1.单选题- (共5题)
1.
跳伞运动员由高空沿竖直方向落下,经过2s开启降落伞,此后再过18s落地。速度传感器记录此过程运动的v-t图象如图所示(在0~2s时间内的图线是直线)。根据图象信息可知( )


A.整个下落过程中,伞受到的空气阻力一直增大 |
B.t=16s时跳伞运动员所受重力的功率最大 |
C.跳伞运动员下落的总高度约为250m |
D.前2s跳伞运动员的机械能不守恒 |
2.
一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为5.0m/s。某时刻的波形如图所示,下列说法正确的是


A.这列波的周期为4.0s |
B.这列波的振幅为8cm |
C.此时x = 2m处的质点速度最大 |
D.此时x = 3m处的质点沿y轴负方向运动 |
3.
2017年12月30日,北京首条磁悬浮轨道交通S1线在门头沟开通试运营,标志着我国成为世界第二个掌握中低速磁悬浮技术的国家。其简化后的结构原理简图如图所示,其中悬浮线圈和导向线圈分别位于车体的底部和侧面。间隙传感器能够控制悬浮线圈和导向线圈中电流大小,下列说法中正确的是


A.导向线圈的主要作用是使列车处于悬浮状态 |
B.当列车沿水平直轨道平稳运行时,悬浮线圈中的电流不变 |
C.通电的悬浮线圈和导向线圈与金属导轨之间都是斥力作用 |
D.间隙传感器控制导向线圈中的电流发生改变是为了使列车加速 |
4.
如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=4:1,电阻R=55Ω。原线圈两端接一正弦式交变电流,其电压的有效值为220V。则


A.原线圈中电流的有效值为0.25A |
B.副线圈电压的最大值为55V |
C.副线圈电流的最大值为1.0A |
D.变压器的输出功率为220W |
5.
一定质量的气体,不计分子之间作用力,在压缩过程中与外界没有热交换,则
A.外界对气体做功,温度降低,内能减小 |
B.外界对气体做功,温度升高,内能增大 |
C.气体对外界做功,温度降低,内能增大 |
D.气体对外界做功,温度升高,内能减小 |
2.解答题- (共3题)
6.
一探测器沿竖直方向登陆火星,探测器内的水平地板上放着一个质量为
2kg的物体,如图甲所示。当探测器速度由v0减为零的过程中,传感器记录的物体对地板压力大小F随下降高度h变化的图象如图乙所示。已知地球的质量约为火星质量的10倍,地球的半径约为火星半径的2倍,地球和火星都可视为均质球体,取地球表面的重力加速度
。

(1)求火星表面的重力加速度的大小
;
(2)求探测器刚开始减速时的加速度的大小
和速度的大小
;
(3)根据量子理论,每个光子动量
(h为普朗克常数,
为光子的波长)。当光照射到物体表面时将产生持续的压力。设想未来制成的质量为
的飞行器,以太阳光对其光帆的撞击力为动力,朝着远离太阳的方向运动。设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收. 已知引力常量为
,太阳质量为
,光速为
,太阳单位时间辐射的总能量为
.请推算出该探测器光帆的面积
的最小值(忽略行星对飞行器的引力,球面积公式为
)。



(1)求火星表面的重力加速度的大小

(2)求探测器刚开始减速时的加速度的大小


(3)根据量子理论,每个光子动量









7.
如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,先在正交的电磁场中做匀速直线运动,穿过边界
后进入垂直纸面向外的匀强磁场中做匀速圆周运动。已知匀强电场的电场强度为
,边界
两侧匀强磁场的磁感应强度大小都为B,不计带电粒子所受重力。求

(1)带电粒子运动的速度大小
;
(2)粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;




(1)带电粒子运动的速度大小

(2)粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T;
8.
固定的E形磁铁的两侧为S极,中心为N极,磁极间的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为
,其结构如图甲、乙所示。套在N极的正方形金属线圈可以在竖直方向无摩擦地运动,该线圈的质量为
,边长为
,电阻为
. 将线圈自
点由静止释放, 下落高度为
到
点时线圈的速度为
,重力加速度为
,不计空气阻力。

(1)求线圈运动到
点时线圈中电流的大小I;
(2)求线圈由
运动到
过程中所产生焦耳热
;
(3)如果要使线圈由
到
做初速度为零的匀加速直线运动,需要对线圈施加竖直方向的作用力
,请你说明这个作用力
大小的变化规律。










(1)求线圈运动到

(2)求线圈由



(3)如果要使线圈由




3.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
解答题:(3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:8
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0