1.单选题- (共4题)
1.
二十一世纪新能源环保汽车在设计阶段要对其各项性能进行测试,某次新能源汽车性能测试中,图甲显示的是牵引力传感器传回的实时数据随时间变化关系,但由于机械故障,速度传感器只传回了第20s以后的数据,如图乙所示,已知汽车质量为1500kg,若测试平台是水平的,且汽车由静止开始直线运动,设汽车所受阻力恒定,由分析可得( )


A.由图甲可得汽车所受阻力为1000N |
B.20s末的汽车的速度为26m/s |
C.由图乙可得20s后汽车才开始匀速运动 |
D.前20s内汽车的位移为426m |
2.
如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点,然后随跳板反弹,则( )


A.运动员与跳板接触的全过程中只有超重状态 |
B.运动员把跳板压到最低点时,他所受外力的合力为零 |
C.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他的重力 |
D.运动员能跳得高的原因从受力角度来看,是因为跳板对他的作用力远大于他对跳板的作用力 |
3.
极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。如图所示,若某极地卫星从北纬30°A点的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°B点(图中未画出)的正上方,所用时间为6h。则下列说法正确的是

A. 该卫星的加速度为9.8m/s2 B. 该卫星的轨道高度约为36000km
C. 该卫星的轨道与A、B两点共面 D. 该卫星每隔12h经过A点的正上方一次

A. 该卫星的加速度为9.8m/s2 B. 该卫星的轨道高度约为36000km
C. 该卫星的轨道与A、B两点共面 D. 该卫星每隔12h经过A点的正上方一次
4.
如图所示,挂在天平底部的矩形线圈 abcd 的一部分悬在匀强磁场中,当给矩形线圈通入如图所示逆时针方向的电流 I 时,调节两盘中的砝码,使天平平衡。然后使电流 I 反向,这时要在天平的左盘上加质量为 2×10﹣2kg 的砝码,才能使天平重新平衡。若矩形线圈的匝数为 10 匝,通入的电流 I=0.1A,bc 边长度为 10cm,g 取 10m/s2,则磁场对 bc 边作用力 F 的大小和该磁场的磁感应强度 B 的大小分别是( )


A.F=0.2N,B=20T |
B.F=0.2N,B=2T |
C.F=0.1N,B=1T |
D.F=0.1N,B=10T |
2.多选题- (共3题)
5.
如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10−4C的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象(静电力常量k=9×109N
m2/C2,g=10m/s2) ,则( )



A.小球向上运动过程中的加速度先增大后减小 |
B.小球向上运动过程中的速度先增大后减小 |
C.由图线1可求得小球的质量m=4kg |
D.斜杆底端至小球速度最大处,由底端正点电荷Q形成的电场的电势差U=−4.23×10−6V |
6.
如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波,实现是在
时刻的波形图,虚线是在
时刻的波形图,已知该波的波速是
,则下列说法的是( )





A.这列波的周期是![]() |
B.这列波是沿x轴负方向传播 |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
E.![]() ![]() |
7.
在图甲、乙中两点电荷电荷量相等,丙、丁中通电导线电流大小相等,竖直虚线为两点电荷、两通电导线的中垂线,O为连线的中点.下列说法正确的是( )


A.图甲和图丁中,在连线和中垂线上,O点的场强和磁感应强度都最小 |
B.图甲和图丁中,在连线和中垂线上,关于O点对称的两点场强和磁感应强度都相等 |
C.图乙和图丙中,在连线和中垂线上,O点的场强和磁感应强度都最大 |
D.图乙和图丙中,在连线和中垂线上,关于O点对称的两点场强和磁感应强度都相等 |
3.填空题- (共1题)
8.
下列说法正确的是_________
E.一定质量的理想气体保持体积不变,由于单位体积内分子数不变,虽然温度升高,单位时间内撞击单位面积上的分子数不变
A.一定温度下,水的饱和汽的压强是一定的 |
B.一定质量的理想气体,升高相同的温度所吸收的热量与所经历的状态变化过程有关 |
C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 |
D.热力学第二定律的开尔文表述:不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其他影响 |
4.解答题- (共2题)
9.
2018年2月18日晚在西安大唐芙蓉园进行天人机灯光秀,300架无人机悬停时摆出“西安年、最中国”的字样,如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。一架质量为m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒定,无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,在t=5s时离地面的高度为75m(g取10m/s2).

(1)求运动过程中所受空气阻力大小.
(2)假设由于动力设备故障,悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s,求无人机悬停时距地面高度.
(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力。为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间。

(1)求运动过程中所受空气阻力大小.
(2)假设由于动力设备故障,悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s,求无人机悬停时距地面高度.
(3)假设在第(2)问中的无人机坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上最大升力。为保证安全着地,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间。
10.
如图所示,一对带电平行金属板A、B水平放置,上 下两极板间的电势差U=104V,两板间距d =10-2m, B板中央开有小孔S;金属板正下方有一半径R=10-2m的圆形的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B,磁场区域的圆心O位于小孔正下方.SO连线交圆的边界于P点.比荷
的带正电粒子以速度
从磁场外某处正对着圆心射向磁场区域,经过磁场的偏转作用,偏转的角度为60°。带电粒子恰好沿着OP方向从小孔S进入电场。带电粒子在SP间运动的时间忽略不计,带电粒子的重力不计。求:

(1)磁感应强度B的大小。
(2)带电粒子从进入磁场到最终离开磁场所用的时间。(取
)



(1)磁感应强度B的大小。
(2)带电粒子从进入磁场到最终离开磁场所用的时间。(取

5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(1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:0
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0