wb |
D.在1~3s内,通过线框导线某个截面的电荷量是1.6×10-4C |
5.
以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是



A.![]() |
B.光电效应现象揭示了光具有粒子性 |
C.紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大 |
D.处于基态的氢原子最不稳定 |
2.多选题- (共3题)
6.
质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为
,其中G为引力常量,M为地球质量。该卫星原来在半径为R1的轨道I上绕地球做匀速圆周运动,经过椭圆轨道II的变轨过程进入半径为R3圆形轨道III继续绕地球运动,其中P为I轨道与II轨道的切点,Q点为II轨道与III轨道的切点。下列判断正确的是



A.卫星在轨道I上的动能为![]() |
B.卫星在轨道III上的机械能等于![]() |
C.卫星在II轨道经过Q点时的加速度小于在III轨道上经过Q点时的加速度 |
D.卫星在I轨道上经过P点时的速率大于在II轨道上经过P点时的速率 |
7.
1831年10月28日,法拉第展示了他发明的圆盘发电机,其示意图如图所示,水平铜盘可绕竖直铜轴转动,两铜片M、N分别与铜盘边缘和铜轴连接,使整个铜盘处于竖直向上的匀强磁场中。M和N之间连接阻值为R的电阻和滑动变阻器RP,若从上往下看,铜盘转动的方向为顺时针方向。已知铜盘的半径为L,铜盘转动的角速度为ω,铜盘连同两铜片对电流的等效电阻值为r,磁感应强度为B,下列说法正确的是


A.导体R中的电流方向从a到b |
B.铜盘转动产生的感应电动势大小为![]() |
C.导体R的最大功率为![]() |
D.如果RP=R+r,则滑动变阻器的最大功率为![]() |
8.
图甲为风力发电的简易模型。在风力作用下,风叶带动与杆固连的永磁体转动,磁铁下方的线圈与电压传感器相连。在某一风速时,传感器显示如图乙所示,则


A.磁铁的转速为2r/s |
B.线圈两端电压的有效值为6![]() |
C.交变电流的电压表达式为u=12sin5tV |
D.该交变电流可以直接加在击穿电压为9V的电容器上 |
3.填空题- (共1题)
9.
关于物体的内能,下列说法正确的是________(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) 。
E.内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体
A.相同质量的两种物质,升高相同的温度,内能的增量一定相同 |
B.物体的内能改变时温度不一定改变 |
C.内能与物体的温度有关,所以0℃的物体内能为零 |
D.分子数和温度相同的物体不一定具有相同的内能 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,可视为质点的两个小球通过长度L="6" m的轻绳连接,甲球的质量为m1="0.2" kg,乙球的质量为m2="0.1" kg。将两球从距地面某一高度的同一位置先后释放,甲球释放∆t="1" s后再释放乙球,绳子伸直后即刻绷断(细绳绷断的时间极短,绷断过程小球的位移可忽略),此后两球又下落t=1.2s同时落地。可认为两球始终在同一竖直线上运动,不计空气阻力,重力加速度g="10" m/s2。

(1)从释放乙球到绳子绷直的时间t0;
(2)绳子绷断的过程中合外力对甲球的冲量大小。

(1)从释放乙球到绳子绷直的时间t0;
(2)绳子绷断的过程中合外力对甲球的冲量大小。
11.
如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场,现有质量m=1kg的ab金属杆以初速度
=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好通过半圆导轨最高点,不计其他电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,(不考虑cd杆通过半圆导轨最高点以后的运动),求:

(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v;
(2)正碰后ab杆的速度大小;
(3)电阻R产生的焦耳热Q。


(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v;
(2)正碰后ab杆的速度大小;
(3)电阻R产生的焦耳热Q。
12.
如图所示,质量为M的足够长气缸开口向下与大气连通,放在水平地面上。气缸内部有一个质量为m的活塞,气缸内部的横截面积为S,初始时活塞静止,距离气缸底部为h,热力学温度为T。已知大气压强为p0,重力加速度为g。(不计气缸内气体的重量及活塞与气缸壁间的摩擦)

①若将活塞上方气体的热力学温度升高到2T,则活塞下降的距离?
②若保持温度为T不变,现用手握住活塞手柄缓慢向上推,求将气缸刚推离地面时活塞上升的距离为多少?

①若将活塞上方气体的热力学温度升高到2T,则活塞下降的距离?
②若保持温度为T不变,现用手握住活塞手柄缓慢向上推,求将气缸刚推离地面时活塞上升的距离为多少?
5.实验题- (共1题)
13.
如图所示的装置可以做许多力学实验。以下说法正确的是_____

E.利用此装置探究“恒力做功与动能改变的关系”时、应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面的分力平衡小车运动中所受阻力的影响

A.利用此装置测量物块与长木板之间的动摩擦因数时,需要调整长木板的倾斜度来平衡摩擦力 |
B.利用此装置做研究匀变速直线运动的实验时,不需要消除小车和木板间的摩擦阻力的影响 |
C.利用此装置探究“加速度与力、质量的关系”实验中,通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板的倾斜度 |
D.利用此装置验证“系统机械能守恒”时,不必适当垫高木板左端以消除小车和木板间的摩擦阻力的影响 |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(3道)
填空题:(1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:0
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:1