1.单选题- (共4题)
1.
一质点做匀变速直线运动,已知初速度大小为v,经过一段时间速度大小变为2v,加速度大小为a,这段时间内的路程与位移之比为5:3,则下列叙述正确的是
A.这段时间内质点运动方向不变 |
B.这段时间为![]() |
C.这段时间的路程为![]() |
D.再经过相同时间质点速度大小为3v |
2.
课堂上,老师准备了“∟”形光滑木板和三个完全相同、外表面光滑的匀质圆柱形积木,要将三个积木按图所示(截面图)方式堆放在木板上,则木板与水平面夹角θ的最大值为( )


A.30° | B.45° | C.60° | D.90° |
3.
如图所示为一交流电源产生的电压随时间变化的关系图像,将该电源接入如图2所示的理想降压变压器电路的原线圈,副线圈电阻中R0为定值电阻,R为滑动变阻器,电路中各电表皆为理想电表,电压表V1和V2的示数分别用U1和U2表示;电流表A1和A2的示数分别用I1和I2表示,下列说法正确的是




A.变压器输入电压瞬时值表达式为![]() |
B.因为是降压变压器,所以副线圈电路的频率低于原线圈电路的频率 |
C.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大 |
D.若仅增大发电机转速,则U1不变、I2变大 |
4.
关于理想气体,液体和热力学定律,下列说法正确的是_____________。
A.理想气体除了碰撞外,分子间没有作用力 |
B.那些不容易液化的气体在常温常压下可以看成理想气体 |
C.液体沸腾时候的温度被称为沸点,沸腾属于汽化现象 |
D.理想气体对外做功同时吸热,理想气体内能一定减小 |
2.多选题- (共4题)
5.
如图1所示,光滑水平面上静置一个薄长木板,长木板上表面粗糙,其质量为M,t=0时刻质量为m的物块以水平速度v滑上长木板,此后木板与物块运动的v-t图像如图2所示,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( )


A.M=m |
B.M=2m |
C.木板的长度为8m |
D.木板与物块间的动摩擦因数为0.1 |
6.
如图所示,光滑绝缘的水平面上有一带电量为-q的点电荷,在距水平面高h处的空间内存在一场源点电荷+Q,两电荷连线与水平面间的夹角θ=30°,现给-q一水平初速度,使其恰好能在水平面上做匀速圆周运动,已知重力加速度为g,静电力常量为k,则


A.点电荷-q做匀速圆周运动的向心力为![]() |
B.点电荷-q做匀速圆周运动的向心力为![]() |
C.点电荷-q做匀速圆周运动的线速度为![]() |
D.点电荷-q做匀速圆周运动的线速度为![]() |
7.
如图所示,空间某处存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一个带负电的金属小球从M点水平射入场区,经一段时间运动到N点,关于小球由M到N的运动,下列说法正确的是( )


A.小球可能做匀变速运动 | B.小球一定做变加速运动 |
C.小球动能可能不变 | D.小球机械能守恒 |
8.
如图所示,一个正方形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在磁场内有一边长为l,阻值为R的正方形线框,线框所在平面与磁场垂直,如果以垂直于线框边与磁场的速度v将线框从磁场中匀速拉出,下列说法正确的是


A.如果将线框水平向右拉出磁场,线框经过磁场边界过程中将产生顺时针方向的感应电流 |
B.在纸面内无论沿哪个方向将线框拉出磁场,流过线框某一截面的电荷量都相同 |
C.其他条件不变,将线框水平拉出磁场时产生的焦耳热Q与速度v成正比 |
D.其他条件不变,将线框水平拉出磁场时产生的焦耳热Q与速度v2成正比 |
3.填空题- (共1题)
9.
如甲图所示,是一列简谐横波在均匀介质中传播时t=0时刻的波动图象,质点A的振动图象如图乙所示。A、B两点皆在x轴上,两者相距s="20" m。求:

①此简谐波的传播速度;
②t="20" s时质点B运动的路程。

①此简谐波的传播速度;
②t="20" s时质点B运动的路程。
4.解答题- (共3题)
10.
如图1所示,一倾角为θ=37°、高为h=0.3m的斜面固定在水平面上,一可视为质点质量为m=1kg,带电荷量q=+0.02C的物块放在斜面顶端,距斜面底端L=0.6m处有一竖直放置的光滑半圆轨道,半径为R=0.2m,半圆轨道底端有一质量M=1kg可视为的质点的绝缘小球,半圆轨道底端与斜面底端之间存在如图2所示的变化电场(水平向右为正方向,图1中O点对应坐标原点,虚线与坐标轴轴围成的图形是椭圆一部分,椭圆面积公式
,a、b分别为半长轴和半短轴)。现给物块一沿斜面向下的初速度,物块运动到半圆轨道处与小球发生对心弹性碰撞,不计物块经过斜面底端时的能量损失,已知物块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度
,
。
(1)若小球不脱离半圆轨道,求物块在斜面顶端释放的初速度范围;
(2)若小球能通过最高点,并垂直打在斜面上,求小球离开半圆轨道时的速度及小球打在斜面上的位置。



(1)若小球不脱离半圆轨道,求物块在斜面顶端释放的初速度范围;
(2)若小球能通过最高点,并垂直打在斜面上,求小球离开半圆轨道时的速度及小球打在斜面上的位置。

11.
如图所示,三块等大且平行正对的金属板水平放置,金属板厚度不计且间距足够大,上面两金属棒间有竖直向下的匀强电场,下面两金属板间有竖直向上的匀强电场,电场强度大小均为E。以中间金属板的中轴线为x轴,金属板右侧存在一足够大的匀强磁场,现有一重力不计的绝缘带电粒子,质量为m,带电荷量为-q,从中间金属板上表面的电场中坐标位置(-l,0)处以初速度
沿x轴正方向开始运动,已知
,求:

(1)带电粒子进入磁场时的位置坐标(用l表示)以及带电粒子进入磁场时的速度大小与方向;
(2)若要使带电粒子能回到中间金属板下表面关于x轴与释放点对称的位置,计算匀强磁场的磁感应强度B的大小(用E、
表示)。



(1)带电粒子进入磁场时的位置坐标(用l表示)以及带电粒子进入磁场时的速度大小与方向;
(2)若要使带电粒子能回到中间金属板下表面关于x轴与释放点对称的位置,计算匀强磁场的磁感应强度B的大小(用E、

12.
如图所示,开口向上的圆柱形气缸固定于水平地板上,气缸导热且内壁光滑,内部横截面积为S。气缸与活塞之间密封有一定质量的理想气体,气柱高度为h,环境温度为T。已知活塞质量为m,通过绕过定滑轮的细线连接总质量为M的重物,活塞与气缸间无摩擦且不漏气。
(1)当环境温度缓缓降为
时,稳定后密封气体的气柱高度是多大?
(2)如果环境温度保持
不变,重物增为2N,气柱高度恢复h,计算大气压强。
(1)当环境温度缓缓降为

(2)如果环境温度保持


5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
填空题:(1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