1.单选题- (共4题)
1.
A、B两个质量相同的物体在各自的外力作用下沿着同一方向做直线运动,它们的速度随时间的变化图线如图所示。在0 ~ t0这段时间内,下列判断正确的是

A. A、B两个物体所受的合外力相同
B. A、B两个物体的合外力所做的功相同
C. A、B两个物体的合外力的冲量大小相等
D. A、B两个物体的平均速度大小相等

A. A、B两个物体所受的合外力相同
B. A、B两个物体的合外力所做的功相同
C. A、B两个物体的合外力的冲量大小相等
D. A、B两个物体的平均速度大小相等
2.
放在租糙的水平地面上的斜面体,倾角θ=45,斜面光滑。斜面上有两个质量均为m的小物块A、B,它们之间有轻绳连接。当用水平外力F推物块A时,两个滑块和斜面体一起向左做匀速直线运动。若斜面对物块A的支持力大小为N,斜面对物块B的支持力大小为M,则下列结论正确的是

A. NA=
mg NB=
mg B. NA=
mg NB=
mg
C. NA=
mg NB=
mg D. NA=
mg NB=
mg

A. NA=




C. NA=




3.
如图所示,光滑绝缘水平桌面上有一匀强电场,电场强度大小为E,方向与桌面平行。平行实线为该电场等势线,过B点的等势线与BC的夹角为300,AB与等势线垂直,一质量为m,电荷量为q的带正电小球,在A点的速度为v0,方向与BC平行,经过时间t小球运动至C点,且AB=BC.则时间的表达式正确的是

A.
B.
C.
D. 

A.




4.
如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘圆环上穿有一个小球P(视为质点),P带正电。该空间同时存在匀强电场和匀强磁场。电场方向竖直向上;磁场方向重直于圆环平面向里。将小球P从与圆心0等高处由静止释放后,小球逆时针运动到达圆环的最高点。在此过程中


A.小球动能的增量等于电场力、洛伦兹力做功的代数和 |
B.小球重力势能的增量等于电场力和重力做功的代数和 |
C.小球机械能的增量等于电场力做的功 |
D.小球电势能的增量等于重力做的功 |
2.多选题- (共3题)
5.
在天体运动中,把两颗相距很近的恒星称为双星。已知组成某双星系统的两颗恒星质量分别为m1和m2相距为L。在万有引力作用下各自绕它们连线上的某一点,在同平面内做匀速同周运动,运动过程中二者之间的距离始终不变。已知万有引力常量为G.m1的动能为Ek则m2的动能为
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
6.
加速器是使带电粒子获得高能量的装置,下图是回旋加速器的原理图,D1和D2是两个中空的半径为R的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为f的交流电源上,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。则

A. 带电粒子由加速器的中心附近进人加速器
B. 交变电场的频率跟带电粒子的比荷成正比
C. 带电粒子的最大动能由交变电场的加速电压的大小决定
D. 仅增大匀强磁场的磁感应强度B.就可以使得带电粒子获得更大的动能

A. 带电粒子由加速器的中心附近进人加速器
B. 交变电场的频率跟带电粒子的比荷成正比
C. 带电粒子的最大动能由交变电场的加速电压的大小决定
D. 仅增大匀强磁场的磁感应强度B.就可以使得带电粒子获得更大的动能
7.
如图甲所示,光滑且足够长的平行轨道CD、MN固定在同一水平面上。两导轨间距为0.2m,电阻R=0.40.导体棒ab质量为0.1kg,电阻为0.1Ω,停放在图示位置,导体电阻不计,整个装置处于磁感应强度大小为0.5T,方向竖直向下的匀强磁场中。现用外力F沿着水平方向拉导体棒ab,使之由静止开始运动。理想电压表的示数U随时间1的变化关系如图乙所示。则

A. 导体棒先加速运动,后匀速运动
B. 导体棒一直做匀加速直线运动
C. 第2s末导体棒的速度为10m/s
D. 第2s末外力的瞬时功率为7W

A. 导体棒先加速运动,后匀速运动
B. 导体棒一直做匀加速直线运动
C. 第2s末导体棒的速度为10m/s
D. 第2s末外力的瞬时功率为7W
3.解答题- (共3题)
8.
如图所示,在竖直平面内有一倾角θ=370的传送带,两皮带轮AB轴心之间的距离L=3.2m,沿顺时针方向以vo=2m/s匀速运动。一质量m=2kg的物块P从传送带顶端无初速度释放,物块P与传送带间的动摩擦因数u=0.5。物块P离开传送带后在C点沿切线方向无能量损失地进人半径为
m的光滑圆弧形轨道CDF,并与位于圆弧轨道最低点F的物块Q发生碰撞,碰撞时间极短,物块Q的质量M=1kg=物块P和Q均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8。求:

(1)物块P从传送带离开时的速度大小:
(2)物块P与物块Q磁撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围。


(1)物块P从传送带离开时的速度大小:
(2)物块P与物块Q磁撞后瞬间,物块P对圆弧轨道压力大小的取值范围。
9.
如图甲在水平地面上放置一个质量为m=0.lkg.带电量为q=0.01C的物体物体与地面之间的动摩擦因数为u=0.4,地面上存在水平向左的电场,物体由静止开始向左运动,电场强度E随物体的位移x变化的图像如图乙所示。已知g=10m/s2,求:
(1)运动过程中物体的最大加速度;
(2)物体的速度达到最大时距出发点的距离。
(1)运动过程中物体的最大加速度;
(2)物体的速度达到最大时距出发点的距离。

10.
如图所示,足够长圆柱形气缸开口向上直立于水平面上,气缸的底面积为s=2.0×10-3m2.缸内有两个质量为m=1kg、可沿缸内无摩擦滑动的活塞,封闭着两部分理想气体,两活塞间连着一根劲度系数为k=1.05×103N/m 的轻质弹簧,当温度为T0="300K" 时两部分气柱的长度均等于弹赞的自由长度l0=0.1m,当气体开温后,B 室的气柱长度变为1=0.2m.求:
①气体升温后的温度:
②气体开温后A室的气柱长度,(已知大气压强为p0=1.0×105Pa, g=10m/s2,弹簧始终在弹性范围内)
①气体升温后的温度:
②气体开温后A室的气柱长度,(已知大气压强为p0=1.0×105Pa, g=10m/s2,弹簧始终在弹性范围内)

4.实验题- (共3题)
12.
沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则下列说法正确的是__________ (填人正确选项前的字母。)
E.若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为5OHZ
A.图中质点b 的加速度将增大 |
B.从图示时刻开始,经0.01S质点a通过的路程为40cm,此时相对平衡位置的位移为零 |
C.从图示时刻开始,经0.01S质点b位于平衡位置上方,并向上做减速运动 |
D.若产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸一般不小于20m |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
解答题:(3道)
实验题:(3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:7
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0