1.单选题- (共5题)
1.
物体从倾角为θ1的固定斜面1由静止开始下滑,然后滑上倾角为θ2的固定斜面2并停在2上,θ1<θ2.两斜面平滑连接,物体与两斜面的动摩擦因数相同.下列说法正确的是( )


A.物体沿斜面下滑的时间小于沿斜面上滑的时间 |
B.下滑的加速度比上滑的加速度大 |
C.下滑过程中重力做的功等于上滑过程克服重力做的功 |
D.下滑过程克服摩擦力做的功比上滑过程克服摩擦力做的功多 |
2.
如图所示,质量相等的A、B小物块用轻弹簧相连,用细线把A悬挂在天花板上,B放在水平面,静止时,B对水平面的压力刚好为零。忽略空气阻力,剪断A上的细线之后

A. A向下运动过程中,加速度先减小后增大
B. A向下运动过程中,在弹簧处于原长时速度达到最大
C. A运动到最低点时,地面对B的支持力等于A、B的重力之和
D. A运动到最低点时,弹簧的弹性势能与细绳剪断前相等

A. A向下运动过程中,加速度先减小后增大
B. A向下运动过程中,在弹簧处于原长时速度达到最大
C. A运动到最低点时,地面对B的支持力等于A、B的重力之和
D. A运动到最低点时,弹簧的弹性势能与细绳剪断前相等
3.
如图所示,匀强电场中的A、B、C、D、E、F、G、H八个点处于棱长为2cm的正方体的八个顶点上.如果已知A、B、C、G四点的电势分别为2V,0,2V、2V.一比荷为
=1×106C/kg的带正电粒子沿AC方向只在电场力作用下从A点射入该电场后恰好经过B点,已知元电荷e=1.6×10-19C,则下列说法正确的是( )



A.匀强电场的场强大小为20V/m |
B.匀强电场的场强方向由B指向D |
C.带正电粒子在A点的速度为vA=1×103m/s |
D.将一个电子由B移到D点,其电势能增加6.4×10-19J |
4.
如图所示,直角三角形ABC由三段细直杆连接而成,AB杆竖直,AC杆粗糙且绝缘,其倾角为30°,长为2L,D为AC上一点,且BD垂直AC,在BC杆中点O处放置一正点电荷Q.一套在细杆上的带负电小球,以初速度v0由C点沿CA上滑,滑到D点速率恰好为零,之后沿AC杆滑回C点.小球质量为m、电荷量为q、重力加速度为g.则( )


A.小球上滑过程中先匀加速后匀减速 |
B.小球下滑过程中电场力先做负功后做正功 |
C.小球再次滑回C点时的速率为vC=![]() |
D.小球下滑过程中动能、电势能、重力势能三者之和增大 |
5.
一质量为m的粒子,电量为+q,从坐标原点O处沿着x轴正方向运动,速度大小为v0。在0<y<d的区域内分布有指向Y轴正方向的匀强电场,场强大小为
;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场。ab为一块很大的平面感光板,放置于Y=2d处,如图所示。粒子恰好能打到ab板上,不考虑粒子的重力,则匀强磁场的磁感应强度B大小为



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.多选题- (共4题)
6.
如图所示,轻弹簧一端固定在倾角为θ的光滑斜面底端,弹簧上端放着质量为m的物体A,处于静止状态.将一个质量为2m的物体B轻放在A上,则在A、B一起向下运动过程中( )

A. 放在A上的瞬间,B对A的压力大小为
mgsin θ
B. A、B的速度先增大后减小
C. A、B间的弹力先增大后减小
D. A、B组成的系统机械能守恒

A. 放在A上的瞬间,B对A的压力大小为

B. A、B的速度先增大后减小
C. A、B间的弹力先增大后减小
D. A、B组成的系统机械能守恒
7.
如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆 (图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则下列说法不正确的是( )


A.小球通过C点的速度大小是![]() |
B.小球在B、C两点的电势能不等 |
C.小球由A点到C点的过程中电势能一直都在减少 |
D.小球由A点到C点机械能的损失是mg(h-![]() ![]() |
8.
如图所示,在固定倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,杆与水平方向的夹角α=30°,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆由静止滑下,滑到杆的底端时速度恰为零。则在圆环下滑过程中( )


A.圆环和地球组成的系统机械能守恒 |
B.当弹簧垂直于光滑杆时圆环的动能最大 |
C.弹簧的最大弹性势能为mgh |
D.弹簧转过60°角时,圆环的动能为![]() |
9.
如图所示,在一足够大的水平向右匀强电场中,有一光滑绝缘水平面。将质量分别为m、M(m<M)的金属块A、B用一根短的绝缘线连接,静置于该绝缘面上,现使A带正电,A、B将在电场力作用下一起向右运动(运动过程中A的电荷量不变),A运动的加速度大小为a1,绳子拉力大小为F1:将A与B接触一下(A、B电荷总量与接触前相等),把A、B静置于该绝缘面上,A、B在电场力作用下一起向右运动,运动过程中绝缘线始终绷系,A运动的加速度大小为a2,绳子拉力大小为F2.若A、B间的库仑斥力小于B受到的电场力,则下列关系式正确的是( )

A. a1 = a2
B. a1 <a2
C. F1 >F2
D. F1 =F2

A. a1 = a2
B. a1 <a2
C. F1 >F2
D. F1 =F2
3.解答题- (共3题)
10.
如图,光滑斜面倾角为
,一质量
、电荷量
的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,
,求:

(1)该电场的电场强度大小
(2)若电场强度变为原来的
,小物块运动的加速度大小
(3)在
前提下,当小物块沿斜面下滑
时,机械能的改变量.





(1)该电场的电场强度大小
(2)若电场强度变为原来的

(3)在


11.
如图所示,光滑绝缘水平桌面处在电场强度大小为E、方向水平向右的匀强电场中,某时刻将质量为m、带电荷量为一q的小金属块从A点由静止释放,小金属块经时间t到达B点,此时电场突然反向、电场强度增强为某恒定值,且仍为匀强电场,又经过时间t小金属块回到A点。小金属块在运动过程中电荷量保持不变。求:

(1)电场反向后匀强电场的电场强度大小;
(2)整个过程中电场力所做的功。

(1)电场反向后匀强电场的电场强度大小;
(2)整个过程中电场力所做的功。
12.
如图所示,半径为r的圆形匀强磁场区域Ⅰ与x轴相切于坐标系的原点O,磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向外.磁场区域Ⅰ右侧有一长方体加速管,加速管底面宽度为2r,轴线与x轴平行且过磁场区域Ⅰ的圆心,左侧的电势比右侧高
.在加速管出口下侧距离2r处放置一宽度为2r的荧光屏.加速管右侧存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域Ⅱ.在O点处有一个粒子源,能沿纸面向y>0的各个方向均匀地发射大量质量为m、带电荷量为q且速率相同的粒子,其中沿y轴正方向射入磁场的粒子,恰能沿轴线进入长方形加速管并打在荧光屏的中心位置.不计粒子重力及其相互作用,求:

(1)粒子刚进入加速管时的速度大小;
(2)磁场区域Ⅱ的磁感应强度大小B2(用B1表示);
(3)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2减小10%,求荧光屏上有粒子到达的范围?


(1)粒子刚进入加速管时的速度大小;
(2)磁场区域Ⅱ的磁感应强度大小B2(用B1表示);
(3)若磁场Ⅱ的磁感应强度B2减小10%,求荧光屏上有粒子到达的范围?
4.实验题- (共4题)
13.
(1)图甲中游标卡尺的读数是______cm,图乙中螺旋测微器的读数是______mm.
(2)如图丙是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为该同学在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s.由图丙可知,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为______m/s,小车的加速度为______m/s2(结果均保留两位有效数字).
(2)如图丙是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为该同学在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s.由图丙可知,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为______m/s,小车的加速度为______m/s2(结果均保留两位有效数字).
14.
(1)用螺旋测微器(千分尺)测小球直径时,示数如图1所示,则小球的直径为______mm.
(2)用游标卡尺测一根金属管的内径和外径时,卡尺上的游标位置分别如图2和图3所示.这根金属管的管壁厚是______厘米
.
(2)用游标卡尺测一根金属管的内径和外径时,卡尺上的游标位置分别如图2和图3所示.这根金属管的管壁厚是______厘米

15.
如图为一正在测量中的多用电表表盘和用螺旋测微器测量圆柱体直径d的示数
(1)如果是用×10Ω 档测量电阻,则读数为______ Ω.
(2)如果是用直流10mA档测量电流,则读数为______ mA.
(3)圆柱体直径d= ______mm.

(1)如果是用×10Ω 档测量电阻,则读数为______ Ω.
(2)如果是用直流10mA档测量电流,则读数为______ mA.
(3)圆柱体直径d= ______mm.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(4道)
解答题:(3道)
实验题:(4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:1
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:2