1.单选题- (共7题)
1.
正在地面上行驶的汽车重力
,通过前面的一个拱桥,若汽车通过拱桥时不离开地面,下列说法正确的是



A.汽车的速度越大,则汽车对地面的压力也越大 |
B.如果某时刻速度增大到使汽车对地面压力为零,则此时驾驶员会有超重的感觉 |
C.只要汽车的行驶速度不为0,驾驶员对座椅压力大小都等于G |
D.只要汽车的行驶速度不为0,驾驶员对座椅压力大小都小于他自身的重力 |
2.
如图所示,长为L的细绳一端固定在O点,另一端拴住一个小球。在O点的正下方与O点相距
的地方有一枚与竖直平面垂直的钉子A。把球拉起使细绳在水平方向伸直,由静止开始释放,当细绳碰到钉子后的瞬间(细绳没有断),下列说法正确的是



A.小球的向心加速度突然增大到原来的3倍 |
B.小球的线速度突然增大到原来的3倍 |
C.小球的角速度突然增大到原来的1.5倍 |
D.细绳对小球的拉力突然增大到原来的1.5倍 |
3.
有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河.小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直.去程与回程所用时间的比值为
,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为( )

A.![]() | B.2v | C.![]() | D.3v |
5.
关于物体的受力和运动,下列说法正确的是( )
A.物体在不垂直于速度方向的合力作用下,速度大小可能一直不变 |
B.物体做曲线运动时,某点的加速度方向就是通过这一点的曲线的切线方向 |
C.物体受到变化的合力作用时,它的速度大小一定改变 |
D.做曲线运动的物体,一定受到与速度不在同一直线上的合外力作用 |
6.
据报道,嫦娥一号和嫦娥二号绕月飞行的圆形工作轨道距月球表面分别约为200km和100km ,运行速率分别为v1和v2 ,那么v1和v2的比值为(月球半径取1700km)( )
A.18/19 | B.19/18 |
C.![]() | D.![]() |
7.
如图所示,将平行板电容器两极板分别与电池正、负极相接,两板间一带电液滴恰好处于静止状态。现贴着下板迅速插入一定厚度的金属板,则在插入过程中


A.电容器的带电量减小 |
B.电路将有逆时针方向的短暂电流 |
C.带电液滴仍将静止 |
D.带电液滴将向下做加速运动 |
2.多选题- (共5题)
8.
起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的功率达到额定功率P,以后起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止。则
A.重物的最大速度![]() |
B.重物匀加速运动的加速度![]() |
C.钢绳的最大拉力为mg |
D.钢绳的最大拉力为![]() |
9.
如图所示,内壁光滑的圆锥筒固定不动,圆锥筒的轴线沿竖直方向。两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在如图所示的水平面内做匀速圆周运动,已知两小球运动的轨道半径之比rA∶rB=2∶1,取圆锥筒的最低点C为重力势能参照面,则A、B两球


A.运动周期之比TA∶TB=2∶1 |
B.速度之比vA∶vB=![]() |
C.机械能之比EA∶EB=2∶1 |
D.向心加速度之比aA∶aB=![]() |
10.
甲、乙两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度高于甲的运行高度。两卫星轨道均可视为圆形轨道。以下判断正确的是
A.甲的周期小于乙的周期 | B.乙的速度大于第一宇宙速度 |
C.甲的加速度大于乙的加速度 | D.甲在运行时,能经过北极正上方 |
11.
如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即
,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知



A.三个等势面中,c的电势最低 |
B.带电粒子在P点的电势能比在Q点的大 |
C.带电粒子在P点的动能与电势能之和比在Q点的大 |
D.带电粒子在R点的加速度方向垂直于等势面b |
12.
如图所示,氕核、氘核、氚核三种粒子从同一位置无初速地飘入电场线水平向右的加速电场E1,之后进入电场竖直向下的匀强电场E2发生偏转,最后打在屏上.整个装置处于真空中,不计粒子重力及其相互作用,那么( )


A.偏转电场![]() |
B.三种粒子一定打到屏上的同一位置 |
C.三种粒子运动到屏上所用时间相同 |
D.三种粒子打到屏上时的速度一样大 |
3.解答题- (共4题)
13.
“嫦娥四号”卫星从地球经地一月转移轨道,在月球附近制动后进入环月轨道,然后以大小为v的速度绕月球表面做匀速圆周运动,测出其绕月球运动的周期为T,已知引力常量G,月球的半径R未知,求:
(1)月球表面的重力加速度大小;
(2)月球的平均密度。
(1)月球表面的重力加速度大小;
(2)月球的平均密度。
14.
如图是弹簧枪发射钢珠前,测量弹簧的弹性势能的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为钢珠接收罩,它是一个与轨道的最低点A相平的水平很大的接收罩。在A放置水平向左的弹簧枪(枪的水平长度远小于M的半径),可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能。取g=10m/s2。

(1)某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上;求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能
;
(2)另一次发射的小钢珠沿轨道从B点水平飞出后落到N上的位置与A点水平距离为s=4.8m,求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能
。

(1)某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上;求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能

(2)另一次发射的小钢珠沿轨道从B点水平飞出后落到N上的位置与A点水平距离为s=4.8m,求该次发射该钢珠前,弹簧的弹性势能

15.
如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ。一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行。小球A的质量为m、电量为q。小球A的右侧固定放置带等量同种电荷的小球B,两球心的高度相同、间距为d。静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷。小球A静止在斜面上,则

(1)求小球A与B之间库仑力的大小;
(2)当
时,求细线上的拉力和斜面对小球A的支持力。

(1)求小球A与B之间库仑力的大小;
(2)当

16.
如图,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小
的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量
的可视为质点的小物块,在距离C点L0=5.5m的A点处,以初速度v0=12m/s开始向右运动.已知小物块与轨道间的动摩擦因数
,取g=10m/s2,求:

(1)小物块到达C点时的速度大小;
(2)小物块在电场中运动离C点的最远距离;
(3)小物块在电场中运动的时间.(结果可以用根式表示)




(1)小物块到达C点时的速度大小;
(2)小物块在电场中运动离C点的最远距离;
(3)小物块在电场中运动的时间.(结果可以用根式表示)
4.实验题- (共2题)
17.
用如图所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是_________


A.为了平衡摩擦力,实验中可以将长木板的左端适当垫高,使小车拉着穿过打点计时器的纸带自由下滑时能保持匀速运动 |
B.每次实验中橡皮筋的规格要相同,拉伸的长度要一样 |
C.可以通过改变橡皮筋的条数来改变拉力做功的数值 |
D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度 |
18.
某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。装置中的气垫导轨工作时可使滑块悬浮起来,以减小滑块运动过程中的阻力。实验前已调整气垫导轨底座保持水平,实验中测量出的物理量有:钩码的质量m、滑块的质量M、滑块上遮光条由图示初始位置到光电门的距离x。

(1)若用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,实验时挂上钩码,将滑块从图示初始位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,则可计算出滑块经过光电门时的速度为___。
(2)要验证系统的机械能守恒,除了已经测量出的物理量外还需要已知_____。
(3)本实验通过比较_____和______在实验误差允许的范围内相等(用物理量符号表示),即可验证系统的机械能守恒。

(1)若用游标卡尺测得遮光条的宽度为d,实验时挂上钩码,将滑块从图示初始位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,则可计算出滑块经过光电门时的速度为___。
(2)要验证系统的机械能守恒,除了已经测量出的物理量外还需要已知_____。
(3)本实验通过比较_____和______在实验误差允许的范围内相等(用物理量符号表示),即可验证系统的机械能守恒。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(5道)
解答题:(4道)
实验题:(2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:4
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1