1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧。质量为2m的木块A以速度v0从板的右端水平向左滑上木板B。在木块A与弹簧相互作用的过程中,下列判断正确的是( )

A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B. 板的加速度一直增大
C. 弹簧给木块A的冲量大小为
D. 弹簧的最大弹性势能为

A. 弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大
B. 板的加速度一直增大
C. 弹簧给木块A的冲量大小为

D. 弹簧的最大弹性势能为

2.
一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经△t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v.在此过程中( )
A.地面对他的冲量为mv+mg△t,地面对他做的功为![]() |
B.地面对他的冲量为mv+mg△t,地面对他做的功为零 |
C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为![]() |
D.地面对他的冲量为mv-mg△t,地面对他做的功为零 |
3.
半径为r的圆环电阻为R,ab为圆环的一条直径.如图所示,在ab的一侧存在一个均匀变化的匀强磁场,磁场垂直圆环所在平面,方向如图,磁感应强度大小随时间的变化关系为B=B0+kt(k>0),则( )


A.圆环中产生顺时针方向的感应电流 |
B.圆环具有扩张的趋势 |
C.圆环中感应电流的大小为![]() |
D.图中a、b两点间的电势差![]() |
5.
如图所示,有一矩形线圈面积为S,匝数为N,总电阻为r,外电阻为R,接触电阻不计。线圈绕垂直于磁感线的轴OO'以角速度
匀速转动,匀强磁场的磁感应强度为B.则()



A.当线圈平面与磁感线平行时,线圈中电流强度为零 B.电流有效值 ![]() |
B.外力做功的平均功率![]() |
C.当线圈平面与磁感线平行时开始转动![]() ![]() |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共4题)
9.
图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P的振动图像。下列说法正确的是_____。


A.波沿x轴负方向传播 |
B.波速为20m/s |
C.t=0.15s时刻,质点P的位置坐标为(5m,0) |
D.t=0.15s时刻,质点Q的运动方向沿y轴负方向 |
E.t=0.15s时刻,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离 |
10.
电磁学的成就极大地推动了人类社会的进步。下列说法不正确的是( )


A.甲图中,法拉第通过实验研究,总结出电磁感应现象中感应电流方向的规律 |
B.乙图电路中,开关断开瞬间,灯泡会突然闪亮一下,并在开关处产生电火花 |
C.丙图中,在真空冶炼中,可以利用高频电流产生的涡流冶炼出高质量的合金 |
D.丁图中,奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场 |
11.
如图,上下边界间距为l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高l处.质量为m、边长为l、电阻为R的正方形线框距离磁场的上边界l处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零.则线框从抛出到触地的过程中( )


A.沿水平方向的分运动始终是匀速运动 | B.磁场的磁感应强度为![]() |
C.产生的电能为2mgl | D.运动时间为2![]() |
12.
如图甲所示为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为
,且分别接有阻值相同的电阻
和
,
,通过电阻
瞬时电流如图乙所示,则此时( )







A.用电压表测量交流电源电压约为424V |
B.断开开关K后,通过电阻![]() |
C.![]() ![]() |
D.交流电源的功率180W |
4.解答题- (共4题)
13.
如图所示,长木板C质量为mc=0.5kg,长度为l=2m,静止在光滑的水平地面上,木板两端分别固定有竖直弹性挡板D、E(厚度不计),P为木板C的中点,一个质量为mB=480g的小物块B静止在P点。现有一质量为mA=20g的子弹A,以v0=100m/s的水平速度射入物块B并留在其中(射入时间极短),已知重力加速度g取10m/s2

(1)求子弹A射入物块B后的瞬间,二者的共同速度;
(2)A射入B之后,若与挡板D恰好未发生碰撞,求B与C间的动摩擦因数μ1;
(3)若B与C间的动摩擦因数μ2=0.05,B能与挡板碰撞几次?最终停在何处?

(1)求子弹A射入物块B后的瞬间,二者的共同速度;
(2)A射入B之后,若与挡板D恰好未发生碰撞,求B与C间的动摩擦因数μ1;
(3)若B与C间的动摩擦因数μ2=0.05,B能与挡板碰撞几次?最终停在何处?
14.
如图所示,光滑的水平平行金属导轨间距为L,导轨电阻忽略不计。空间存在垂直于导轨平面竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,轻质导体棒ab 垂直导轨放置,导体棒ab 的电阻为r,与导轨之间接触良好。两导轨之间接有定值电阻,其阻值为R,轻质导体棒中间系一轻细线,细线通过定滑轮悬挂质量为m 的物体,现从静止释放该物体,当物体速度达到最大时,下落的高度为 h,在本问题情景中,物体下落过程中不着地,导轨足够长,忽略空气阻力和一切摩擦阻力,重力加速度为 g。求:

(1)物体下落过程的最大速度vm;
(2)物体从静止开始下落至速度达到最大的过程中,电阻R 上产生的电热Q;
(3)物体从静止开始下落至速度达到最大时,所需的时间t。

(1)物体下落过程的最大速度vm;
(2)物体从静止开始下落至速度达到最大的过程中,电阻R 上产生的电热Q;
(3)物体从静止开始下落至速度达到最大时,所需的时间t。
15.
两个侧壁绝热、底面积均为S=10cm2的圆柱形容器下端由可忽略容积的细管连通组成。左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭。容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气。大气的压强p0=1×105pa,温度为T0=280K,两个活塞质量均为m=1kg。系统平衡时,各气体柱的高度如图所示。h=10cm。现将系统的底部浸入恒温热水槽中,并在活塞A上加一质量为M的重物再次达到平衡使A回到图中初始位置,此时活塞B上升,氢气柱高度为8cm。氮气和氢气均可视为理想气体。(g=10m/s2)求:

(1)求此时B活塞上方氢气压强;
(2)所加重物的质量M;
(3)水的温度。

(1)求此时B活塞上方氢气压强;
(2)所加重物的质量M;
(3)水的温度。
16.
如图所示,横截面为扇形的玻璃砖
,
为圆心,半径为
,
。一束激光垂直
边从距离
点
处的
点入射到玻璃砖中,然后从玻璃砖的
边与
成45°角射出。光在空气中的传播速度为
。求:

(1)玻璃砖的折射率;
(2)光在玻璃砖中传播的时间.












(1)玻璃砖的折射率;
(2)光在玻璃砖中传播的时间.
5.实验题- (共2题)
17.
如图所示,用半径相同的A、B两球的碰撞可以验证“动量守恒定律”。实验时先让质量为m1的A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。再把质量为m2的B球放在水平轨道末端,让A球仍从位置C由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次。M、P、N为三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,O点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点,如图所示。

(1)除了图中的器材外还需要_________。
A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.弹簧秤 E.游标卡尺
(2)下列关于实验的一些要求必要的是______。
A.两个小球的质量应满足m1<m2
B.实验中重复多次让A球从斜槽上释放,应特别注意让A球从同一位置由静止释放
C.斜槽轨道的末端必须调整水平
D.需要测出轨道末端到水平地面的高度
E.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置
(3)在某次实验中,测量出两个小球的质量m1、m2,记录的落点平均位置M、N几乎与OP在同一条直线上,测量出三个落点位置与O点距离OM、OP、ON的长度。在实验误差允许范围内,若满足关系____________________,则可以认为两球碰撞前后在OP方向上的总动量守恒;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足关系式_______________________。(用测量的量表示)

(1)除了图中的器材外还需要_________。
A.秒表 B.刻度尺 C.天平 D.弹簧秤 E.游标卡尺
(2)下列关于实验的一些要求必要的是______。
A.两个小球的质量应满足m1<m2
B.实验中重复多次让A球从斜槽上释放,应特别注意让A球从同一位置由静止释放
C.斜槽轨道的末端必须调整水平
D.需要测出轨道末端到水平地面的高度
E.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置
(3)在某次实验中,测量出两个小球的质量m1、m2,记录的落点平均位置M、N几乎与OP在同一条直线上,测量出三个落点位置与O点距离OM、OP、ON的长度。在实验误差允许范围内,若满足关系____________________,则可以认为两球碰撞前后在OP方向上的总动量守恒;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足关系式_______________________。(用测量的量表示)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(3道)
多选题:(4道)
解答题:(4道)
实验题:(2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:10
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0