1.单选题- (共4题)
1.
图示为甲、乙两质点沿同一直线运动的位移一时间图象。下列判断正确的是


A.在0~t1时间内,甲做匀加建直线运动 |
B.在0~t1时间内,甲的位移小于乙的位移 |
C.在t1时刻后,甲的速度一直比乙的速度大 |
D.在0~t1时间内,必有某时刻甲、乙速度相同 |
2.
如图所示,光滑绝缘水平轨道上带正电的甲球,以某一水平速度射向静止在轨道上带正电的乙球,当它们相距最近时,甲球的速度变为原来的
.已知两球始终未接触,则甲、乙两球的质量之比为



A.l:l | B.l:2 | C.1:3 | D.l:4 |
3.
[甘肃靖远2018期末]如图所示,左边为一带正电的小球,右边为一金属圆环,外壳接地,电场线的分布如图所示,则下列说法正确的是( )


A.![]() |
B.c点的电场强度大于d点的电场强度 |
C.若将一负试探电荷由c点移到d点,其电势能增大 |
D.若将一正试探电荷沿金属环的外表面移动半圆,电场力不做功 |
4.
如图所示,理想变压器上接有四个完全相同的灯泡,其中两个与该变压器的原线圈串联后接入交流电,另外两个并联后接在副线圈两端,已知四个灯泡均正常发光,该变压器原、副线图的匝数比为


A.2:1 | B.1:2 | C.3:2 | D.2:3 |
2.多选题- (共5题)
5.
随着我国航天技术的发展,国人的登月梦想终将实现,若宇航员登陆月球后在离水平月面高度为h处,沿水平方向抛出一小球,经时间t小球落到月球表面,抛出点与落地点之间的水平距离为L。已知月球的质量为M,引力常量为G,月球可看作质量分布均匀的球体。下列判断正确的是
A.小球水平抛出的初速度大小为![]() |
B.月球表面的重力加速度大小为![]() |
C.月球的半径为![]() |
D.月球的第一宇宙速度大小为![]() |
6.
如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是


A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒 |
B.弹簧的劲度系数为![]() |
C.物体A着地时的加速度大小为![]() |
D.物体A着地时弹簧的弹性势能为2mgh - mv2 |
7.
关于振动与波,下列说法正确的是 ((填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
E. 一列水波遇到障碍物发生衍射,衍射后的水波频率不变
A.一个单摆在赤道上的振动周期为T,移到北极时振动周期也为T |
B.军队士兵便步过桥,是为了避免桥发生共振 |
C.当接收看远离波源时,其接收到的波的频率比波源发出的频率低 |
D.简谐横渡在传播过程中每经过一个周期,振动质点将沿传播方向移动一个波长 |
8.
如图所示,一重力不计的带电粒子,以大小为v的速度从y轴上距离原点O为L的M点,沿x轴正方向射入第一象限内磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外的足够大的匀强磁场区域,并从x轴上的N点射出磁场,射出时的速度方向与x轴正方向间的夹角为60°,下列判断正确的是


A.N点到原点O的距离为![]() |
B.该粒子的比荷为![]() |
C.该粒子从M点运动到N点的时间为![]() |
D.若其他条件不变,只将粒子入射速度的大小变为![]() |
9.
关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
E. 若分子间的作用力表现为斥力,则分子间的势能随分子间距离的减小而增大
A.热量可以从低温物体传递给高温物体 |
B.物体放出热量,其内能一定减少 |
C.若两分子间的距离减小,则分子间的引力和分子间的斥力均增大 |
D.温度高的物体的内能一定大,但分子平均动能不一定大 |
3.解答题- (共3题)
10.
如图所示,竖直平面内光滑水平轨道与班级R=0.4m的竖直固定粗糙
圆弧轨道在B点平滑连接,且过B点的
圆弧轨道切线水平,质量m=1kg的物块(可视为质点)静置于光滑水平轨道上B点左上方距离B点x=2.5m的A点。现对物块施加大小F=9N的水平向右的拉力,在物块到达B点前瞬间撤去F,物块到达
圆弧轨道最高点C后继续竖直向上运动,经时间t=0.8s,空气阻力不计,取
,求:

(1)物块到达C点时对轨道的压力的大小N;
(2)物块从B点沿
圆弧轨道滑到C点的过程中由于摩擦力产生的热量Q。





(1)物块到达C点时对轨道的压力的大小N;
(2)物块从B点沿

11.
如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有两条相互平行且相距为d的光滑固定金属导轨P1P2P3和Q1Q2Q3,两导轨间用阻值为R的电阻连接,导轨P1P2、Q1Q2的倾角均为θ,导轨P2P3、 Q2Q3在同一水平面上,P2Q2⊥P2 P3,倾斜导轨和水平导轨用相切的小段光滑圆弧连接。质量为m的金属杆CD从与P2Q2处时的速度恰好达到最大,然后沿水平导轨滑动一段距离后停下。杆CD始终垂直导轨并与导轨保持良好接触,空气阻力、导轨和杆CD的电阻均不计,重力加速度大小为g,求:
(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及其停止处到P2Q2的距离s。

(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及其停止处到P2Q2的距离s。
12.
如图所示,绝热足够长的汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=0.2m2光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞杆的另一端固定在墙上。外界大气压强=1.0×lO5 Pa.当气体温度T1=300K时,密闭气体的体积V1=0.03m3.现把气体温度缓慢升高T2 =500K。求:

(1)虹内气体温度为T2时的体积V2.
(2)气体量度升高的过程中,气体对外界所做的功W。

(1)虹内气体温度为T2时的体积V2.
(2)气体量度升高的过程中,气体对外界所做的功W。
4.实验题- (共1题)
13.
某同学探究钩码的加速度与合力的关系,其实验装置如图所示。一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,用轻绳绕过定滑轮及光滑的动滑轮将滑块与弹簧测力计相连。实验中保持钩码的质量不变,在滑块上增加砝码进行多次测量,每一次滑块均从同一位置P由静止开始释放,在钩码带动下滑块向右运动,此过程中,记录弹簧测力计的示数F 和光电门遮光时间t,用弹簧测力计测出钩码所受的重力G,用刻度尺测出P 与光电门间的距离s,用螺旋测微器测出滑块上窄片的宽度d。

(1)实验中_________ (填“需要”或“不需要”)平衡滑块受到的滑动摩擦力。
(2)钩码的加速度大小a= ____ (用含有d、l、s 的表达式表示)。
(3)根据实验数据绘出的下列四幅图象中,最符合本实验实际情况的是________ 。

(1)实验中_________ (填“需要”或“不需要”)平衡滑块受到的滑动摩擦力。
(2)钩码的加速度大小a= ____ (用含有d、l、s 的表达式表示)。
(3)根据实验数据绘出的下列四幅图象中,最符合本实验实际情况的是________ 。
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4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:5
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:1