1.单选题- (共4题)
1.
一个物体沿直线运动,从t=0时刻开始,物体的
-t的图象如图所示,图线与横、纵坐标轴的交点分别为-1 s和0.5 m/s,由此可知



A.物体做速度大小为0.5 m/s的匀速直线运动 |
B.物体做变加速直线运动 |
C.物体做匀加速运动,加速度的大小为1 m/s2 |
D.物体做匀减速运动,初速度大小为0.5 m/s |
2.
建筑工人用简单的定滑轮装置将工件从地面提升并运送到楼顶。如图所示,设当重物提升到一定高度后,工人甲拉紧绳索不动,乙通过一始终保持水平的轻绳将工件缓慢拉到楼顶,不计滑轮的摩擦力,则工件在向左移动过程中( )


A.楼顶对乙的摩擦力不变 |
B.绳索对甲的拉力不断减小 |
C.楼顶对甲的支持力不变 |
D.楼顶对甲的摩擦力大于楼顶对乙的摩擦力 |
3.
如图,小球A置于固定在水平面上的光滑半圆柱体上,小球B用水平轻弹簧拉着,弹簧固定在竖直板上。两小球A、B通过光滑滑轮O用轻质细线相连,两球均处于静止状态。已知球B质量为m,O点在半圆柱体圆心O1的正上方,OA与竖直方向成30°角.OA长度与半圆柱体半径相等,OB与竖直方向成45°角,现将轻质细线剪断的瞬间(重力加速度为g)


A.弹簧弹力大小![]() |
B.球B的加速度为g |
C.球A受到的支持力为![]() |
D.球A的加速度为![]() |
4.
在街头的理发店门口,常可以看到一个转动的圆筒,如图所示,外表有螺旋斜条纹,人们感觉条纹在沿竖直方向运动,但实际上条纹在竖直方向并没有升降,这是由于圆筒的转动使眼睛产生的错觉。假设圆筒上的条纹是围绕圆筒的一条宽带,相邻两圈条纹在沿圆筒轴线方向的距离(即螺距)为d,如果观察到条纹以速度v向上运动,则从下往上看圆筒的转动情况是()


A.顺时针转速![]() | B.顺时针转速![]() |
C.逆时针转速![]() | D.逆时针转速![]() |
2.多选题- (共4题)
5.
如图,一半径为R、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功。则( )


A.W=![]() |
B.W=![]() |
C.质点再次经过N点时,对N点压力大于2mg |
D.要使质点能到达Q点上方R处,应在P点上方2R处释放质点 |
6.
“雪龙号”南极考察船在由我国驶向南极的过程中,经过赤道时测得某物体的重力是G1;在南极附近测得该物体的重力为G2;已知地球自转的周期为T,引力常数为G,假设地球可视为质量分布均匀的球体,由此可知:
A.地球的密度为![]() |
B.地球的密度为![]() |
C.当地球的自转周期为![]() |
D.当地球的自转周期为![]() |
7.
如图所示,开始静止的带电粒子带电荷量为+q,质量为m (不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入右侧的边长为L的正方形匀强磁场区域(PQ的连线经过AD边、BC边的中点),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,若带电粒子只能从CD边射出,则


A.两板间电压的最大值![]() |
B.两板间电压的最小值![]() |
C.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最短时间![]() |
D.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间![]() |
8.
如图所示,光滑固定金属导轨与水平面成一定角度θ,将完全相同的两个导体棒P、Q相继从导轨顶部同一位置M处无初速释放,在导轨中某部分(图中两虚线之间)有一与导轨平面垂直的匀强磁场。已知P棒进入磁场时恰好做匀速运动,则从P棒进入磁场开始计时,到Q棒离开磁场(设导轨足够长,除P、Q杆外其余电阻不计),P棒两端电压随时间变化的图象可能正确的是


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.解答题- (共3题)
9.
《愤怒的小鸟》是一款时下非常流行的游戏,游戏中的故事也相当有趣,如图甲所示,为了报复偷走鸟蛋的肥猪们,鸟儿以自己的身体为武器,如炮弹般弹射出去攻击肥猪们的堡垒。某班的同学们根据自己所学的物理知识进行假设:小鸟被弹弓沿水平方向弹出,如图乙所示,若h1=0.8 m,l1=2 m,h2=2.4 m,l2=1 m,(取重力加速度g=10 m/s2)

(1)小鸟飞出后能否直接打中肥猪的堡垒?请用计算结果进行说明。
(2)如果弹弓高度可以调整,使小鸟恰好通过台面的草地的右侧边缘击中肥猪的堡垒,求小鸟的速度和弹弓的高度。

(1)小鸟飞出后能否直接打中肥猪的堡垒?请用计算结果进行说明。
(2)如果弹弓高度可以调整,使小鸟恰好通过台面的草地的右侧边缘击中肥猪的堡垒,求小鸟的速度和弹弓的高度。
10.
一个弹珠游戏简化如下图所示。竖直安装在高H=1m的桌面上的“过山车”轨道模型,水平轨道OB粗糙, 长为1m,BD光滑;光滑圆轨道半径为R=0.4m。一弹簧左端固定,右端自由伸长到A点,OA长为0.1m。距桌子右边缘线DF距离S=1.6m有一高度h=0.8m的竖直挡板。现在A点静止放置一个质量m=1kg的小球,并用力缓慢向左把小球推到O点,在这个过程中推力做功W=22.4J。已知小球与轨道OB的摩擦因数μ为0.4,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小球推到O点时,弹簧的弹性势能EP.
(2)该小球从O点静止释放后,运动到圆轨道最高点C时对轨道的压力大小.
(3)为了使都从O点静止释放的小球能落在DF和挡板之间,小球的质量m满足的条件.

(1)小球推到O点时,弹簧的弹性势能EP.
(2)该小球从O点静止释放后,运动到圆轨道最高点C时对轨道的压力大小.
(3)为了使都从O点静止释放的小球能落在DF和挡板之间,小球的质量m满足的条件.
11.
在竖直平面内有一直角坐标系xoy,Ox水平,Oy竖直.在坐标轴上有两点P、Q,其中P(0,h),Q(L,0)且h<L.现有一质量为m,电荷量为+q的小球,以初速度v0从P点射入.已知重力加速度为g.
(1)若在第一象限内加上竖直向下的匀强电场,小球沿x轴正方向射入,恰好经过Q点,如图甲所示.求电场强度E1的大小;
(2)若在第一象限内同时加上一匀强电场(未画出)和一垂直纸面向外的匀强磁场,小球沿y轴正方向射入,将做匀速圆周运动且恰好也经过Q点,如图乙所示.求电场强度E2和磁感应强度B的大小.
(1)若在第一象限内加上竖直向下的匀强电场,小球沿x轴正方向射入,恰好经过Q点,如图甲所示.求电场强度E1的大小;
(2)若在第一象限内同时加上一匀强电场(未画出)和一垂直纸面向外的匀强磁场,小球沿y轴正方向射入,将做匀速圆周运动且恰好也经过Q点,如图乙所示.求电场强度E2和磁感应强度B的大小.

4.实验题- (共1题)
12.
利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点放置带有长方形遮光条的滑块,其总质量为M,左端由跨过光滑定滑轮的轻质细绳与质量为m的小球相连;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的时间t,用L表示A点到光电门B处的距离,d表示遮光片的宽度,将遮光片通过电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,结果如图乙所示,由此读出d=______cm.
(2)某次实验测得气垫导轨的倾斜角为θ,重力加速度用g表示,滑块从A点到B点过程中,m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=______,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=______,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep,则可认为系统的机械能守恒.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,结果如图乙所示,由此读出d=______cm.
(2)某次实验测得气垫导轨的倾斜角为θ,重力加速度用g表示,滑块从A点到B点过程中,m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=______,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=______,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep,则可认为系统的机械能守恒.

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