1.单选题- (共12题)
4.
如图所示为“感受向心力”的实验,用一根轻绳,一端栓着一个小球,在光滑桌面上抡动细绳,使小球做圆周运动,通过拉力来感受向心力。下列说法正确的是


A.只减小旋转角速度,拉力增大 |
B.只加快旋转速度,拉力减小 |
C.只更换一个质量较大的小球,拉力增大 |
D.突然放开绳子,小球仍做曲线运动 |
5.
2017年6月15日上午,我国在酒泉卫星发射中心成功发射首颗X射线调制望远镜卫星“慧眼”。它的总质量约
吨,在距离地面550公里的轨道上运行,其运动轨道可近似看成圆轨道。已知地球半径约为6400公里,根据上述信息可知该卫星




A.运行速度大于![]() ![]() |
B.轨道平面可能不通过地心 |
C.周期小于更低轨道近地卫星的周期 |
D.向心加速度小于地球表面重力加速度值 |
6.
光滑斜面上,某物体在沿斜面向上的恒力作用下从静止开始沿斜面运动,一段时间后撤去恒力,不计空气阻力,设斜面足够长
物体的速率用v表示,物体的动能用
表示,物体和地球组成系统的重力势能用
表示、机械能用E表示,运动时间用t表示、位移用x表示
对物体开始运动直到最高点的过程,下图表示的可能是









A.v随t变化的![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.E随x变化的![]() |
7.
如图所示,质量为m的足球在离地高h处时速度刚好水平向左,大小为
,守门员在此时 用手握拳击球,使球以大小为
的速度水平向右飞出,手和球作用的时间极短,则







A.击球前后球动量改变量的方向水平向左 |
B.击球前后球动量改变量的大小是![]() |
C.击球前后球动量改变量的大小是![]() |
D.球离开手时的机械能不可能是![]() |
8.
一列沿x轴传播的简谐波在某时刻的波形图如图所示,此时质点P沿y轴正方向运动;已知波的周期
,则该波






A.沿x轴正方向传播,波速![]() ![]() |
B.沿x轴正方向传播,波速![]() |
C.沿x轴负方向传播,波速![]() ![]() |
D.沿x轴负方向传播,波速![]() ![]() |
9.
如图所示是电容式话筒的原理图,膜片与固定电极构成一个电容器,用直流电源供电,当 声波使膜片振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流,于是电阻R两端就输出了与 声音变化规律相同的电压
下列说法正确的是






A.电容式话筒是通过改变正对面积来改变电容的 |
B.电阻R两端电压变化的频率与电流的频率相同 |
C.当膜片靠近固定电极时,电流从b流向a |
D.当膜片靠近固定电极时,电容器处于放电状态 |
10.
如图所示,光滑绝缘细杆与水平方向的夹角为
,带正电的小球P固定在细杆下端,将另一穿在杆上的带正电的小球Q从杆上某一位置A由静止释放,小球将沿杆在A下方一定范围内运动,其运动区间的长度为l,动能最大时与P的距离为a,运动过程中总满足两小球的直径远小于二者间距离
在其他条件不变的情况下,只将杆与水平方向的夹角
变大,则关于l和a的变化情况判断正确的是








A.l减小,a增大 |
B.l增大,a减小 |
C.l减小,a减小 |
D.l增大,a增大 |
11.
如图所示,闭合导线框放置在竖直向上的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B的大小随时间变化。关于线框中感应电流的说法正确的是





A.当B增大时,俯视线框,电流为逆时针方向 |
B.当B增大时,线框中的感应电流一定增大 |
C.当B减小时,俯视线框,电流为逆时针方向 |
D.当B减小时,线框中的感应电流一定增大 |
12.
阻值
的电阻与交流电源连接,通过电阻R的正弦交变电流i随时间t变化的情况如图所示
则







A.通过R的电流有效值是![]() |
B.R两端的电压有效值是6 V |
C.此交流电的周期是2 s |
D.此交流电的频率是100 Hz |
2.填空题- (共1题)
13.
如图为演示“通电导线之间通过磁场发生相互作用”的实验示意图,接通电源时,发 现两导线会相互靠近或远离
已知接线柱是按如图所示方式连接的.

(1)请在图中虚线框中标出B导线在A导线周围产生的磁场的方向
用“
”或“
”表示
;
(2)在图中标出A导线所受安培力的方向_____________.


(1)请在图中虚线框中标出B导线在A导线周围产生的磁场的方向




(2)在图中标出A导线所受安培力的方向_____________.
3.解答题- (共5题)
14.
如图所示,光滑固定斜面AB长L= 2m,倾角θ =37°,BC段为与斜面平滑连接的水平地面。一个质量m = 1kg的小物块从斜面顶端A由静止开始滑下。小物块与地面间的动摩擦因数为μ = 0.4。不计空气阻力,小物块可视为质点,g = 10m/s2,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。求:
(1)小物块在斜面上运动时的加速度大小a;
(2)小物块在水平地面上滑行的最远距离x。
(1)小物块在斜面上运动时的加速度大小a;
(2)小物块在水平地面上滑行的最远距离x。

15.
人类总想追求更快的速度,继上海磁悬浮列车正式运营,又有人提出了新设想“高 速飞行列车”,并引起了热议
如图1所示,“高速飞行列车”拟通过搭建真空管道,让列车在管道中运行,利用低真空环境和超声速外形减小空气阻力,通过磁悬浮减小摩擦阻力,最大时速可达4千公里
我们可以用高中物理知识对相关问题做一些讨论,为计算方便,取“高速飞行列车”
以下简称“飞行列车”
的最大速度为
;取上海磁
悬浮列车的最大速度为
;参考上海磁悬浮列车的加速度,设“飞行列车”的最大加速度为
.

若“飞行列车”在北京和昆明
距离取为
之间运行,假设列车加速及减速 运动时,保持加速度大小为最大值,且功率足够大,求从北京直接到达昆明的最短运行时间t.
列车高速运行时阻力主要来自于空气,因此我们采用以下简化模型进行估算:设列车所受阻力正比于空气密度、列车迎风面积及列车相对空气运动速率的平方;“飞行列车”与上海磁悬浮列车都采用电磁驱动,可认为二者达到最大速度时功率相同,且外形相同
在上述简化条件下,求在“飞行列车”的真空轨道中空气的密度
与磁悬浮列车运行环境中空气密度
的比值.
若设计一条线路让“飞行列车”沿赤道穿过非洲大陆,如图2所示,甲站在非洲大陆的 东海岸,乙站在非洲大陆的西海岸,分别将列车停靠在站台、从甲站驶向乙站
以最大速度
、从乙站驶向甲站
以最大速度
三种情况中,车内乘客对座椅压力的大小记为
、
、
,请通过必要的计算将
、
、
按大小排序
已知地球赤道长度约为
,一天的时间取 






























16.
如图装置可用来研究电荷间的相互作用,带电球A静止于绝缘支架上
质量为 m,电荷量为q的带电小球B用长为L的绝缘轻绳悬挂,小球处于静止状态时绳与竖直方向的夹角为
此时小球B受的电场力水平向右,小球体积很小,重力加速度用g 表示
求:

(1)小球B所受电场力的大小F;
(2)带电球A在小球B处产生的电场强度的大小E:
(3)由于漏电,A的电荷量逐渐减小至零,与此同时小球B缓慢回到最低点,求此过程中 电场力对B做的功
不计其他能量损失
.




(1)小球B所受电场力的大小F;
(2)带电球A在小球B处产生的电场强度的大小E:
(3)由于漏电,A的电荷量逐渐减小至零,与此同时小球B缓慢回到最低点,求此过程中 电场力对B做的功


17.
图甲为洛伦兹力演示仪的实物照片,图乙为其工作原理图。励磁线圈为两个圆形 线圈,线圈通上励磁电流
可由电流表示数读出
后,在两线圈间可得到垂直线圈平面的匀强磁场,其磁感应强度的大小和I成正比,比例系数用k表示,I的大小可通过“励磁电流调节旋钮”调节;电子从被加热的灯丝逸出
初速不计
,经加速电压
可由电压表示 数读出
加速形成高速电子束,U的大小可通过“加速电压调节旋钮”调节。玻璃泡内充 有稀薄气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。请讨论以下问题:

调整灯丝位置使电子束垂直进入磁场,电子的径迹为圆周。若垂直线圈平面向里看电子的绕行方向为顺时针,那么匀强磁场的方向是怎样的?
用游标瞄准圆形电子束的圆心,读取并记录电子束轨道的直径D、励磁电流I、加速电压
请用题目中的各量写出计算电子比荷
的计算式。
某次实验看到了图丙
所示的电子径迹,经过调节“励磁电流调节旋钮”又看到了图 丙
所示的电子径迹,游标测量显示二者直径之比为2:1;只调节“加速电压调节旋钮”也能达到同样的效果。
通过计算分别说明两种调节方法是如何操作的;
求通过调节“励磁电流调节旋钮”改变径迹的情况中,电子沿
、
轨道运动一周所用时间之比。


















18.
在光滑水平面上存在某匀强矩形磁场区域,该磁场的方向竖直向下,磁感应强度为B,宽度为l俯视图如图所示。一边长也为l的正方形导线框,电阻为R,在水平向右的恒力作用下刚好以速度
匀速穿过磁场区域,求:

恒力的大小F;
导线框穿越磁场过程中产生的热量Q。




4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(12道)
填空题:(1道)
解答题:(5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:17
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0