1.单选题- (共3题)
1.
如图所示是A、B 两物体从同一地点出发运动的x-t 图象,图象A 是一条直线,图象B是抛物线。下列说法正确的是( )

A. 物体A做匀加速直线运动
B. 物体B做曲线运动
C. 物体B初速度是0.8m/s
D. t=1.6s时,两物体相遇

A. 物体A做匀加速直线运动
B. 物体B做曲线运动
C. 物体B初速度是0.8m/s
D. t=1.6s时,两物体相遇
2.
一质量为m的物体静止在粗糙的水平地面上,从t=0时刻开始受到方向恒定的水平拉力F作用,F-t的关系如图所示。物体在t0时刻开始运动,其v- t图像如图所示,若可认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则下列说法错误的是( )

A. 物体在2t0时刻的加速度大小大于
B. 物体与地面间的动摩擦因数为
C. 物体所受合力在2t0时刻的功率为 F0v0
D. 物体在4t0时刻的速度大小为

A. 物体在2t0时刻的加速度大小大于

B. 物体与地面间的动摩擦因数为

C. 物体所受合力在2t0时刻的功率为 F0v0
D. 物体在4t0时刻的速度大小为

3.
一质量为m的汽车原来在平直路面上以速度v匀速行驶,发动机的输出功率为P。从某时刻开始,司机突然加大油门将汽车发动机的输出功率提升至某个值并保持不变,结果汽车在速度到达2v之后又开始匀速行驶。若汽车行驶过程所受路面阻力保持不变,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.汽车加速过程的最大加速度为![]() |
B.汽车加速过程的平均速度为![]() |
C.汽车速度从v增大到2v过程做匀加速运动 |
D.汽车速度增大时发动机产生的牵引力随之不断增大 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共2题)
5.
如图所示,卫星1为地球同步卫星,卫星2是周期为3小时的极地卫星,只考虑地球引力的作用,卫星1和卫星2均绕地球做匀速圆周运动,两轨道平面相互垂直,运动过程中卫星1和卫星2某时刻同时处于地球赤道某一点的正上方。下列说法中正确的是( )


A.卫星1和卫星2的角速度大小为之比1∶8 |
B.卫星1和卫星2的速度大小之比为1∶2 |
C.卫星1和卫星2的向心力大小之比为1∶16 |
D.卫星1和卫星2相邻两次同时处在地球赤道某一点正上方的时间间隔为24小时 |
6.
如图所示,质量为M的长木板静止在光滑水平面上,上表面OA段光滑,AB段粗糙且长为l,左端O处固定轻质弹簧,右侧用不可伸长的轻绳连接于竖直墙上,,轻绳所能承受的最大拉力为F.质量为m的小滑块以速度v从A点向左滑动压缩弹簧,弹簧的压缩量达最大时细绳恰好被拉断,再过一段时间后长木板停止运动,小滑块恰未掉落。则( )


A.细绳被拉断瞬间木板的加速度大小为![]() |
B.细绳被拉断瞬间弹簧的弹性势能为![]() |
C.弹簧恢复原长时滑块的动能为![]() |
D.滑块与木板AB间的动摩擦因数为![]() |
4.填空题- (共1题)
7.
下列说法中正确的是__________.
E.对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
A.物理性质各向同性的固体一定是非晶体 |
B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面仍存在表面张力 |
C.用显微镜观察布朗运动,观察到的是液体分子的无规则运动 |
D.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大 |
5.解答题- (共4题)
8.
利用图(a)所示的装置测量滑块运动的加速度,将木板水平固定在桌面上,光电门A固定在木板上靠近物块处,光电门B的位置可移动,利用一根压缩的短弹簧来弹开带有遮光片的滑块.实验步骤如下:

(1)用游标卡尺测量遮光片的宽度d,其示数如图(b)所示,d=_________cm;
(2)两个光电门同时连接计时器,让滑块从O位置弹开并沿木板向右滑动,用计时器记录遮光片从光电门A运动至B所用的时间t,再用米尺测量A、B之间的距离s.则
表示滑块在A至B段的___________的大小;
(3)保持光电门A的位置不动,逐步改变光电门B的位置,每次都使滑块从O位置弹开,用计时器记录每次相应的t值,并用米尺测量A、B之间相应的距离s.每次实验重复几次测量后取平均值,这样可以减少实验的________误差(填“偶然”或“系统”);
(4)若用
图象处理数据,所得图象如图(c)所示,该图线在
轴上的截距表示滑块经过_______速度的大小;用作图法算出滑块运动的加速度a=________m/s2.(保留2位有效数字)

(1)用游标卡尺测量遮光片的宽度d,其示数如图(b)所示,d=_________cm;
(2)两个光电门同时连接计时器,让滑块从O位置弹开并沿木板向右滑动,用计时器记录遮光片从光电门A运动至B所用的时间t,再用米尺测量A、B之间的距离s.则

(3)保持光电门A的位置不动,逐步改变光电门B的位置,每次都使滑块从O位置弹开,用计时器记录每次相应的t值,并用米尺测量A、B之间相应的距离s.每次实验重复几次测量后取平均值,这样可以减少实验的________误差(填“偶然”或“系统”);
(4)若用


9.
如图,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24m的半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.

(1)求小车的最小长度。
(2)讨论小车的长度L在什么范围,滑块能滑上P点且在圆轨道运动时不脱离圆轨道?

(1)求小车的最小长度。
(2)讨论小车的长度L在什么范围,滑块能滑上P点且在圆轨道运动时不脱离圆轨道?
10.
如图所示,BC是半径为R的
圆弧形光滑绝缘轨道,轨道位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.现有一质量为m的带电小滑块(体积很小可视为质点),在BC轨道的D点释放后静止不动,已知OD与竖直方向的夹角为α=37°.随后把它从C点静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.25,且tan37°=0.75.求:

(1)滑块的带电量q和带电性质;
(2)滑块下滑通过B点时的速度大小 vB;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离L.


(1)滑块的带电量q和带电性质;
(2)滑块下滑通过B点时的速度大小 vB;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离L.
11.
如图所示,一细U型管两端开口,用两段水银柱封闭了一段空气柱在管的底部,初始状态时气体温度为280 K,管的各部分尺寸如图所示,图中封闭空气柱长度L1=20 cm.其余部分长度分别为L2=15 cm,L3=10 cm,h1=4 cm,h2=20 cm;现使气体温度缓慢升高,取大气压强为p0=76 cmHg,求:

(1)气体温度升高到多少时右侧水银柱开始全部进入竖直管;
(2)气体温度升高到多少时右侧水银柱与管口相平.

(1)气体温度升高到多少时右侧水银柱开始全部进入竖直管;
(2)气体温度升高到多少时右侧水银柱与管口相平.
6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
选择题:(1道)
多选题:(2道)
填空题:(1道)
解答题:(4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:2
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1