1.单选题- (共4题)
1.
甲、乙两车在平直公路上行驶,其速度-时间图象如图所示,则下列说法正确的是


A.4 s末,甲、乙两车相遇 |
B.在0~8s内,甲、乙两车的加速度相同 |
C.甲车在0~4s内的位移等于乙车在4~8s内的位移 |
D.在0~6s内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度 |
2.
一个质量为m=1kg的小铁球镶嵌在倾角θ=30º的斜面上的凹槽内,斜面质量为M
,已知斜面与水平地面上间的动摩擦因数为μ=0.05,现用一沿斜面方向的外力F=2N拉着铁球和斜面一起向右做匀加速运动,取g=10m/s2,下列说法正确的是



A.地面对斜面的支持力大小为10(![]() |
B.斜面受到的摩擦力大小为![]() |
C.两者一起运动的加速度为0.5m/s2 |
D.斜面受到的合力大小为![]() |
3.
一重力不可忽略油滴在电场中运动,如图所示,实线表示其在竖直面(纸面)内的运动轨迹,虚线表示电场中的三个平行等势面,忽略空气阻力。由此可知


A.此电场一定是匀强电场,且场强方向一定向下 |
B.油滴一定是做匀变速曲线运动 |
C.油滴在Q点的动能比它在P点的大 |
D.油滴在M点的电势能与机械能之和一定大于它在P点的电势能与机械能之和 |
4.
如图所示,在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点,不计粒子重力。下列说法中正确的是


A.粒子a带负电,粒子b、c带正电 |
B.射入磁场时粒子a的速率最小 |
C.射出磁场时粒子b的动能最小 |
D.粒子c在磁场中运动的时间最长 |
2.多选题- (共3题)
5.
我国计划在2018年发射“嫦娥四号”,它是嫦娥探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造探月卫星,主要任务是更深层次、更加全面的科学探测月球地貌、资源等方面的信息,完善月球档案资料。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,嫦娥四号的质量为m,离月球中心的距离为r。根据以上信息可求出
A.“嫦娥四号”绕月运行的动能为![]() |
B.“嫦娥四号”绕月运行的周期为![]() |
C.月球的平均密度为![]() |
D.月球的第一宇宙速度为![]() |
6.
如图所示,一质量为m的极限滑雪运动员自高为H的雪山顶端由静止下滑,经圆弧(通过时忽略能量损失,并且时间极短)状底端O后,恰能滑至右侧高为h的平台上。已知H>h,且下滑的路程小于上滑的路程。忽略空气阻力,雪道各处的粗糙程度相同,下滑和上滑视为直线运动,重力加速度为g,则在整个运动过程中


A.运动员克服摩擦力做的功为mg(H-h) |
B.运动员下滑过程所用的时间较短 |
C.运动员重力势能减少量为mgH |
D.运动员的机械能与通过的路程呈线性关系 |
7.
如图所示为一理想变压器通过二极管给直流电动机供电的简单原理图,现将变压器的原线圈接入电压为220 V的正弦交变电流,变压器原副线圈的匝数之比为22:1 ,理想交流电流表的示数为0.5 A,电动机的内阻为2 Ω,二极管具有单向导电性,下列说法正确的是


A.电动机两端的电压为10V |
B.理想变压器的输入功率为5W |
C.电动机的热功率为5W |
D.电动机输出的机械功率为4.5W |
3.填空题- (共2题)
8.
如图所示,t=0时刻,与M点间的距离为10m的波源O点由平衡位置开始上下振动,形成一列沿直线OM传播的简谐横波。图为质点M的振动图象。下列判断正确的是_________

E.在0~9s时间内,质点M的路程为8cm

A.波源O的振动周期为3s |
B.这列波的传播速度为2m/s |
C.t=0时刻,波源O振动的方向沿y轴正方向 |
D.在0~9s时间内,这列波的传播距离为12m |
9.
如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B为等压过程, B→C为等容过程,从C→D→A为等温过程。该循环过程中,下列说法正确的是_________。

A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E. 该循环过程中,气体吸热

A.A→B过程中,气体对外界做功,吸热
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增加
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E. 该循环过程中,气体吸热
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,水平面由光滑的AB段和BC两段组成,BC又与光滑的竖直面内的半圆形导轨在C点相接,C点放置一个质量为m的小球,导轨半径为R。AB段长度等于BC段,B点时弹簧处于原长,现用外力将一个质量为2m的小球缓慢压缩弹簧后静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过C点时两球发生弹性相碰,放在C点的小球进入导轨后完成半个圆周运动落到B点。已知重力加速度为g,BC两点的距离为l,缓慢压缩弹簧后,弹簧的弹性势能为Ep。求:

(1)两球相碰后放在C点的小球的速度大小v1;
(2)两球相碰后放在B点的小球的速度大小v。

(1)两球相碰后放在C点的小球的速度大小v1;
(2)两球相碰后放在B点的小球的速度大小v。
11.
如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ,竖直放置,其间距为d,其电阻不计。金属棒ab垂直导轨放置,棒两端与导轨始终有良好接触,已知棒的质量为m,电阻为R,导轨下端通过导线与电阻相连,阻值也为R,整个装置处在垂直于导轨平面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B。现使金属棒ab在竖直向上的恒力F=2mg的作用下沿导轨竖直向上运动,运动了时间t,金属棒ab的速度达到最大。

(1)求金属棒ab的最大速度;
(2)求该过程中通过金属棒cd的电荷量q和金属棒ab产生的焦耳热。

(1)求金属棒ab的最大速度;
(2)求该过程中通过金属棒cd的电荷量q和金属棒ab产生的焦耳热。
12.
如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,气缸的深度l=45cm,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体。当气体的温度T0=300K、大气压强
时,活塞与气缸底部之间的距离l0=30cm,活塞的横截面积S=1.0
-3m2不计活塞的质量和厚度。现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:

(1)活塞刚到气缸口处(没漏气)时封闭气体的温度T1;
(2)达到(1)状态后,对气缸加热的火候不变(保证缸内气体温度不变),然后向活塞上缓慢的放细砂,问放多少砂才能使活塞回到初始位置。



(1)活塞刚到气缸口处(没漏气)时封闭气体的温度T1;
(2)达到(1)状态后,对气缸加热的火候不变(保证缸内气体温度不变),然后向活塞上缓慢的放细砂,问放多少砂才能使活塞回到初始位置。
5.实验题- (共1题)
13.
某实验小组的同学利用如图甲所示的装置“探究加速度与力、质量的关系”,其中小车和砂桶的质量分别为M、m,打点计时器所用的交流电源的频率为f。接通电源待打点计时器稳定时,由静止释放小车,通过打点计时器打下一条纸带,该小组的同学多次完成上述操作,并从其中选择了一条点迹清晰的纸带,如图乙所示。选出的计数点如图所示,其中相邻两计数点间还有4个点未标出,经测量计数点1、2、3、4、5、6距离O点的间距分别为d1、d2、d3、d4、d5、d6。由以上的测量回答下列问题:

(1)根据纸带可求得小车的加速度大小为___________(用题中已给的字母表示)。
(2)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与拉力传感器的示数F的关系图象,与本实验相符合的是________。

(1)根据纸带可求得小车的加速度大小为___________(用题中已给的字母表示)。
(2)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与拉力传感器的示数F的关系图象,与本实验相符合的是________。

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:(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:12
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0