1.单选题- (共6题)
2.
如图所示,由竖直轴和双臂构成的“Y”型支架可以绕竖直轴转动,双臂与竖直轴所成锐角为
一个质量为m的小球穿在一条臂上,到节点的距离为h,小球始终与支架保持相对静止。设支架转动的角速度为
,则







A.当![]() ![]() |
B.![]() |
C.当![]() |
D.当![]() |
3.
如图所示为用绞车拖物块的示意图。拴接物块的细线被缠绕在轮轴上,轮轴逆时针转动从而拖动物块。已知轮轴的半径
,细线始终保持水平;被拖动的物块初速度为零,质量
,与地面间的动摩擦因数
;轮轴的角速度随时间t变化的关系是
,
,g取
,以下判断正确的是











A.物块的加速度逐渐增大 |
B.细线对物块的拉力逐渐增大 |
C.前2秒,细线对物块做的功为2J |
D.![]() |
4.
下列说法中正确的是



A.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关 |
B.线性变化的电场一定产生恒定的磁场,线性变化的磁场一定产生恒定的电场 |
C.在杨氏双缝实验中,若仅将入射光由红光改为蓝光,则干涉条纹间距变窄 |
D.光纤通信的工作原理是光的反射,光纤通信具有容量大,抗干扰性强等优 |
E.用标准玻璃样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏转 |
6.
下列说法正确的是



A.在一定条件下晶体和非晶体间可以相互转化 |
B.空气中粉尘的运动属于布朗运动 |
C.用气筒给自行车打气时,要用力才能压缩空气,是因为空气分子间存在斥力 |
D.一定质量的理想气体发生等容变化过程中,其内能的变化由热传递来决定 |
E.热量可以从低温的物体传递给高温的物体,但一定会对环境产生影响 |
2.选择题- (共1题)
7.
组词。
震{#blank#}1{#/blank#} 疯{#blank#}2{#/blank#} 骇{#blank#}3{#/blank#}
雷{#blank#}4{#/blank#} 痴{#blank#}5{#/blank#} 该{#blank#}6{#/blank#}
3.多选题- (共4题)
8.
如图所示,半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上,光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态,P与圆心O的连线与水平面的夹角为
,将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过
,框架与小球始终保持静止状态
在此过程中下列说法正确的是








A.框架对小球的支持力先减小后增大 |
B.拉力F的最小值为![]() |
C.地面对框架的摩擦力始终在减小 |
D.框架对地面的压力先增大后减小 |
9.
如图所示为粮袋的传送带装置,已知AB间的长度为L,传送带与水平方向的夹角为θ,工作时运行速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ,正常工作时工人在A点将粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ( )


A.粮袋到达B点的速度与v比较,可能大,也可能相等或小 |
B.粮袋开始运动的加速度为g(sinθ-cosθ),若L足够大,则以后将一定以速度v做匀速运动 |
C.若μ<tanθ,则粮袋从A到B一定一直是做加速运动 |
D.不论μ如何小,粮袋从A到B一直匀加速运动,且a>gsinθ |
10.
如图所示,A、B、C三颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,已知三颗卫星的质量关系为mA=mB<mC,轨道半径的关系为rA<rB=rC,则三颗卫星( )


A.线速度大小关系为![]() |
B.加速度大小关系为![]() |
C.向心力大小关系为![]() |
D.周期关系为TA<TB=TC |
11.
如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长。现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角
由
变为
,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g。则此下降过程中








A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于![]() |
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于![]() |
C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下 |
D.弹簧的弹性势能最大值为![]() |
4.解答题- (共3题)
12.
如图所示,劲度系数k=20.0N/m的轻质水平弹簧右端固定在足够长的水平桌面上,左端系一质量为M=2.0kg的小物体A,A左边所系轻细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连。小物块A与桌面的动摩擦因数μ=0.15,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将一质量m=1.0kg的物体B挂在挂钩上并用手托住,使滑轮右边的轻绳恰好水平伸直,此时弹簧处在自由伸长状态。释放物体B后系统开始运动,取g=10m/s2。

(1)求刚释放时物体B的加速度a;
(2)求小物块A速度达到最大时,弹簧的伸长量x1;
(3)已知弹簧弹性势能
,x为弹簧形变量,求整个过程中小物体A克服摩擦力所做的总功W。

(1)求刚释放时物体B的加速度a;
(2)求小物块A速度达到最大时,弹簧的伸长量x1;
(3)已知弹簧弹性势能

13.
如图甲所示,一汽车通过电子不停车收费系统
假设汽车从O点以
的速度匀速驶向ETC收费岛,在OA路段所受阻力大小
;汽车从A处进入ETC收费岛后,假设仍保持功率不变完成自动缴费并驶离收费岛,并以
速度匀速离开B处,汽车的速度
时间图象如图乙所示。已知ETC收费岛AB段长度
,汽车质量
,汽车在OA段和AB段所受阻力分别为恒力。

求汽车在运动过程中发动机的输出功率;
当汽车加速度大小为
时,求此时汽车的速度大小;
求汽车在ETC收费岛AB段内行驶的时间。












14.
图为一列简谐波的波形图,实线为t=0时刻的波形。若此机械波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到A点,且再经过0.6s,Q点也开始起振,求:

(1)该机械波的波速v及周期T分别为多少?
(2)从t=0时刻起到Q点第一次到达波峰,O点相对于平衡位置的位移y0及其所经过的轨迹长度s0各为多少?
(3)若该机械波的传播速度大小为30m/s,波形由实线变为虚线需要经历0.45s的时间,则该列波的传播方向如何?(要求写出具体判断过程)

(1)该机械波的波速v及周期T分别为多少?
(2)从t=0时刻起到Q点第一次到达波峰,O点相对于平衡位置的位移y0及其所经过的轨迹长度s0各为多少?
(3)若该机械波的传播速度大小为30m/s,波形由实线变为虚线需要经历0.45s的时间,则该列波的传播方向如何?(要求写出具体判断过程)
5.实验题- (共2题)
15.
利用如图所示装置来验证机械能守恒定律,已知物体A和B的质量分别为M和m,分别系在一条跨过光滑定滑轮的轻质细绳两端
,其中1、2是两个光电门。让系统由静止开始运动;已知当地的重力加速度为g。

实验研究的对象是______
选填“A”或者“B”或者“AB”
实验中除了记录物体B通过两光电门时的速度
、
外;还需要测量的物理量是_____。
用已知量和测量量写出验证机械能守恒的表达式:______。









16.
在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置:

若入射小球质量为
,半径为
;被碰小球质量为
,半径为
,则要求______
A.

B.

C.
D.

设入射小球的质量为
,被碰小球的质量为
,则在用甲装置实验时,验证动量守恒定律的公式为______
用装置图中的字母表示
若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必须有的是______
A.毫米刻度尺
游标卡尺
天平
弹簧秤
秒表
在实验装置乙中,若小球和斜槽轨道非常光滑,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒。这时需要测量的物理量有:小球静止释放的初位置到斜槽末端的高度差
,小球从斜槽末端水平飞出后平抛运动到地面的水平位移s、竖直下落高度
则所需验证的关系式为______。
不计空气阻力,用题中的字母符号表示






A.


B.


C.


D.








A.毫米刻度尺









试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0