1.单选题- (共3题)
1.
甲、乙两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示。t=0时,两车间距为
;
时刻,甲、乙两车相遇。
时间内甲车发生的位移为s,下列说法正确的是( )





A.![]() ![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() |
2.
以下说法符合物理史实的是
A.牛顿发现了万有引力定律,并且用扭秤装置测出了引力常量 |
B.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型 |
C.法拉第发现的电流磁效应将电与磁紧密地联系在了一起 |
D.爱因斯坦发现的光电效应现象说明了光具有波粒二象性 |
3.
北京时间2016年 8 月 16 日下午 1 时 40 分,中国科学院国家空间科学中心研制的“墨子号”卫星,在酒泉卫星发射中心成功发射升空并进入预定轨道。“墨子号”是我国首次发射的一颗量子卫星,也是世界上第一颗量子卫星。就在同年9月15日,我国的第一个真正意义上的空间实验室天宫二号在酒泉也成功发射。9月16日,天宫二号在椭圆轨道Ⅰ的远地点A开始变轨,变轨后在圆轨道Ⅱ上运行,如图所示,A点离地面高度约为380 km,“墨子号”量子卫星离地面高度约为500km。若天宫二号变轨前后质量不变。则下列说法正确的是


A.天宫二号在轨道Ⅰ上运行时通过近地点B的速度最小 |
B.天宫二号在轨道Ⅰ上运行的机械能大于在轨道Ⅱ上运行的机械能 |
C.天宫二号在轨道Ⅱ上运行的周期一定小于“墨子号”量子卫星的运行周期 |
D.天宫二号在轨道Ⅰ上通过A点时的加速度一定小于在轨道Ⅱ上通过A点时的加速度 |
2.多选题- (共4题)
4.
如图所示,静止在粗糙水平面上的半径为4R的半球的最高点A处有一根水平细绳系着质量为m、半径为R的光滑小球,已知重力加速度为g。下列说法正确的是


A.地面对半球的摩擦力的方向水平向右 |
B.细线对小球的拉力大小为0.75mg |
C.保持小球的位置不变,将A点沿半球逐渐下移,半球对小球的支持力逐渐减小 |
D.剪断绳子的瞬间,小球的加速度大小为0.6g |
5.
如图所示,绝缘轻弹簧上端固定,下端拴着一带正电小球Q,Q在A处时弹簧处于原长状态,Q可在C处静止。若将另一带正电小球q固定在C点正下方某处时,Q可在B处静止。现将Q从A处由静止释放,则Q从A运动到C处的过程中


A.小球Q运动到C处时速率最大 |
B.小球Q加速度先减小后增大 |
C.小球Q的机械能不断减小 |
D.小球Q与弹簧组成的系统机械能守恒 |
6.
如图两根足够长光滑平行金属导轨
、
倾斜放置,匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的上端与水平放置的两金属板M、N相连,板间距离足够大,板间有一带电小球,金属棒ab水平跨放在导轨上,下滑过程中与导轨接触良好。现在同时由静止释放带电小球和金属棒ab,则( )




A.金属棒ab一直加速下滑 |
B.金属棒ab最终可能匀速下滑 |
C.金属棒ab下滑过程中M板电势低于N板电势 |
D.带电小球可能先向N板运动后向M板运动 |
7.
磁流体发电机是一种把物体内能直接转化为电能的低碳环保发电机,下图为其原理示意图,平行金属板C、D间有匀强磁场,磁感应强度为B,将一束等离子体(高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒)水平喷入磁场,两金属板间就产生电压。定值电阻R0的阻值是滑动变阻器最大阻值的一半,与开关
串联接在C、D两端,已知两金属板间距离为d,喷入气流的速度为v,磁流体发电机的电阻为r(R0 < r < 2R0)。则滑动变阻器的滑片P由a向b端滑动的过程中( )

A. 金属板C为电源负极,D为电源正极
B. 发电机的输出功率一直增大
C. 电阻R0消耗功率最大值为
D. 滑动变阻器消耗功率最大值为


A. 金属板C为电源负极,D为电源正极
B. 发电机的输出功率一直增大
C. 电阻R0消耗功率最大值为

D. 滑动变阻器消耗功率最大值为

3.填空题- (共1题)
8.
下列说法正确的是(_________)
E.有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行 |
B.密闭容器中液体上方的饱和汽压随温度的升高而增大 |
C.一种溶液是否浸润某种固体,与这两种物质的性质都有关系 |
D.空调机在制冷过程中,从室内吸收的热量大于向室外放出的热量 |
4.解答题- (共3题)
9.
如图甲所示,两滑块 A、B用细线跨过定滑轮相连,B距地面一定高度,A可在细线牵引下沿足够长的粗糙斜面向上滑动。已知
,
,斜面倾角θ="37°。" 某时刻由静止释放A,测得A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示。已知
,
。求:
(1) A 与斜面间的动摩擦因数;
(2) A 沿斜面向上滑动的最大位移;
(3) 滑动过程中细线对 A 的拉力所做的功。




(1) A 与斜面间的动摩擦因数;
(2) A 沿斜面向上滑动的最大位移;
(3) 滑动过程中细线对 A 的拉力所做的功。

10.
如图所示,t=0时,位于原点O处的波源,从平衡位置(在x轴上)开始沿y轴正方向做周期T=0.2s,振幅A=4cm的简谐振动,该波产生的简谐横波沿x轴正方向传播,当平衡位置坐标为(9cm,0)的质点P刚开始振动时,波源刚好位于波谷,求:

(1)质点P在开始振动后的
=1.05s内通过的路程是多少?
(2)该简谐横波的最大波速是多少?
(3)若该简谐横波的波速为v=12m/s,Q质点的平衡位置坐标为(12m,0)(在图中未画出)。请写出以t=1.05s时刻为新的计时起点的Q质点的振动方程。

(1)质点P在开始振动后的

(2)该简谐横波的最大波速是多少?
(3)若该简谐横波的波速为v=12m/s,Q质点的平衡位置坐标为(12m,0)(在图中未画出)。请写出以t=1.05s时刻为新的计时起点的Q质点的振动方程。
11.
如图所示,有一对平行金属板,板间加有恒定电压;两板间有匀强磁场,磁感应强度大小为
,方向垂直于纸面向里。金属板右下方以MN、PQ为上、下边界,MP为左边界的区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场宽度为d,MN与下极板等高,MP与金属板右端在同一竖直线上。一电荷量为q、质量为m的正离子,以初速度
沿平行于金属板面、垂直于板间磁场的方向从A点射入金属板间,不计离子的重力。
(1)已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间电场强度的大小;
(2)若撤去板间磁场
,已知离子恰好从下极板的右侧边缘射出电场,方向与水平方向成30°角,求A点离下极板的高度;以及为了使离子进入磁场运动后从边界MP上射出,磁场的磁感应强度B应满足什么条件;
(3)在(2)的情形中,粒子从A点射入到从MP射出的最长时间是多少?


(1)已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间电场强度的大小;
(2)若撤去板间磁场

(3)在(2)的情形中,粒子从A点射入到从MP射出的最长时间是多少?

5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1