1.单选题- (共4题)
1.
将重为4mg均匀长方体物块切成相等的A、B两部分,切面与边面夹角为45°,如图所示叠放并置于水平地面上,现用弹簧秤竖直向上拉物块A的上端,弹簧秤示数为mg,整个装置保持静止.则( )


A.地面与物块间可能存在静摩擦力 |
B.物块对地面的压力大于3mg |
C.A对B的压力大小为mg |
D.A、B之间静摩擦力大小为![]() |
2.
北斗导航系统具有导航、定位等功能。如图所示,“北斗”系统的三颗卫星a、b、c绕地心做匀速圆周运动,卫星c所在的轨道半径为r,卫星a、b所在的轨道半径为2r,若三颗卫星均沿顺时针方向(从上向下看)运行,质量均为m,卫星c所受地球的万有引力大小为F,引力常量为G,不计卫星间的相互作用。下列判断中正确的是( )


A.卫星a所受地球的万有引力大小为![]() |
B.地球质量为![]() |
C.如果使卫星b加速,它一定能追上卫星a |
D.卫星b的周期是卫星c的两倍 |
3.
回旋加速器是获得高能带电粒子的装置,其核心部分是与高频交流电源的两极相连的两
个D型金属盒,两盒间的狭缝中形成了周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时能得到加速,两D型盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示;用该回旋加速器分别加速氘核(
)和
粒子(
),不计相对论效应及粒子在电场中运动的时间,下列说法正确的是

个D型金属盒,两盒间的狭缝中形成了周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时能得到加速,两D型盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示;用该回旋加速器分别加速氘核(




A.加速氘核时所需交变电流的频率更大 |
B.若加速电压相同,则引出的氘核的动能更大 |
C.若加速电压相同,则加速两种粒子的次数相同 |
D.若加速电压相同,氘核在D型盒中运动的时间更长 |
4.
下列说法中正确的是__________
A.一切晶体的光学和力学性质都是各向异性 |
B.一定质量的O℃的冰融化成0℃的水时,分子势能增加 |
C.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力 |
D.土壤里有很多毛细管,若要把地下的水分沿着它们引到地表,可将地面的土壤锄松。 |
E.单晶体和多晶体都有固定的熔点 |
2.多选题- (共4题)
5.
如图所示,光滑大圆环静止在水平面上,一质量为m可视为质点的小环套在大环上,已知大环半径为R,质量为M=3m,小环由圆心等高处无初速度释放,滑到最低点时


A.小环的速度大小为![]() |
B.小环的速度大小为![]() |
C.大环移动的水平距离为![]() |
D.大环移动的水平距离为![]() |
6.
如图所示,质量为
的“
”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“
”形框的水平细杆
长
.处于磁感应强度大小
、方向水平向右的匀强磁场中,有一匝数
匝、面积
的线圈通过开关
与两水银槽相连,线圈处于与线圈平面垂直的、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度
的大小随时间
变化的关系如图乙所示。
时闭合开关
,瞬时细框跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度
,不计空气阻力,取
。下列说法正确的是( )

















A.0—0.10s内线圈内的感应电动势大小为3V |
B.开关K闭合瞬间,CD间的电流方向向C到D |
C.磁感应强度![]() |
D.开关K闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03C |
7.
反射式调速管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似。已知静电场的方向平行于x轴,其电势
随x的分布如图所示。一质量
,电荷量
的带负电的粒子从(-1,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在
轴上往返运动,则( )






A.x轴左侧电场强度![]() ![]() |
B.粒子在0—0.5cm区间运动过程中的电势能减小 |
C.该粒子运动过程中电势能变化量的最大值为![]() |
D.该粒子运动的周期![]() |
8.
在如图所示的电路中,理想变压器原线圈串联两只灯泡
,副线圈并联三只灯泡
,五只灯泡完全相同.若交流电源的电压有效值
,五只灯泡恰能正常发光,则下列说法正确的是





A.每只灯泡的额定电压为![]() |
B.每只灯泡的额定电压为![]() |
C.变压器原、副线圈匝数之比为3:1 |
D.变压器原、副线圈匝数之比为4:1 |
3.解答题- (共3题)
9.
如图所示,水平轨道左端与长
的水平传送带相接,传送带逆时针匀速运动的速度
。轻弹簧右端固定在光滑水平轨道上,弹簧处于自然状态。现用质量
的小物体(视为质点)将弹簧压缩后由静止释放,到达水平传送带左端
点后,立即沿切线进入竖直固定的光滑半圆轨道最高点并恰好做圆周运动,经圆周最低点
后滑上质量为
的长木板上,竖直半圆轨道的半径
,物块与传送带间动摩擦因数
,物块与木板间动摩擦因数
。取
。求:
(1)物块到达
点时速度
的大小。
(2)弹簧被压缩时的弹性势能
。
(3)若长木块与水平地面间动摩擦因数
时,要使小物块恰好不会从长木板上掉下,木板长度
的范围是多少(设最大静动摩擦力等于滑动摩擦力)。










(1)物块到达


(2)弹簧被压缩时的弹性势能

(3)若长木块与水平地面间动摩擦因数



10.
如图所示,金属板
板竖直平行放置,中心开有小孔,板间电压为
金属板水平平行放置,间距为
、板长为
,其右侧区域有垂直纸面向里的匀强磁场。磁场
边界与
竖直边界的夹角为60°。现有一质量为
,电荷量为
的正电粒子,从极板
的中央小孔
处由静止出发,穿过小孔
后沿EF板间中轴线进入偏转电场,从
处离开偏转电场,平行AC方向进入磁场。若
距磁场
与
两边界的交点
距离为
,忽略粒子重力及平行板间电场的边缘效应,试求:
(1)粒子到达小孔
时的速度
(2)
两极板间电压
(3)要使粒子进入磁场区域后能从
边射出,磁场磁感应强度的最小值.

















(1)粒子到达小孔


(2)


(3)要使粒子进入磁场区域后能从


11.
图示为一上粗下细且下端开口的薄壁玻璃管,管内有一段被水银密闭的气体,下管足够长,图中管的截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2,管内水银长度为h1=h2=2cm,封闭气体长度L=10cm.大气压强为p0=76cmHg,气体初始温度为300K.若缓慢升高气体温度,试求:

(ⅰ)当粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
(ⅱ)当气体温度为525K时,水银柱上端距玻璃管底部的距离.

(ⅰ)当粗管内的水银刚被全部挤出时气体的温度;
(ⅱ)当气体温度为525K时,水银柱上端距玻璃管底部的距离.
4.实验题- (共1题)
12.
如图甲所示的实验装置可以用来研究加速度和力的关系。实验中由位移传感器测出滑块不同时刻的位移,并通过计算机得到滑块加速度的具体值。实验中通过增加钩码的数量,多次测量,可得滑块运动的加速度
和滑块所受拉力
的关系图象如图乙所示。已知
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
(1)
图象不过原点,表明测量之前缺少的一个必要操作是____________________;
(2)由实验得到
图象可以计算出滑块的质量
__________;滑块与长木板间的动摩擦因数
__________.
(3)随着所挂钩码数量增加,拉力F越来越大,
图象中图线不断延伸,后半段将会发生弯曲,请预测图线将向__________一侧弯曲(选填“横轴”或“纵轴”)




(1)

(2)由实验得到



(3)随着所挂钩码数量增加,拉力F越来越大,



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