1.单选题- (共3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.
本组照片记录了一名骑车人因自行车前轮突然陷入一较深的水坑而倒地的过程。下面是从物理的角度去解释此情境的,其中正确的是( )


A.这是因为水坑里的水对自行车前轮的阻力太大,而使人和车一起倒地的 |
B.骑车人与自行车原来处于运动状态,车前轮陷入水坑后前轮立刻静止,但人与车的后半部分由于惯性仍保持原有的运动状态,因此摔倒 |
C.因为自行车的前轮陷入水坑后,自行车还能加速运动,所以人和车一起倒地了 |
D.因为自行车的前轮陷入水坑后,自行车的惯性立即消失,而人由于惯性将保持原有的运动状态,故人向原来的运动方向倒下了 |
3.
近期,科学家在英国《自然》科学期刊上宣布重大发现,在太阳系之外,一颗被称为Trappist-1的超冷矮星周围的所有7颗行星的表面都可能有液态水,其中有3颗行星还位于适宜生命存在的宜居带,这7颗类似地球大小、温度相似,可能由岩石构成的行星围绕一颗恒星公转,下图为新发现的Trappist-1星系(图上方)和太阳系内行星及地球(图下方)实际大小和位置对比,则下列说法正确的是


A.这7颗行星运行的轨道一定都是圆轨道 |
B.这7颗行星运行的线速度大小都不同,最外侧的行星线速度最大 |
C.这7颗行星运行的周期都不同,最外侧的行星周期最大 |
D.在地球上发射航天器到达该星系,航天器的发射速度至少要达到第二宇宙速度 |
2.多选题- (共5题)
4.
如图所示,将小球从斜面的顶端以不同的初速度沿水平方向抛出,落在倾角一定、足够长的斜面上。不计空气阻力,下列说法正确的是( )


A.小球落到斜面上时的速度方向与初速度无关 |
B.小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比 |
C.小球运动到距离斜面最远处所用的时间与初速度的大小无关 |
D.当用一束平行光垂直照射斜面时,小球在斜面上的投影做匀速运动 |
5.
如图,直角三角形OAC的∠C=30°,B点为AC边的中点,直角顶点O处有一点电荷,下列说法正确的是

A. AC边上所有的点中,B点的电场强度最大
B. A、B两点电场强度大小相等
C. A、B两点电势相等
D. A、B两点间的电势差与B、C两点间电势差相等

A. AC边上所有的点中,B点的电场强度最大
B. A、B两点电场强度大小相等
C. A、B两点电势相等
D. A、B两点间的电势差与B、C两点间电势差相等
6.
如图所示直角坐标系xoy,P(a,-b)为第四象限内的一点,一质量为m、电量为q的负电荷(电荷重力不计)从原点O以初速度v0沿y轴正方向射入。第一次在整个坐标系内加垂直纸面向内的匀强磁场,该电荷恰好能通过P点;第二次保持y>0区域磁场不变,而将y<0区域磁场改为沿x方向匀强电场,该电荷仍通过P点,


A.匀强磁场的磁感应强度![]() |
B.匀强磁场的磁感应强度![]() |
C.电荷从O运动到P,第二次所用时间一定短些 |
D.电荷通过P点时的速度,第二次与x轴负方向的夹角一定小些 |
7.
如图所示为一理想自耦变压器,原线圈两端加上的交变电压
,现将滑片
滑至线圈中点,电流表和电压表均可视为理想电表,下列说法正确的是( )




A.该交流电的频率为![]() |
B.电压表的示数为![]() |
C.若将变阻器的滑片![]() |
D.若将变阻器的滑片![]() |
8.
大自然之中存在许多绚丽夺目的晶体,这些晶体不仅美丽,而且由于化学成分和结构各不相同而呈现出千姿百态;高贵如钻石,平凡如雪花,都是由无数原子严谨而有序地组成;关于晶体与非晶体,正确的说法( )
A.固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体、非晶体是绝对的,是不可以相互转化的 |
B.多晶体是许多电晶体杂乱无章的组合而成的,所以多晶体没有确定的几何形状 |
C.晶体沿不同的方向的导热或导电性能相同,但沿不同方向的光学性质一定相同 |
D.单晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点 |
E.有的物质在不同条件下能够生成不同晶体,是因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布 |
3.填空题- (共1题)
9.
两列在同一介质传播的简谐横波沿相反方向传播,某时刻两列波相遇,如图所示,其中实线波的频率为2.50Hz,图示时刻平衡位置x=3m处的质点正在向上振动。则下列说法正确的是_______(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.图示时刻平衡位置x=4.5m处的质点位于y=-15cm处

A.实线波沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播 |
B.两列波在相遇区域发生干涉现象 |
C.两列波的波速均为15m/s |
D.从图示时刻起再过0.025s,平衡位置x=1.875m处的质点将位于y=15cm处 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,半径
的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点
和圆心
的连线与水平方向间的夹角θ=370,另一端点
为轨道的最低点,其切线水平。一质量M= 2kg、板长L =0.65m的滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠C点,其上表面所在平面与圆弧轨道C点和右侧固定平台D等高。质量为m=1kg的物块(可视为质点)从空中
点以v0=0.6m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的
端沿切线方向进入圆弧轨道,然后沿圆弧轨道滑下经C点滑上滑板。滑板运动到平台D时被牢固粘连。已知物块与滑板间的动摩擦因数
0.5,滑板右端到平台D左侧的距离s在0.1m<s<0.5m范围内取值。取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求:

(1) 物块到达
点时的速度大小vB
(2) 物块经过C点时对圆弧轨道的压力
(3) 试讨论物块刚滑上平台D时的动能
与s的关系








(1) 物块到达

(2) 物块经过C点时对圆弧轨道的压力
(3) 试讨论物块刚滑上平台D时的动能

11.
如图所示,足够长的平行光滑金属导轨MNPQ相距L倾斜置于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关S.将长也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放,经时间t,金属棒的速度大小为v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m,电阻为r,其它电阻均不计,重力加速度为g。

(1)求导轨与水平面夹角α的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若金属棒的速度从v1增至v2历时△t,求该过程中流经金属棒的电量。

(1)求导轨与水平面夹角α的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若金属棒的速度从v1增至v2历时△t,求该过程中流经金属棒的电量。
12.
如图所示,气缸开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞横截面积为S=1×10-3m2;活塞与气缸壁导热良好,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上的质量为m=1 kg重物连接.开始时绳子刚好伸直且张力为零,活塞离缸底距离为L1=27 cm,被销子K固定在图示位置,此时气缸内气体的压强p1=1.1×105 Pa,温度T1=330 K,外界大气压强p0=1.0×105 Pa,g=10 m/s2,不计一切摩擦和阻力;若在此时拔去销子K,降低气缸内气体的温度,求:
①重物刚好离开地面时,气体的温度为多少?
②重物缓慢上升2 cm,气体的温度为多少?
①重物刚好离开地面时,气体的温度为多少?
②重物缓慢上升2 cm,气体的温度为多少?

5.实验题- (共1题)
13.
如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H≫d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出

(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(5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:2
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0