1.单选题- (共4题)
1.
甲乙两辆汽车在同一平直的公路上行驶,在t=0到t=t2时间内,它们的x-t图象如图所示。在这段时间内


A.汽车甲做加速运动,汽车乙做减速运动 |
B.汽车甲的位移大于汽车乙的位移 |
C.汽车甲的运动方向与汽车乙的运动方向相反 |
D.在时刻t1,汽车甲追上汽车乙 |
2.
如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,物块b置于斜面上,通过跨过光滑定滑轮的细绳与小盒a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a连接在竖直固定在地面的弹簧上。现向盒内缓慢加入适量砂粒,a、b、c始终处于静止状态,下列说法正确的是


A.c对b的摩擦力可能先减小后增大 |
B.地面对c的支持力可能增大 |
C.地面对c的摩擦力可能不变 |
D.弹簧的弹力可能增大 |
3.
电影《情报特工》中,有一特工队员潜入敌人的堡垒,准备窃取铺在桌面上的战略图板A,图板上面有一个砚台B,情境简化如图。若图板A的质量为m、与桌面间的动摩擦因数为μ,砚台B的质量为2m、与图板间的动摩擦因数为2μ,用平行于桌面向右的力F将图板拉出桌面。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是


A.砚台B对图板A的摩擦力方向向右 |
B.砚台B的加速度随拉力F增大而一直增大 |
C.当F>3μmg时,图板A与砚台B发生相对滑动 |
D.当F=4.5μmg时,砚台B的加速度为0.5μg |
4.
在匀强磁场中有一个静止的镭核(
)发生了α衰变,产生新核氧(
)。放射出的α粒子在与磁场垂直的平面内做匀速圆周运动。下列说法正确的是


A.衰变过程电荷量和质量均守恒 |
B.衰变后氧核的动量大小与α粒子的动量大小相等 |
C.氡核做匀速圆周运动的轨道与α粒子做匀速图周运动的轨道内切 |
D.氡核做匀速圆周运动的轨道半径与α粒子做匀速圆周运动的轨道半径相等 |
2.多选题- (共3题)
5.
某兴趣小组检测某种新型节能环保小型轿车的性能,已知该车的总质量为1000kg。小型轿车在平直路面上由静止开始做匀加速直线运动,传惑器设备记录其运动的v-t图象如图所示。从t=5s开始小型轿车的功率达到最大功率且保持最大功率不变,整个运动过程中小型轿车所受的阻力恒为2000N,重力加速度g=10m/s2。下列判断正确的是


A.小型桥车的最大功率为20kW |
B.小型轿车的最大速率为20m/s |
C.0~20s时间内,小型轿车的位移为250m |
D.小型轿车的速率为15m/s时,加速度大小为![]() |
6.
在如图所示的坐标系中,弧AC是以B点为圆心、BA为半径的一段圆弧,OB=L,OC=2L.D为OC的中点,在D点固定一电荷量为Q的带正电的点电荷。已知静电力常量为k,下列说法正确的是


A.弧AC上电势最高的一点处的电场强度为![]() |
B.弧AC上还有一点与C点的电势相同 |
C.弧AC上还有一点与C点的电场强度相同 |
D.电子从A点沿着圆弧运动到C点,电势能先减小后增大 |
7.
有一个铜盘,与支架之间的阻力非常小,因此轻轻拨动它,就能长时间地绕轴自由转动,如果在转动时把蹄形磁铁的两极放在铜盘边缘,但并不与铜盘接触,如图所示。下列说法正确的是


A.铜盘能够在较短的时间内停止转动 |
B.铜盘在转动过程中磁通量将不断减小 |
C.铜盘在转动过程中产生的感应电动势将不断减小 |
D.铜盘边缘的电势高于圆心的电势 |
3.填空题- (共2题)
8.
如图所示,手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L。此时O位于最高点, P的位移恰好为零。下列判断正确的是__________。

E.此时Q的加速度方向竖直向下

A.该简谐波是纵波 |
B.该简谐波的波长为![]() |
C.此时P的速度方向上 |
D.此时Q的速度方向竖直向上 |
9.
能量守恒定律告诉我们,在自然界发生的一切过程中能量都是守恒的。然而,无数事实告诉我们,并不是所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生。下列说法正确的是__________。
E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的
A.科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机 |
B.第二类永动机不违反能量守恒定律 |
C.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成能源危机 |
D.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递 |
4.解答题- (共2题)
10.
如图,质量为4kg的小车静止在光滑水平面上。小车AB段是半径为0.45m的四分之一光滑圆弧轨道, BC段是长为2.0m的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点。一质量为0.95kg的小物块(可视为质点)静止在小车右端。质量为0.05kg的子弹、以100m/s的水平速度从小物块右端射入并留在物块中,已知子弹与小物块的作用时间极短。当小车固定时,小物块恰好运动到A点。不计空气阻力,重力加速度为10m/s2。

(1)求BC段的动摩擦因数和小物块刚刚通过B点时对小车的压力;
(2)若子弹射入前小车不固定,求小物块在AB段上升的最大高度。

(1)求BC段的动摩擦因数和小物块刚刚通过B点时对小车的压力;
(2)若子弹射入前小车不固定,求小物块在AB段上升的最大高度。
11.
如图所示, PQ为一竖直放置的荧光屏,一半径为R的圆形磁场区域与荧光屏相切于O点,磁场的方向垂直纸面向里且磁感应强度大小为B,图中的虚线与磁场区域相切,在虚线的上方存在水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,在O点放置一粒子发射源,能向右侧180°角的范围发射一系列的带正电的粒子,粒子的质量为m、电荷量为q,经测可知粒子在磁场中的轨道半径为R,忽略粒子的重力及粒子间的相互作用。求:

(1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
(2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?

(1)如图,当粒子的发射速度方向与荧光屏成60°角时,该带电粒子从发射到达到荧光屏上所用的时间为多少?粒子到达荧光屏的位置距O点的距离为多大?
(2)从粒子源发射出的带电粒子到达荧光屏时,距离发射源的最远距离应为多少?
5.实验题- (共1题)
12.
某实验小组利用如图甲所示的装置探究加速度与物体质量、物体受力的关系。

(1)下列实验操作中,正确的是_________(填选项前面的字母).
(2)按照正确的操作步骤,打出了一条纸带。计时器打点的时间间隔为0.02s。从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,测出相邻计数点之间的距离,如图乙所示。此时小车的加速度a=_________m/s2 (结果保留两位有效数字)。
(3)某同学将装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,改变小车的质量,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图丙所示的A、B两条直线。若两次实验中小车的质量分别为mA、mB,由图可知,mA____mB (选填“>”“<”或“=”)。

(1)下列实验操作中,正确的是_________(填选项前面的字母).
A.牵引小车的细绳必须与长木板保持平行 |
B.实验中必须保证砝码桶的总质量远远小于小车的质量 |
C.将长木板没有滑轮的一端垫高,挂上砝码桶,直到小车能沿着木板匀速下滑 |
D.改变小车的质量时,需要重新平衡摩擦力,才能进行实验 |
(3)某同学将装置放在水平桌面上,在没有平衡摩擦力的情况下,改变小车的质量,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到图丙所示的A、B两条直线。若两次实验中小车的质量分别为mA、mB,由图可知,mA____mB (选填“>”“<”或“=”)。

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:1
5星难题:0
6星难题:4
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:0