1.单选题- (共4题)
1.
如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图象为直线,其余部分为曲线,h3对应图象的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是()


A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0 |
B.小物体下落至高度h5时,加速度为0 |
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了![]() |
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5) |
2.
迄今发现的二百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Gliese581”运行的行星“G1-581c”却很值得我们期待。该行星的温度在0 ℃到40 ℃之间、质量是地球的6倍、直径是地球的1.5倍、公转周期为13个地球日。“Gliese581”的质量是太阳质量的0.31倍。设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则( )
A.在该行星和地球上发射卫星的第一宇宙速度的大小相同 |
B.要在地球上发射一颗探测该行星信息的探测器,其发射速度的大小只需要大于11.2 km/s |
C.如果人到了该行星,其体重是地球上的![]() |
D.该行星与“Gliese581”的距离是日地距离的![]() |
3.
下列说法正确的是( )
A.电荷的周围既有电场也有磁场,反映了电和磁是密不可分的 |
B.由电场强度的定义式![]() |
C.法拉第首先总结出磁场对电流作用力的规律 |
D.“电生磁”和“磁生电”都是在变化、运动的过程中才能出现的效应 |
4.
如图所示,在空间内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,ab为一水平放置的荧光屏。S为一粒子源,可沿纸面内各个方向发射速度大小相等的带正电粒子,这些粒子质量都为m,电量都为q,这些粒子在纸面内只受磁场力,但不能穿过荧光屏。已知∠Sab=90°,Sa的距离为L,ab长度为2L,则下列判断正确的有( )


A.想要ab下侧的所有位置都能被粒子打到,应使粒子发射速度v<![]() |
B.想要ab下侧的所有位置都能被粒子打到,应使粒子发射速度v≥![]() |
C.想要ab上侧的所有位置都能被粒子打到,应使粒子发射速度v>![]() |
D.想要ab上侧的所有位置都能被粒子打到,应使粒子发射速度v>![]() |
2.多选题- (共4题)
6.
两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同。实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播。某时刻两列波在如图所示区域相遇,则
A. 在相遇区域会发生干涉现象
B. 实线波和虚线波的频率之比为3:2
C. 平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
D. 平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
E. 从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0

A. 在相遇区域会发生干涉现象
B. 实线波和虚线波的频率之比为3:2
C. 平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
D. 平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cm
E. 从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<0
7.
如图所示,水平面上方的一个宽为4L的区域存在一个垂直纸面向里的匀强磁场区域,区域的左边有一辆绝缘小车,车上固定一个边长为L的正方形导线框abcd,bc边紧靠磁场区域,现给小车一个初速度v0,小车和线框的总质量为m,不计一切摩擦,小车运动的速度v和位移x的图象画出了一部分(图中所标为已知),根据图象,以下说法正确的是( )




A.小车离开磁场后的速度为0.6v0 |
B.小车进入磁场的过程中做加速度减小的变减速运动 |
C.小车穿过磁场的过程中,线框产生的内能为![]() |
D.由于图象不完整,不知道小车穿出磁场的运动规律,所以无法求出小车离开磁场后的速度 |
8.
如图所示,面积为0.02 m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100 rad/s,匀强磁场的磁感应强度为
T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50 Ω,电表均为理想交流电表.当线圈平面与磁场方向平行时开始计时.下列说法正确的是( )



A.线圈中感应电动势的表达式为e=100![]() |
B.P上移时,电流表示数减小 |
C.t=0时,电压表示数为100![]() |
D.当原、副线圈匝数比为2∶1时,电阻R上消耗的功率为50 W |
3.填空题- (共1题)
9.
以下有关热学内容的叙述,正确的是(_____)
E.理想气体等压膨胀过程一定吸热
A.在两分子间距离增大的过程中,分子间的作用力一定减小 |
B.用NA表示阿伏加德罗常数,M表示铜的摩尔质量,ρ表示实心铜块的密度,那么铜块中一个铜原子所占空间的体积可表示为![]() |
C.雨天打伞时,雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力 |
D.晶体一定具有规则的形状,且有各向异性的特征 |
4.解答题- (共2题)
10.
如图甲所示为一水平传送带装置的示意图,传送带两端点A与B间的距离为L=6.0m,一物块(可视为质点)从A.处以v0=7m/s的水平速度滑上传送带,设物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.2,取g=10m/s2

(1)若传送带静止,求物块离开B点时的速度;
(2)若传送带以v转=5m/s的速度逆时针匀速转动,求物块离开B点的速度;
(3)物块离开B点的速度与传送带匀速运动的速度是有关系的.若传送带顺时针匀速运动,用v转表示传送带的速度,vB表示物块离开B点的速度,请在答题卡上的图乙中画出vB与v转的关系图象.(请在图中标注关键点的坐标值,如有需要,可取
=8.5)

(1)若传送带静止,求物块离开B点时的速度;
(2)若传送带以v转=5m/s的速度逆时针匀速转动,求物块离开B点的速度;
(3)物块离开B点的速度与传送带匀速运动的速度是有关系的.若传送带顺时针匀速运动,用v转表示传送带的速度,vB表示物块离开B点的速度,请在答题卡上的图乙中画出vB与v转的关系图象.(请在图中标注关键点的坐标值,如有需要,可取

11.
如图所示,abcd为质量M=3.0 kg的“
”形导轨(电阻不计),放在光滑绝缘的、倾角为θ=53°的固定斜面上,绝缘光滑的立柱e、f垂直于斜面固定,质量m=2.0 kg的金属棒PQ平行于ad边压在导轨和立柱e、f上,导轨和金属棒都处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,OO′上方的磁场方向垂直于斜面向上,下方的磁场方向沿斜面向下,磁感应强度大小都为B=1.0 T。导轨的ad段长L=1.0 m,棒PQ单位长度的电阻为r0=0.5 Ω/m,金属棒PQ与“
”形导轨始终接触良好且两者间的动摩擦因数μ=0.25。设导轨和斜面都足够长(设导轨ad段在运动过程中不会运动到PQ处),将导轨无初速释放,(取g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,图中的MN、ad、OO′、PQ彼此平行且处在水平方向) 求:

(1)导轨运动的最大加速度;
(2)导轨运动的最大速度。



(1)导轨运动的最大加速度;
(2)导轨运动的最大速度。
5.实验题- (共1题)
12.
如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H≫d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出
随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.
(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.
(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.
(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出

(4)实验中发现动能增加量ΔEk总是稍小于重力势能减少量ΔEp,增加下落高度后,则ΔEp-ΔEk将________(填“增大”、“减小”或“不变”).
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
填空题:(1道)
解答题:(2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