1.单选题- (共4题)
1.
A B两物体同时同地从静止开始运动,其运动的速度随时间的v—t图如图所示,关于它们运动的描述正确的是( )


A.物体B在直线上做往返运动 |
B.物体A做加速度增大的曲线运动 |
C.AB两物体在0-1s运动过程中距离越来越近 |
D.B物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度大小为1:3:2 |
2.
发射高度较高的探测卫星时,需要经过多次变轨,如图先把卫星发射至近地轨道Ⅰ,Ⅱ、Ⅲ是两次变轨后的椭圆轨道,轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均相切于O点,Q、P分别为轨道Ⅱ、Ⅲ的远地点,则


A.卫星从地面发射到轨道Ⅰ的过程中,一直处于失重状态 |
B.卫星从轨道Ⅱ的O点运动到Q点的过程中,万有引力一直做负功 |
C.卫星在轨道Ⅱ运动的机械能大于在轨道Ⅲ运动的机械能 |
D.卫星在轨道Ⅰ运动的周期大于在轨道Ⅲ运动的周期 |
3.
虚线区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,有一长为L的金属丝,被弯折成N匝的正方形金属线圈,线圈垂直磁场放置如图,线圈中通有大小为I的电流,则该线圈受到安培力的大小为


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
用理想变压器为一定值电阻R供电,变压器输入有效值恒定的正弦交流电,当副线圈的滑动触头从最高点向下移动到匝数为原来的2/3时,则


A.副线圈的输出电压变为原来的3/2倍 |
B.流过原线圈的电流变成原来的3/2倍 |
C.R消耗的功率变成原来的2/3倍 |
D.变压器的输入功率变成原来的4/9倍 |
2.多选题- (共3题)
5.
如图所示,质量为m的物体放于固定的光滑斜面底端,分别受F1、F2恒力作用在相等时间内从静止运动到了斜面的顶端,则物体在两个运动过程中


A.两个力F1、F2的大小关系为F1=F2 |
B.物体到顶端的瞬时速度大小关系为v1>v2 |
C.两个力F1、F2做功的平均功率关系为![]() |
D.两个力F1、F2冲量大小关系为I1<I2 |
6.
如图所示,在光滑绝缘水平面上, A、B两小球质量分别为2m、m,带电量分别为+q、+2q。某时刻 A有指向B的速度v0而B球速度为零,之后两球在运动中始终未相碰,当两小球从该时刻开始到第一次相距最近的过程中


A.任意时刻A、B两小球的加速度大小之比均为1:2 |
B.两小球构成的系统动量守恒,电势能减少 |
C.A球减少的机械能大于B球增加的机械能 |
D.电场力对A球做功的大小为![]() |
7.
如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M,边长为l,电阻为R的正方形均匀金属线框,BC边与虚线PQ平行,PQ右侧有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度大于l,磁感应强度大小为B。线框通过一水平细线绕过光滑定滑轮悬挂一质量为m的物体,现由静止释放物体,当线框有一半进入磁场时已匀速运动,当地的重力加速度为g,线框从开始运动到AD边刚进入磁场过程中


A.刚释放线框的瞬间,线框的加速度为![]() |
B.细绳拉力的最小值为![]() |
C.线框恰全部进入磁场时,产生的热量等于![]() |
D.线框有一半进入磁场时与线框AD边刚进入磁场时BC两端的电压大小之比为3:4 |
3.填空题- (共2题)
8.
我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究创新的里程碑.米波雷达发射无线电波的波长在1~10 m范围内,下列有关波的选项正确的有________(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.右图为一列f=1Hz机械波在t=0时刻波动图,此时x=14m处的质点振动方向向上,则t=1.75 s时,处于x=6 m的质点位移为5cm

A.该米波必须依靠空气传播 |
B.该米波频率比厘米波的频率低 |
C.该米波比可见光更容易产生衍射现象 |
D.该米波遇到厘米波有可能产生干涉现象 |
9.
下列说法中正确的是________(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.由右图分子力与分子距离关系图可知分子间距减小时分子间引力增大、斥力减小,所以分子力表现为斥力

A.空气中PM2.5颗粒的无规则运动不属于分子热运动 |
B.某物体温度升高,组成该物体的分子的平均动能一定增大 |
C.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则 |
D.空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压 |
4.解答题- (共2题)
10.
如图所示,水平传送带两轮间的距离L=30m,传送带以恒定的速率
顺时针匀速转动,两质量分别为m1=4kg、m2=2kg的小滑块P、Q用一根轻绳(未画出)连接,中间夹着一根被压缩的轻质弹簧(弹簧与物体不拴接),此时弹簧的弹性势能Ep=54J,现把P、Q从传送带的最左端由静止开始释放,t1=2s时轻绳突然断裂,瞬间弹簧恢复至原长(不考虑弹簧的长度的影响)。已知两滑块块与传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)轻绳突然断裂时两滑块的位移;
(2)两滑块离开传送带的时间差。

(1)轻绳突然断裂时两滑块的位移;
(2)两滑块离开传送带的时间差。

11.
如图所示为回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个靠得非常近的D形盒,两盒分别和一交流电源的两极相连,交流电源对粒子的加速电压为U,匀强磁场分布在两D形盒内且垂直D形盒所在平面,磁感应强度为B,在D形盒中央S点处放有粒子源。粒子源放出质量为m、带电量为q的粒子(设粒子的初速度为零)被回旋加速器加速,设D形盒的最大半径为R,求:

(1)交流电源的周期T=?
(2)当粒子在D形盒中圆周运动半径为R时,通过特定装置将粒子导出,求将粒子导出前粒子被加速的次数n=?

(1)交流电源的周期T=?
(2)当粒子在D形盒中圆周运动半径为R时,通过特定装置将粒子导出,求将粒子导出前粒子被加速的次数n=?
5.实验题- (共1题)
12.
某实验小组在探究弹性势能与弹簧形变量的关系时:
(1)该小组猜想的弹性势能公式为E弹=ckxn,其中c为无单位常量,k、x分别为弹簧劲度系数、形变量,若该小组猜想正确,则由单位制可知 n =______
(2)为验证猜想,该小组利用铁架台、刻度尺、弹簧、金属小球等装置进行如下实验:
F.分析数据得出结论
①试验中______用天平测量金属小球质量(选填“需要”、“不需要”)。
②实验D步骤的目的是为了减少_____误差(选填“偶然”、“系统”)。
(1)该小组猜想的弹性势能公式为E弹=ckxn,其中c为无单位常量,k、x分别为弹簧劲度系数、形变量,若该小组猜想正确,则由单位制可知 n =______
(2)为验证猜想,该小组利用铁架台、刻度尺、弹簧、金属小球等装置进行如下实验:
A.竖直固定刻度尺和弹簧,测出弹簧原长x0 |
B.弹簧下端连接小球,测出小球静止时弹簧长度x1 |
C.将小球由弹簧原长处由静止释放,测出小球运动到最低点时弹簧长度x2 |
D.重复以上步骤,多做几次,并将数据取平均值记录在表格中 |
①试验中______用天平测量金属小球质量(选填“需要”、“不需要”)。
②实验D步骤的目的是为了减少_____误差(选填“偶然”、“系统”)。
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:(2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:5
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0