1.单选题- (共6题)
1.
光滑斜面上固定着一根刚性圆弧形细杆,小球通过轻绳与细杆相连,此时轻绳处于水平方向,球心恰位于圆弧形细杆的圆心处,如图所示。将悬点A缓慢沿杆向上移动,直到轻绳处于竖直方向,在这个过程中,轻绳的拉力


A.逐渐增大 | B.大小不变 |
C.先减小后增大 | D.先增大后减小 |
2.
如图所示,倾角为
、长度为
的光滑固定斜面,其底端与长木板
上表面等高,原来
静止在光滑水平地面上,左端与斜面接触但不粘连,斜面底端与
的上表面接触处圆滑。一可视为质点的小滑块
从斜面顶端处由静止开始下滑,最终
刚好未从
上滑下。已知
的质量相等,
与
上表面间的动摩擦因数
,重力加速度
取
。( )
















A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.长木板![]() ![]() |
3.
横截面为直角三角形的斜面,固定在水平面上,如图所示,它的竖直边长是底边长的一半,现有一个小球从斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,均落在斜面上,其中以
的初速度抛出时,落在
点空气阻力不计,重力加速度为
,下列说法正确的是( )





A.小球落在![]() ![]() |
B.小球落在![]() ![]() |
C.小球以不同的初速度抛出来,最后落在斜面上的位移方向不同 |
D.小球以不同的初速度抛出来,最后落在斜面上的速度方向均相同 |
4.
物理学家通过艰苦的实验来探究自然物理规律,为人类的科学事业做出了巨大贡献,值得我们敬仰.下列描述中符合物理学史实的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量![]() |
B.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说 |
C.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
D.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了判断通电导线周围磁场方向的方法 |
5.
如图所示,内壁光滑、半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A点.现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2.设先后两次击打过程中,小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则
的值可能是( )



A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.1 |
6.
在匀强磁场中,一个100匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,线圈中产生的电动势随时间按如图所示正弦规律变化。设线圈总电阻为
,则( )



A.![]() |
B.一分钟内线圈中的电流改变方向30次 |
C.![]() ![]() |
D.一个周期内,线圈产生的热量为![]() |
2.多选题- (共4题)
7.
质量为
的小球在竖直向上的拉力作用下从静止开始运动,其
图象如图所示(竖直向上为正方向,
段为直线),下列说法正确的是( )





A.![]() |
B.![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() |
8.
某横波在介质中沿
轴传播,图甲为
时的波形图,图乙为
点(
处的质点)的振动图象,下列说法正确的是( )






A.该波向![]() ![]() |
B.质点![]() ![]() |
C.![]() ![]() ![]() |
D.在![]() ![]() ![]() |
9.
如图所示,间距为
、电阻不计的足够长平行光滑导轨竖直放置,其上端接有一阻值为
的电阻,一质量为
、长度为
、电阻也为
的导体棒垂直导轨放置且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里、磁感应强度大小为
的匀强磁场中.现将金属棒由静止释放,金属棒下落过程中始终水平,经一定时间后金属棒速度达到最大速度
,此过程中通过电阻的电荷量为
,重力加速度为
,下列说法正确的是( )











A.此过程中金属棒做加速度减小的加速运动 |
B.此过程中金属棒下落的距离为E |
C.此过程中金属棒克服安培力做的功为![]() |
D.当金属棒速度为![]() ![]() |
3.解答题- (共3题)
11.
倾角
的斜面体固定在水平面上,在斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的弹簧下端固定在挡板上,弹簧自然伸长时其上端位于斜面体上的
点处,质量分别为
的物块甲和乙用一质量不计的细绳连接,跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,如图所示.开始物块甲位于斜面体上的
处,且
,物块乙开始距离水平面足够远,现将物块甲和乙由静止释放,物块甲沿斜面下滑,当物块甲将弹簧压缩到
点时物块甲、乙的速度减为零,
物块甲与斜面体之间的动摩擦因数为
,重力加速度
,忽略空气的阻力,整个过程细绳始终没有松弛.求:

(1)物块甲在与弹簧接触前绳上的拉力大小;
(2)弹簧所储存的弹性势能的最大值.










(1)物块甲在与弹簧接触前绳上的拉力大小;
(2)弹簧所储存的弹性势能的最大值.
12.
如图,固定在竖直面内的光滑绝缘轨道由水平段
和半径为
的半圆环段
平滑相切而成,过圆环直径
的虚线左侧存在方向水平向右的匀强电场。现将一可视为质点的带正电小滑块,从水平轨道上的
点由静止释放,滑块沿轨道运动到半圆环上
点时对轨道的压力等于滑块重力的7倍,且滑块从
点离开半圆环后不经任何碰撞回到了
点。重力加速度为
.求:

(1)滑块到达
点的速度大小;
(2)
点到
点的距离.










(1)滑块到达

(2)


13.
如图所示,分界面
上下两侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为
和
,且
.一质量为
,电荷为
的带电粒子(不计重力)从
点出发,以一定的初速度
沿纸面垂直
向上射出,经一段时间后又回到出发点
.求:

(1)粒子在
上下两侧运动的轨道半径大小之比;
(2)粒子从
点出发又回到
点的时间.











(1)粒子在

(2)粒子从


4.实验题- (共1题)
14.
如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以测定重力加速度,也可以验证机械能守恒定律.

(1)所需器材有电火花计时器(带导线)、纸带、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需_________(选填字母代号)中的器材.
(2)实验中,已知电火花计时器所用电源的频率为
,某同学选择了一条理想的纸带,用刻度尺测量时各计数点对应刻度尺上的读数如图所示,图中
点是计时器打出的第一个点,
分别是每两个点取出的计数点.根据以上数据,可知当地的重力加速度
___________
(保留三位有效数字)

(3)实验中,根据纸带算出各点的速度
,量出下落距离
,则以
为纵轴,以
为横轴,满足机械能守恒时画出的图线应是下图中的(_____)

(1)所需器材有电火花计时器(带导线)、纸带、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需_________(选填字母代号)中的器材.
A.直流电源、天平及砝码 | B.直流电源、毫米刻度尺 |
C.交流电源、天平及砝码 | D.交流电源、毫米刻度尺 |






(3)实验中,根据纸带算出各点的速度





试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(4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:0
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1