1.单选题- (共9题)
1.
一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,该物体在t0和2t0时刻,物体的动能分别为
、
,物块的动量分别为P1、P,则




A.![]() ![]() | B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
2.
如图所示,甲、乙两人各站在静止小车的左右两端,车与地面之间无摩擦,当她俩同时相向运动时,发现小车向右运动。下列说法不正确的是( )


A.乙的动量必定大于甲的动量 |
B.乙对小车的冲量必定小于甲对小车的冲量 |
C.甲、乙和车组成系统动量守恒 |
D.甲、乙动量总和必定不为零 |
3.
超强台风山竹于2018年9月16日前后来到我国广东中部沿海登陆,其风力达到17级超强台风强度,风速
左右,对固定建筑物破坏程度非常巨大。请你根据所学物理知识推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流动速度)大小关系,假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v关系式为( )

A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
如图所示,竖直平面内有一半径为a,总电阻为R的金属环,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过环平面,在环的最高点用金属铰链连接长度为2a、电阻为R/2的导体棒MN。MN由水平位置紧贴环面摆下,导体棒MN与金属环接触良好,当摆到竖直位置时,N点的线速度大小为v,则这时MN两端的电压大小为( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形单匝线圈的周期为T,转轴OO’垂直于磁场方向,线圈电阻为2
。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1A,那么( )



A.某一时刻线圈中的感应电动势为![]() |
B.某一时刻穿过线圈的磁通量为![]() |
C.线圈消耗的电功率为4W |
D.线圈中感应电流的有效值为2A |
6.
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t如图乙变化时,正确表示线圈中感应电动势E变化的是图中的( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
7.
如图,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一U形金属导轨,导轨平面与磁场垂直。金属杆PQ置于导轨上并与导轨形成闭合回路PQRS,一圆环形金属线框T位于回路围成的区域内,线框与导轨共面。现让金属杆PQ突然向右运动,在运动开始的瞬间,关于感应电流的方向,下列说法正确的是( )


A.PQRS中沿顺时针方向,T中沿逆时针方向 |
B.PQRS中沿顺时针方向,T中沿顺时针方向 |
C.PQRS中沿逆时针方向,T中沿逆时针方向 |
D.PQRS中沿逆时针方向,T中沿顺时针方向 |
8.
如图所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1 kg.它们在光滑水平面上,以10 m/s的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,已知小车运动的速度v随车的位移x变化的v—x图象如图所示.则以下说法的正确是( )




A.线圈的长度L=15 cm |
B.磁场的宽度d=15 cm |
C.线圈通过磁场过程中产生的热量为48 J |
D.线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8 m/s2 |
9.
下列说法不正确的是( )
A.物体内分子热运动的平均动能越大,则物体的温度越高 |
B.液体表面层中分子间的相距作用表现为引力 |
C.用显微镜观察液体中的布朗运动,观察到的是液体分子的无规则热运动 |
D.一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,则单位时间内撞击器壁单位面积上的分子数增多 |
2.多选题- (共4题)
10.
如图所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=6kg,mB=2kg的A、B两物体用质量不计的轻弹簧相连,其中A紧靠墙壁现对B物体缓慢施加一个向左的力,该力对物体B做功W=25J,使A、B间弹簧被压缩,在系统静止时,突然撤去向左推力解除压缩,则


A.解除压缩后,两物体和弹簧组成系统动量守恒 |
B.解除压缩后,两物体和弹簧组成系统机械能守恒 |
C.从撤去外力至A与墙面刚分离,A对弹簧的冲量I=10 N·s,方向水平向右 |
D.A与墙面分离后至首次弹簧恢复原长时,两物体速率均是2.5m/s |
11.
如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ固定在水平而上,间距为L,空间存在着方向竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场。在导轨上放有两根质量分别为m和2m的金属棒ab、cd,两棒和导轨垂直且接触良好,有效电阻均为R,导轨电阻不计。现给金属棒ab水平向左的瞬时冲量I0,同时给cd棒水平向右的瞬时冲量2I0,则在以后的运动过程中( )


A.通过ab棒的最大电流为![]() |
B.cd棒的最大加速度为![]() |
C.最终两金属棒将静止在导轨上 |
D.整个过程中该系统产生的焦耳热为![]() |
12.
如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头.输入端AB接交流电压U,输出端CD连接了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头.当开关S闭合,P处于如图所示的位置时,两灯均能发光.下列说法正确的是( )

A. P不动,将Q向右移动,变压器的输入功率变大
B. P不动,将Q向右移动,两灯均变暗
C. Q不动,将P沿逆时针方向移动,变压器的输入功率变小
D. P、Q都不动,断开开关S,L1将变亮

A. P不动,将Q向右移动,变压器的输入功率变大
B. P不动,将Q向右移动,两灯均变暗
C. Q不动,将P沿逆时针方向移动,变压器的输入功率变小
D. P、Q都不动,断开开关S,L1将变亮
13.
某带活塞的汽缸里装有一定质量的理想气体,气体经历如图所示的A
B、B
C、C
D、D
A四个变化过程。已知状态A的温度为7°C,则下列说法正确的是( )






A.B态的温度287K | B.A![]() |
C.C![]() | D.从A态又回到A态的过程气体吸热60J |
3.解答题- (共4题)
14.
如图所示,倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端处的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为d。现释放A,一段时间后A与B发生碰撞,重力加速度大小为g,取sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小v0;
(2)若A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量为Ep,求B沿斜面向下运动的最大距离x;
(3)若A下滑后与B碰撞并粘在一起,且C刚好要离开挡板时,A、B的总动能为Ek,求弹簧的劲度系数k。

(1)求A与B碰撞前瞬间A的速度大小v0;
(2)若A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撤去A,且B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量为Ep,求B沿斜面向下运动的最大距离x;
(3)若A下滑后与B碰撞并粘在一起,且C刚好要离开挡板时,A、B的总动能为Ek,求弹簧的劲度系数k。
15.
如图所示为一理想变压器,原、副线圈的匝数比为n,原线圈接电压为
的正弦交流电,副线圈接有一个交流电流表和一个电动机,电动机的线圈电阻为R,当电动机带动一质量为m的重物匀速上升时,电流表的示数为I,重力加速度为g,求:

(1)电动机的电功率P;
(2)重物匀速上升的速度v。


(1)电动机的电功率P;
(2)重物匀速上升的速度v。
16.
如图所示,无限长平行金属导轨EF、PQ固定在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.06Ω的定值电阻,上端开口,垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。一质量m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。现用一质量M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放物体,当物体下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动,运动中ab始终垂直导轨并与导轨接触良好。不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。

(1)求ab棒沿斜面向上运动的最大速度;
(2)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q;
(3)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。

(1)求ab棒沿斜面向上运动的最大速度;
(2)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q;
(3)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
多选题:(4道)
解答题:(4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:10
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0