1.单选题- (共3题)
1.
一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做了如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定于O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示。F1=4F2,设R、m、引力常量G和F为已知量,忽略各种阻力。下列说法正确的是( )


A.该星球表面的重力加速度为![]() |
B.卫星绕该星球的第一宇宙速度为![]() |
C.星球的密度为![]() |
D.小球过最高点的最小速度为0 |
2.
如图所示,可视为质点的小球位于半径为R的半圆柱体左端点A的正上方某处.以
m/s的初速度水平抛出该小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则其半径R的大小为(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)( )



A.![]() | B.4m | C.![]() | D.![]() |
3.
一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:4。原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图甲所示,副线圈仅接入一个R=20Ω的电阻。则( )


A.副线圈输出电压的频率为100Hz |
B.与电阻并联的电压表的示数是![]() |
C.变压器的输入功率是![]() |
D.经过5s电阻产生的热量为1.6×103J |
2.多选题- (共4题)
4.
如图所示,直角三角形OCD由粗糙程度不同的材料A、B拼接而成,
,P为两材料在CD边上的交点,且DP=CP。现OD边水平放置,让小物块无初速从C点释放,滑到D点时速度刚好为0.然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D点释放。g取10m/s2,下列说法正确的是( )

A. 第一次下滑CP段和PD段的时间相等
B. 第二次释放后小物块可能不下滑
C. 第二次下滑CP段与PD段的时间之比为
D. 若要第二次小物块滑到底端时速率达到10m/s,CD段的长度至少为
m


A. 第一次下滑CP段和PD段的时间相等
B. 第二次释放后小物块可能不下滑
C. 第二次下滑CP段与PD段的时间之比为

D. 若要第二次小物块滑到底端时速率达到10m/s,CD段的长度至少为

5.
如图所示,在倾角
的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时F的大小恰为2mg。则)( )

A. 物块A匀加速的加速度大小为g
B. 从F开始作用到物块B刚要离开C的时间为
C. 到物块B刚要离开C时A的速度大小为
D. 到物块B刚要离开C时F所做的功为


A. 物块A匀加速的加速度大小为g
B. 从F开始作用到物块B刚要离开C的时间为

C. 到物块B刚要离开C时A的速度大小为

D. 到物块B刚要离开C时F所做的功为

6.
如图所示,某空间有一正三棱锥OABC,点
、
、
分别是三条棱的中点。现在顶点O处固定一正点电荷,则下列说法正确的是( )





A.![]() ![]() ![]() |
B.![]() |
C.将一负试探电荷从![]() ![]() ![]() |
D.若![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.
带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h1;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h3,若加上竖直向上的匀强电场,且保持初速度仍为v0,小球上升的最大高度为h4,如图所示.不计空气,则()


A.一定有h1=h3 | B.一定有h1<h4 |
C.h2与h4无法比较 | D.h1与h2无法比较 |
3.填空题- (共1题)
8.
下列说法正确的是________ 。
E.做功和热传递在改变物体内能上可以有相同的效果
A.压强越大,单位时间内分子撞击单位面积器壁的分子数越多 |
B.布朗运动是由于液体撞击的不平衡引起的 |
C.理想气体被压缩,分子平均动能不一定增大 |
D.油膜法测定油酸分子直径时,用一滴油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积就得到油酸分子的直径 |
4.解答题- (共3题)
9.
[重庆八中2018模拟]如图所示,水平固定的长滑竿上套有两个质量均为
的薄滑扣(即可以滑动的圆环)
和
,两滑扣之间由不可伸长的柔软轻质细线相连,细线长度为
,滑扣在滑竿上滑行时所受的阻力大小恒为滑扣对滑竿正压力大小的
倍.开始时两滑扣可以近似地看成挨在一起(但未相互挤压).今给滑扣
一个向左的水平初速度使其在滑竿上开始向左滑行,细线拉紧后两滑扣以共同的速度向前滑行,继续滑行距离
后静止,假设细线拉紧过程的时间极短,重力加速度为
.求:

(1)滑扣
的初速度的大小;
(2)整个过程中仅仅由于细线拉紧引起的机械能损失.









(1)滑扣

(2)整个过程中仅仅由于细线拉紧引起的机械能损失.
10.
如图所示,两根相距d=1m的足够长的光滑平行金属导轨位于xoy竖直面内,两金属导轨一端接有阻值为R=2Ω的电阻.在y>0的一侧存在垂直纸面的磁场,磁场大小沿x轴均匀分布,沿y轴大小按规律
分布。一质量为m=0.05kg、阻值r=1Ω的金属直杆与金属导轨垂直,在导轨上滑动时接触良好,当t=0时位于y=0处,速度v0=4m/s,方向沿y轴的正方向。在运动过程中,有一大小可调节、方向为竖直向上的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定,大小为a,方向沿y轴的负方向.设导轨电阻忽略不计,空气阻力不计,重力加速度为g。求:

(1)当金属直杆的速度大小v=2m/s时金属直杆两端的电压;
(2)当时间分别为t=3s和t=5s时外力F的大小;
(3)R的最大电功率。


(1)当金属直杆的速度大小v=2m/s时金属直杆两端的电压;
(2)当时间分别为t=3s和t=5s时外力F的大小;
(3)R的最大电功率。
11.
如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,中间用两个活塞A与B堵住一定质量的理想气体,活塞面积为0.01m2,A与B都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,但不漏气,A的质量为M=10kg,B与一劲度系数为k=l03N/m的弹簧相连,已知大气压强P0=1.0×l05Pa,平衡时两活塞间的距离l0=39cm。现用力压A,使A缓慢向下移动一段距离后再次平衡,此时用于压A的力F=200N。假定气体温度保持不变,B活塞未到下方通气孔,g取l0m/s2。求再次平衡时封闭气体的压强及活塞A向下移动的距离。

5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(4道)
填空题:(1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:6
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:1