1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,半径为R的光滑半圆轨道竖直固定在水平地面上,AB是竖直直径,一小球以某一速度进入半圆轨道,通过最高点B时,对轨道的压力为其重力的一半,小球落地点到B点的水平距离为( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.
国际空间站( International Space Station)是一艘围绕地球运转的载人宇宙飞船,其轨道近地点距离地球表面379.7km,远地点距离地球表面403.8km,运行轨道近似圆周已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,地球半径约为R=6.4×103km.假设空间站在赤道上空,则在国际空间站绕地球运行一周的过程中,宇航员看不到太阳的时间约为( )
A.24h |
B.12h |
C.6 h |
D.45min |
3.
如图所示,a、b是两个固定的点电荷,a带正电,b带负电,a所带电荷量多于b所带电荷量,c、d是a、b所在直线上的两个点。下列说法正确的是


A.c点电势一定高于d点电势 |
B.c点电场强度一定大于d点电场强度 |
C.把正电荷从c点移到d点电场力一定做正功 |
D.把正电荷从c点移到d点电场力可能做负功 |
4.
如图所示,水平平行放置的光滑金属导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接有定值电阻R,金属棒ab垂直放置在导轨上,现用平行于导轨向右的力F拉金属棒ab,金属棒ab的速度v随时间t的变化情况如图所示,不计金属导轨的电阻,导体棒与框架接触良好且无摩擦,则拉力F随时间t的变化规律可能是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.多选题- (共3题)
5.
如图所示,质量分別为mA=2kg、mB=lkg的两小物块中间连接有劲度系数k=200N/m的轻质弹簧,整个装置放在倾角为30°的光滑斜面上,斜面底端有固定挡板。对物块A施加一个沿斜面向下的、大小F=20N的力,整个装置处于静止状态。现撤去外力F,g取10m/s2,则


A.当弹簧恢复原长时,物块A沿斜面上升10cm |
B.当物块B与挡板刚要分离时,物块A克服重力做功为1.75J |
C.物块B离开挡板前,弹簧一直对物块A做正功 |
D.物块B刚要与挡板分离时,物块A的加速度大小为7.5m/s2 |
6.
如图所示,间距为0.3m的平行导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ,匀强磁场的磁感应强度方向垂直平行导轨斜面向上,大小随时间变化的规律为B=(2+2)T。将一根长为0.3m、质量为0.2kg的导体棒垂直放置在导轨上,导体棒中通有大小为1A、方向从a向b的电流.t=0和t=2s时刻,导体棒刚好都能处于静止状态。取g=10m/s2。则( )

A. 平行导轨斜面倾角θ=30°
B. 导体棒对平行导轨斜面的压力为1N
C. 导体棒与平行导轨斜面间的最大静摩擦力为0.6N
D. 在t=1s时,导体棒所受的摩擦力为0

A. 平行导轨斜面倾角θ=30°
B. 导体棒对平行导轨斜面的压力为1N
C. 导体棒与平行导轨斜面间的最大静摩擦力为0.6N
D. 在t=1s时,导体棒所受的摩擦力为0
7.
如图所示,理想变压器原、副线圈分别接有一只电阻,阻值关系R2=2R1,原线圈接到交变电压上后,电阻R1上的电压是电阻R2上的电压的2倍,下面说法正确的是( )


A.变压器原、副线圈匝数比为1︰2 |
B.变压器原、副线圈匝数比为1︰4 |
C.R1消耗的功率占电源输出功率的![]() |
D.R2上的电压等于电源电压的![]() |
3.填空题- (共2题)
8.
一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,该时刻质点P振动的速度为v0,经过0.4s它的速率第一次与v0的大小相同,则该波的周期T=____s,该波的传播速度v=___m/s,质点P经过t=____s它的速度第一次与v0相同。

9.
一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程a→b、b→c、c→a回到原状态,其P—T图象如图所示。pa、pb、pc分别表示气体在状态a、b、c的压强,下列判断正确的是____。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

E.过程c→a中,气体放出的热量等于外界对气体做的功

A.过程a→b中,气体一定吸热 |
B.Vc=Vb>Va |
C.过程b→c中,分子势能不断增大 |
D.过程b→c中,每一个分子的速率都减小 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,在风洞实验室里,光滑直细杆倾斜放置,一小球穿在细杆上,风对小球的作用力的方向水平向右,作用力的大小与吹到小球表面的风速大小成正比。当细杆与水平面之间的倾角为45°、风速为v0时,小球与细杆保持相对静止。重力加速度为g。

(1)若风速从v0开始以加速度a均匀增大,要保持小球与细杆相对静止,求细杆的倾角q的正切值随时间t变化的关系式。
(2)若细杆倾角调整为45°+a,风以速度v0吹到小球上,小球会沿细杆加速下滑,并在T时间内从静止开始下滑了L的距离,则a应满足怎样的关系式?(不计小球在斜杆上的运动引起空气阻力的变化)

(1)若风速从v0开始以加速度a均匀增大,要保持小球与细杆相对静止,求细杆的倾角q的正切值随时间t变化的关系式。
(2)若细杆倾角调整为45°+a,风以速度v0吹到小球上,小球会沿细杆加速下滑,并在T时间内从静止开始下滑了L的距离,则a应满足怎样的关系式?(不计小球在斜杆上的运动引起空气阻力的变化)
11.
如图所示,在两块长为
L、间距为L、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。现将下板接地,让质量为m、电荷量为q的带正电粒子流从两板左端连线的中点O以初速度v0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点。若撤去平行板间的磁场,使上板的电势
随时间t的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O点射人的粒子P经时间t0(未知量)恰好从下板右边缘射出。设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计。

(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。
(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T的最小值Tmin。



(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。
(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T的最小值Tmin。
12.
如图所示,由导热材料制成的一个长为L0、横截面积为S的汽缸和质量为m0的活塞,将一定质量且温度为T0的理想气体封闭在汽缸内。活塞的厚度不计,活塞与汽缸壁之间的摩擦可以忽略,活塞上方存有少量质量为m的液体。将一细管插入液体,通过虹吸现象,使活塞上方液体逐渐流出,当液体全部流出的时候,活塞恰好到达汽缸的顶部。现给气体降温,使活塞回到原位置,已知大气压强为p0,求:

①初始状态气体柱的长度。
②活塞恰好回到原位置时气体的温度。

①初始状态气体柱的长度。
②活塞恰好回到原位置时气体的温度。
5.实验题- (共1题)
13.
某同学利用图所示的实验装置探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下由静止开始运动,图是一条记录小车运动情况的纸带,图中O、A、B、C、D为相邻的计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,打点计时器所用交流电的频率为50Hz。

测量A、B、C、D各点到O点的距离,所得数据分别是8.32cm22.40cm、39.62cm、60.84cm。
(1)根据记录的实验数据,可判断纸带的________(选填“左”或“右”)端与物块相连。
(2)在打点计时器打出A点时,物块的速度大小为________m/s。在打点计时器打出C点时,物块的速度大小为________m/s。
(3)物块的加速度大小为________m/s2。

测量A、B、C、D各点到O点的距离,所得数据分别是8.32cm22.40cm、39.62cm、60.84cm。
(1)根据记录的实验数据,可判断纸带的________(选填“左”或“右”)端与物块相连。
(2)在打点计时器打出A点时,物块的速度大小为________m/s。在打点计时器打出C点时,物块的速度大小为________m/s。
(3)物块的加速度大小为________m/s2。
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:1
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0