1.单选题- (共4题)
1.
关于匀变速直线运动,下列说法正确的是( )
A.匀变速直线运动的速度随时间均匀变化 |
B.匀减速直线运动就是加速度为负值的运动 |
C.匀加速直线运动的速度一定与时间成正比 |
D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动 |
2.
下列说法中正确的是( )
A.物体间的相互作用力,不一定是同性质的力 |
B.轻绳给物体拉力必沿绳且指向绳收缩的方向 |
C.静止在斜面上的物体,物体所受斜面的作用力与物体所受重力大小一定相等 |
D.人推自行车在水平路面上前进,前轮受的摩擦力向后,后轮受的摩擦力向前 |
4.
如图,圆筒形铝管竖直置于水平桌面上,一磁块从铝管的正上方由静止下落,穿过铝管落到桌面上,下落过程中磁块不与管壁接触。忽略空气阻力,则在下落过程中( )


A.磁块做自由落体运动 |
B.磁块的机械能守恒 |
C.铝管对桌面的压力大于铝管的重力 |
D.磁块动能的增加量大于其重力势能的减少量 |
2.填空题- (共5题)
5.
某同学从空中点O以v0=20m/s的速度竖直向上抛出一小球,不计空气阻力,g取10 m/s2。求:抛出后3s末小球的速度大小为_______m/s,3s内的路程为_______m。
6.
额定功率为80 kW的汽车,在平直公路上行驶的最大速度是20 m/s,汽车质量是2000 kg。如果汽车从静止开始先做加速度为2 m/s2的匀加速直线运动,达到额定功率后以额定功率行驶,在运动过程中阻力不变,则汽车匀加速运动时的牵引力F=___________N;汽车从静止开始运动的10 s的过程中牵引力做的功W=___________J。
7.
如图所示,沿波的传播方向上有间距均为2m的五个质点a、b、c、d、e,均静止在各自的平衡位置。一列简谐波以2m/s的速度水平向右传播,t=0时刻波到达质点a,且质点a开始由平衡位置向下运动,t=3s时质点a第一次到达波峰,则该列波的波长为______m,质点e在t= _____s时第一次到达波峰。

8.
一个带正电的质点,电量q=2.0×10-9C,在静电场中由a点移到b点。在这过程中,除电场力外,其他力做的功为6.0×10-5J,质点的动能增加了8.0×10-5J,则从a到b的过程中电场力做的功为_______J,a、b两点间电势差Uab为______V。
9.
一定质量的理想气体(分子间作用力不计)压强p与摄氏温度t的关系如图所示,气体从状态A变到状态B,则气体在状态A的体积_____(选填“>”、“=”或“<”)在状态B的体积;此过程中,气体内能______(选填“变大”、“不变”或“变小”)。

3.解答题- (共2题)
10.
如图所示,斜面ABC下端与光滑的圆弧轨道CDE相切于C,整个装置竖直固定,D是最低点,圆心角∠DOC=37°,E、B与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.30m,斜面长L=1.90m,AB部分光滑,BC部分粗糙。现有一个质量m=0.10kg的小物块P从斜面上端A点无初速下滑,物块P与斜面BC部分之间的动摩擦因数μ=0.75。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力.求:

(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块第一次通过C点时的速度大小vC;
(3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;
(4)分析说明物块最终处于什么状态。

(1)物块通过B点时的速度大小vB;
(2)物块第一次通过C点时的速度大小vC;
(3)物块第一次通过D点后能上升的最大高度;
(4)分析说明物块最终处于什么状态。
11.
如图甲所示,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距L=1m,左侧接一阻值为R=0.5Ω的电阻.在MN与PQ之间存在垂直轨道平面的有界匀强磁场,磁场宽度d=1m.一质量m=1kg的金属棒ab置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.金属棒ab受水平力F的作用从磁场的左边界MN由静止开始运动,其中,F与x(x为金属棒距MN的距离)的关系如图乙所示。通过电压传感器测得电阻R两端电压随时间均匀增大。则:

(1)金属棒刚开始运动时的加速度为多少?
(2)磁感应强度B的大小为多少?
(3)若某时刻撤去外力F后金属棒的速度v随位移s的变化规律满足v=v0-s
(v0为撤去外力时的速度,s为撤去外力F后的位移),且棒运动到PQ处时恰好静止,则外力F作用的时间为多少?

(1)金属棒刚开始运动时的加速度为多少?
(2)磁感应强度B的大小为多少?
(3)若某时刻撤去外力F后金属棒的速度v随位移s的变化规律满足v=v0-s

试卷分析
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【1】题量占比
单选题:(4道)
填空题:(5道)
解答题:(2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:4
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:0