1.单选题- (共5题)
1.
人们射向未来深空探测器是以光压为动力的,让太阳光垂直薄膜光帆照射并全部反射,从而产生光压。设探测器在轨道上运行时,每秒每平方米获得的太阳光能E=1.5×104J,薄膜光帆的面积S=6.0×102m2,探测器的质量m=60kg,已知光子的动量的计算式
,那么探测器得到的加速度大小最接近

A.0.001m/s2 | B.0.01m/s2 | C.0.0005m/s2 | D.0.005m/s2 |
2.
如图所示,地球绕太阳公转,而月球又绕地球转动。它们的运动可近似看成匀速圆周运动。如果要估算太阳队月球与地球的引力之比,已知地球绕太阳公转的周期和月球绕地球运动周期,还需要测量的物理量是


A.地球绕太阳公转的半径 |
B.月球绕地球转动的半径 |
C.月球绕地球的半径和地球绕太阳公转的半径 |
D.月球的质量和地球绕太阳公转的半径 |
3.
在雷雨天气中,大树就相当于一个电量较大的点电荷,1和2是以树为圆心的同心圆,有甲、乙、丙、丁四头相同的牛按如图所示位置和方向分别站在地面上,由此判断:


A.牛丙所处位置的电场强度为零 |
B.牛乙和牛丙两处电场强度相同 |
C.牛丁处的电势一定高于牛乙处的电势 |
D.牛甲前后脚电势差最大,处于最危险的状态 |
4.
如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度v从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过
时间从C点射出磁场,OC与OB成60°角。现将带电粒子的速度变为
,仍从A点沿原方向射入磁场,粒子在磁场中的运动时间变为2
,不计重力,则下列判断正确的是





A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
在自行车速度表中,条形磁铁与车轮的辐条连接,线圈固定在车架上,使轮子每转一圈磁铁就移过它一次。当磁铁移过线圈时,在线圈中感应出一个电流脉冲。如图所示中显示了磁铁正要移经线圈。若以逆时针方向为正,下图中哪一个图现实可能是所产生的电流脉冲?


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
2.多选题- (共4题)
6.
如图所示,不可伸长的轻绳AO和BO下端共同系一个物体P,且绳长AO>BO,AB两端点在同一水平线上,开始时两绳刚好绷直,细绳AO、BO的拉力分别设为
,现保持A、B端点在同一水平线上,在A、B缓慢向两侧远离的过程中,关于两绳拉力的大小随A、B间距离的变化情况是

A.
随距离的增大而一直增大
B.
随距离的增大而一直减小
C.
随距离的增大而一直增大
D.
随距离的增大先减小后增大


A.

B.

C.

D.

7.
如图所示,内壁光滑半径大小为R的圆轨道固定在竖直平面内,一个质量为m的小球静止在轨道的最低点A点。现给小球一个瞬时水平打击力,使小球沿轨道在竖直平面内运动。当小球运动重新回到A点时,再沿它的运动方向给第二次瞬时打击力。经过二次击打后,小球才能够通过轨道的最高点,已知第一次和第二次对小球的打击力做的功分别为W和3W,则W的值可能为


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
8.
如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图像。下列说法正确的是( )


A.这列波的传播方向是沿x轴正方向 |
B.这列波的传播速度是20 m/s |
C.经过0.15 s,质点P沿x轴的正方向传播了3 m |
D.经过0.1 s,质点Q的运动方向沿y轴正方向 |
E.经过0.35 s,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离 |
9.
如图所示,电源电压保持不变,若将滑动变阻器的滑片向左滑动,关于两电表示数的变化,下列判断中正确的是( )


A.电流表的示数变大 |
B.电流表的示数变小 |
C.电压表的示数变大 |
D.电压表的示数变小 |
3.填空题- (共1题)
10.
下列关于分子动理论和热现象的说法中正确的是_______________。
E.熵是物体内分子运动无序程度的量度。
A.雨水没有透过布雨伞是因为液体分子表面张力的原因 |
B.分子间的距离r增大,分子间的作用力一定做负功,分子势能增大 |
C.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 |
D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子越多,布朗运动越明显 |
4.解答题- (共3题)
11.
如图,MN是竖直放置的长L=0.5m的平面镜,观察者在A处观察,有一小球从某处自由下落,小球下落的轨迹与平面镜相距d=0.25m,观察者能在镜中看到小球像的时间△t=0.2s.已知观察的眼睛到镜面的距离s=0.5m,求小球从静止开始下落经多长时间,观察者才能在镜中看到小球的像.(取g=10m/s2)

12.
如图甲所示,长木板处于光滑的水平面上,右端紧靠墙壁,墙壁左侧l=16m处放有一物块P,P的质量是木板质量的2倍,t=0时,一小铁块从左端以某一速度滑上长木板,铁块与墙壁碰撞后,速度随时间变化关系如图乙所示。不计所有碰撞的机械能损失,重力加速度
,求:

(1)小铁块与木板间的摩擦因数;
(2)长木板的长度;
(3)小铁块最终与墙壁间的距离。


(1)小铁块与木板间的摩擦因数;
(2)长木板的长度;
(3)小铁块最终与墙壁间的距离。
13.
如图所示,电阻不计且足够长的U型金属框架放置在倾角θ=37°绝缘斜面上,框架与斜面间的动摩擦因数μ=0.8,框架的质量m1=0.4kg,宽度l=0.5m,质量m2=0.1kg、电阻R=0.5Ω的导体棒ab垂直放在框架上,整个装置处于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=2.0T,对棒施加沿斜面向上的恒力F=8N,棒从静止开始无摩擦地运动,当棒的运动速度达到某值时,框架开始运动。棒与框架接触良好。设框架与斜面间最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,
,
,求:

(1)框架刚开始运动时流过导体棒的电流I;
(2)若已知这一过程导体棒向上位移x=0.5m,求此过程中回路产生的热量Q(结果保留两位有效数字)。



(1)框架刚开始运动时流过导体棒的电流I;
(2)若已知这一过程导体棒向上位移x=0.5m,求此过程中回路产生的热量Q(结果保留两位有效数字)。
5.实验题- (共1题)
14.
某同学设计利用如图所示的实验装置来进行“探究功与速度的变化关系”的实验,斜槽倾斜部分可自由调节,将一木板竖直放置并固定,木板到斜槽末端O的距离为s,使小球从斜槽上某点由静止释放,小球从O点做平抛运动击中木板时下落的高度为y。

(1)小球离开O点的速度为_________________。
(2)为了测出小球与轨道之间的摩擦力所做的功,可将斜槽慢慢调节至小球能在斜槽上做匀速直线运动,记下此时斜槽倾角为θ,则小球与斜槽间的摩擦因数μ=_______________。取斜面上某点为标记点,标记点到O点的水平距离为x,则小球在轨道上运动过程中克服摩擦力做功为
=__________(小球与各接触面间摩擦因数相同);
(3)抬高斜槽,保持标记点与O点的水平距离x不变,将小球在标记点处静止滑下,多次重复试验可以得出,小球从标记点到O点的过程中重力做功W与y的关系式应为__________________。

(1)小球离开O点的速度为_________________。
(2)为了测出小球与轨道之间的摩擦力所做的功,可将斜槽慢慢调节至小球能在斜槽上做匀速直线运动,记下此时斜槽倾角为θ,则小球与斜槽间的摩擦因数μ=_______________。取斜面上某点为标记点,标记点到O点的水平距离为x,则小球在轨道上运动过程中克服摩擦力做功为

(3)抬高斜槽,保持标记点与O点的水平距离x不变,将小球在标记点处静止滑下,多次重复试验可以得出,小球从标记点到O点的过程中重力做功W与y的关系式应为__________________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5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:1
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:0