1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,是A、B两质点从同一地点运动的x﹣t图象,则下列说法错误的是

A. A质点以20m/s的速度匀速运动
B. B质点做曲线运动
C. B质点最初4s做减速运动,后4秒做加速运动
D. A、B两质点在4s末相遇

A. A质点以20m/s的速度匀速运动
B. B质点做曲线运动
C. B质点最初4s做减速运动,后4秒做加速运动
D. A、B两质点在4s末相遇
2.
如图所示,质量为m 的物块悬挂在绳PA 和PB 的结点上,PA 偏离竖直方向θ=30°角,PB在水平方向,且连在质量为M的木块上,木块静止于倾角也为θ=30°的斜面上,则


A.细绳PB的拉力大小为![]() |
B.细绳PA 的拉力大小为2![]() |
C.木块所受斜面的摩擦力大小为![]() |
D.木块所受斜面的弹力大小为![]() |
3.
随着世界航空事业的发展,深太空探测已逐渐成为各国关注的热点.假设深太空中有一颗外星球,质量是地球质量的2倍,半径是地球半径的
,则下列判断正确的是:( )

A.该外星球的同步卫星周期一定小于地球同步卫星周期 |
B.某物体在该外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的4倍 |
C.该外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的2倍 |
D.绕该外星球的人造卫星和以相同轨道半径绕地球的人造卫星运行速度相同 |
4.
海洋中蕴藏着巨大的能量,利用海洋的波浪可以发电。在我国南海上有一浮桶式波浪发电灯塔,其原理示意图如图甲所示。浮桶内的磁体通过支柱固定在暗礁上,浮桶内置线圈随波浪相对磁体沿竖直方向运动,且始终处于磁场中,该线圈与阻值R=15Ω的灯泡相连,浮桶下部由内、外两密封圆筒构成(图中斜线阴影部分),如图乙所示,其内为产生磁场的磁体,与浮桶内侧面的缝隙忽略不计;匝数N=200的线圈所在处辐射磁场的磁感应强度B=0.2T,线圈直径D=0.4m,电阻r=1Ω.取重力加速度g=10m/s2,π2≈10.若浮桶随波浪上下运动的速度可表示为v=0.4πsin (πt) m/s。则


A.灯泡中电流i的瞬时表达式为i=4sin(πt)A |
B.波浪发电产生电动势e的瞬时表达式为e=0.32sin(πt)V |
C.灯泡的电功率为120W |
D.灯泡两端电压的有效值为![]() |
5.
下列说法中正确的是



A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零 |
B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著 |
C.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱和电风扇,两电器工作较长时间后,房子内的气温将会增加 |
D.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子动理论观点来分析,这是因为单位时间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多 |
E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降 |
2.多选题- (共3题)
6.
如图所示,在光滑水平面上以水平恒力F拉动小车,让小车和木块一起做无相对滑动的加速运动,若小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车间的动摩擦因数为μ。对于这个过程,某同学用以下4个式子来表达拉力F的大小,下述表达式可能正确的是


A.(M+m)μg | B.μmg+Ma | C.(M+m)a | D.μmg+ma |
7.
如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,一个电子仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,经过A、B、C三点,已知xC - xB = xB - xA。该电子的电势能Ep随坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是

A. A点电势高于B点电势
B. A点的电场强度大于B点的电场强度
C. C、B两点电势差UCB小于B、A两点电势差UBA
D. 电子经过A点的速率大于经过B点的速率

A. A点电势高于B点电势
B. A点的电场强度大于B点的电场强度
C. C、B两点电势差UCB小于B、A两点电势差UBA
D. 电子经过A点的速率大于经过B点的速率
8.
如图所示,为三个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向外、向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧边界处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,现用外力F使线框以速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定电流沿逆时针方向时的电动势E为正,外力F向右为正.则以下能反映感应电动势E和外力F随时间变化规律的图象是


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.填空题- (共1题)
9.
如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到x=5m的M点时开始计时,已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s,下面说法中正确的是(____)

A.这列波的波长是5m
B.这列波的传播速度是10m/s
C.质点Q(x=9m)经过0.7s才第一次到达波峰
D.M点以后各质点开始振动时的方向都是向y轴正方向
E.如图所示的P点振动的方向是向y轴负方向

A.这列波的波长是5m
B.这列波的传播速度是10m/s
C.质点Q(x=9m)经过0.7s才第一次到达波峰
D.M点以后各质点开始振动时的方向都是向y轴正方向
E.如图所示的P点振动的方向是向y轴负方向
4.解答题- (共2题)
10.
如图所示,固定点O上系一长L=0.6 m的细绳,细绳的下端系一质量m=1.0 kg的小球(可视为质点),原来处于静止状态,球与平台的B点接触但对平台无压力,平台高h=0.80 m,一质量M=2.0 kg的物块开始静止在平台上的P点,现对物块M施予一水平向右的初速度v0,物块M沿粗糙平台自左向右运动到平台边缘B处与小球m发生正碰,碰后小球m在绳的约束下做圆周运动,经最高点A时,绳上的拉力恰好等于小球的重力,而物块M落在水平地面上的C点,其水平位移x=1.2 m,不计空气阻力,g=10 m/s2.

(1)求物块M碰撞后的速度大小;
(2)若平台表面与物块M间的动摩擦因数μ=0.5,物块M与小球的初始距离为x1=1.3 m,求物块M在P处的初速度大小.

(1)求物块M碰撞后的速度大小;
(2)若平台表面与物块M间的动摩擦因数μ=0.5,物块M与小球的初始距离为x1=1.3 m,求物块M在P处的初速度大小.
11.
如图,竖直平面内放着两根间距L=1m、电阻不计的足够长平行金属板M、N,两板间接一阻值
的电阻,N板上有一小孔Q,在金属板M、N及CD上方有垂直纸面向里的磁感应强度
的有界匀强磁场,N板右侧区域KL上、下部分分别充满方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为
和
。有一质量M=0.3kg、电阻
的金属棒搭在MN之间并与MN良好接触,用输出功率恒定的电动机拉着金属棒竖直向上运动,当金属棒达到最大速度时,在与Q等高并靠近M板的P点静止释放一个比荷
的正离子,经电场加速后,以v=200m/s的速度从Q点垂直于N板边界射入右侧区域。不计离子重力,忽略电流产生的磁场,取
。求:

(1)金属棒达到最大速度时,电阻R两端电压U;
(2)电动机的输出功率P;
(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到
板,Q点距分界线高h等于多少。








(1)金属棒达到最大速度时,电阻R两端电压U;
(2)电动机的输出功率P;
(3)离子从Q点进入右侧磁场后恰好不会回到

5.实验题- (共1题)
12.
如图所示为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距为L的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率.

(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②应该平衡摩擦力,让小车做____________直线运动(填“匀速”或“匀变速”);
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;为保证绳子的拉力不变,必须调节滑轮的高度使细线与长木板_________.
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB;
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)记录了实验测得的几组数据,则计算加速度的表达式为a=_________;

(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②应该平衡摩擦力,让小车做____________直线运动(填“匀速”或“匀变速”);
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;为保证绳子的拉力不变,必须调节滑轮的高度使细线与长木板_________.
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB;
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)记录了实验测得的几组数据,则计算加速度的表达式为a=_________;
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5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:1
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0