1.单选题- (共6题)
1.
如图是物体做直线运动的v﹣t图象,由图可知,该物体( )


A.第1s内和第3s内的运动方向相反 |
B.第3s内和第4s内的加速度相同 |
C.第1s内和第4s内的位移相同 |
D.0~2s内和0~4s内的平均速度大小相等 |
2.
如图静止在光滑水平面上的物体,在水平推力F的作用下开始运动,推力F随时间t变化的规律如图所示。则物体在0~t1时间内( )


A.速度一直增大 |
B.加速度一直增大 |
C.速度先增大后减小 |
D.位移先增大后减小 |
3.
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 |
B.伽利略首创了理想实验的研究方法 |
C.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了库仑定律,并测出了静电力常量 |
D.德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律 |
4.
汽车由水平路面转到上坡的时候,司机通常须换挡,若发动机功率保持不变,其结果是( )
A.速度减小,得到较小的牵引力 |
B.速度增大,得到较小的牵引力 |
C.速度减小,得到较大的牵引力 |
D.速度增大,得到较大的牵引力 |
5.
应用物理知识分析生活中的常见现象,或是解释一些小游戏中的物理原理,可以使物理学习更加有趣和深入。甲、乙两同学做了如下的一个小游戏,如图所示,用一象棋子压着一纸条,放在水平桌面上接近边缘处。第一次甲同学慢拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的P点。第二次将棋子、纸条放回原来的位置,乙同学快拉纸条将纸条抽出,棋子掉落在地上的N点。两次现象相比


A.第二次棋子的惯性更大 |
B.第二次棋子受到纸带的摩擦力更小 |
C.第二次棋子受到纸带的冲量更小 |
D.第二次棋子离开桌面时的动量更大 |
6.
如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ(θ与电容器两板间的电压U成正比)。实验中,极板所带电荷量不变,若


A.保持d不变,减小S,则θ变小 |
B.保持d不变,减小S,则θ不变 |
C.保持S不变,增大d,则θ变小 |
D.保持S不变,增大d,则θ变大 |
2.多选题- (共5题)
7.
有一宇宙飞船到了某行星上(假设该行星没有自转运动),以速度v贴近行星表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得( )
A.该行星的半径为![]() |
B.该行星的平均密度为![]() |
C.无法求出该行星的质量 |
D.该行星表面的重力加速度为![]() |
8.
如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体( )


A.重力势能增加了mgh |
B.动能损失了mgh |
C.克服摩擦力做功2mgh |
D.机械能损失了mgh |
9.
如图所示,在水平光滑细杆上穿着A、B两个可视为质点的刚性小球,两球间距离为L,用两根长度同为L的不可伸长的轻绳与C球连接,已知A、B、C三球质量相等,开始时三球静止两绳伸直,然后同时释放三球,在A、B两球发生碰撞之前的过程中,下列说法正确的是 ( )


A.系统机械能不守恒 |
B.A、B两球发生碰撞前瞬间C球速度最大 |
C.A、B两球速度大小始终相等 |
D.A、B、C三球水平方向动量守恒 |
10.
某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是


A.P点场强大于Q点场强 |
B.P点电势低于Q点电势 |
C.将电子从P点移动到Q点,电场力做正功 |
D.将电子从P点移动到Q点,其电势能增大 |
11.
已知如图,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点。静止时A、B相距为d。为使平衡时AB间距离减为d/2,可采用以下哪些方法()


A.将小球A、B的质量都增加到原来的2倍 |
B.将小球B的质量增加到原来的8倍 |
C.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半 |
D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍 |
3.解答题- (共3题)
12.
如图,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连。将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体。现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起。以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。已知C离开弹簧后的速度恰为v0 。求弹簧释放的势能。

13.
如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球所受电场力F的大小;
(2)小球的质量m;
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.

(1)小球所受电场力F的大小;
(2)小球的质量m;
(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小.
14.
如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的液滴,在场强大小为
、方向水平向右的匀强电场中运动,运动轨迹在竖直平面内.A、B为其运动轨迹上的两点,已知该液滴在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,不计空气阻力。求

(1)A、B两点间的电势差。
(2)当此带电液滴运动到最高点C时(C点图中为画出),液滴由A点运动到C点过程中的机械能改变量。


(1)A、B两点间的电势差。
(2)当此带电液滴运动到最高点C时(C点图中为画出),液滴由A点运动到C点过程中的机械能改变量。
4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(5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:9
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:0