1.单选题- (共13题)
2.
一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地,汽车先做匀加速直线运动,接着做匀减速直线运动,开到乙地刚好停止,其速度-时间图象如图所示,那么在0~t0和t0-3t0两段时间内( )


A.加速度之比为3:1 |
B.位移大小之比为1:1 |
C.平均速度大小之比为1:1 |
D.在![]() |
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R=0.5m,细线始终保持水平;被拖动的物块初速度为零质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.5;轮轴的角速度随时间t变化的关系是ω=kt,k=2rad/s2,g取10m/s2,以下判断正确的是( )


A.物块的加速度逐渐增大 |
B.细线对物块的拉力恒为5N |
C.![]() |
D.前2秒内,细线对物块拉力做的功为6J |
5.
“反向蹦极”是蹦极运动中的一种类型,如图所示,将弹性绳拉长后固定在运动员上,并通过其它力作用使运动员停留在地面上,当撤去其它力后,运动员从A点被“发射”出去冲向高空,当上升到B点时弹性绳恢复原长,运动员继续上升到最高点C,若运动员始终沿竖直方向运动并视为质点,忽略弹性绳质量与空气阻力。下列说法正确的是( )


A.运动员在A点时弹性绳的弹性势能最小 |
B.运动员在B点的动能最大 |
C.运动员在C点时的加速度大小为0 |
D.运动员从A点运动到B点的过程弹性绳的弹性势能减小量大于运动员重力势能的增加量 |
6.
甲、乙两位同学进行投篮比赛,由于两同学身高和体能的差异,他们分别站在不同的两处将篮球从A、B两点投出(如图所示),两人投出的篮球都能垂直打中篮板的同一点并落入篮框,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )


A.甲、乙抛出的篮球从抛出到垂直打中篮板的运动时间相等 |
B.甲、乙抛出的篮球初速度的大小可能相等 |
C.甲、乙抛出的篮球初速度的竖直分量大小相等 |
D.甲、乙抛出的篮球垂直打中篮板时的速度相等 |
7.
2018年12月8日2时23分我国自行研制的“嫦娥四号”无人探测器发射成功,开启人类首次月球背面软着陆探测之旅。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据估算月球密度的是( )
A.在月球表面释放一个小球做自由落体运动测出下落高度H和时间t |
B.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T |
C.“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期T |
D.“嫦娥四号”靠近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测出运行周期T |
8.
气悬球是近几年新兴的一项小球运动,深受人们喜爱。如图所示,球桌台面上有无数个小孔,从小孔中喷出的气体使小球(红色圆形塑料片)浮离在台面上,小球受击打后在台面上快速运动。某次比赛中,当小球受击打后以速度v0匀速直线运动至离对方球门L处时,小孔突然停止喷气,小球恰能匀减速直线运动到对方球门,则( )


A.若小球以速度![]() ![]() ![]() |
B.![]() ![]() ![]() ![]() |
C.![]() ![]() ![]() |
D.若小球以速度![]() ![]() |
10.
如图是某款家用空气净化器及其原理示意图,污浊空气通过过滤网后尘埃带电。图中充电极b、d接电源正极集尘极a、c、e接电源负极(接地)。以下说法正确的是( )


A.通过过滤网后空气中的尘埃带负电 |
B.c、d两个电极之间的电场方向竖直向下 |
C.尘埃在被吸附到集尘极e的过程中动能增大 |
D.尘埃被吸附到集尘极a的过程中所受电场力做负功 |
11.
如图,R1、R2是材料相同厚度相同,表面为正方形的导体,正方形的边长之比为2:1,通过这两个导体的电流方向如图所示,则以下说法正确的是( )


A.金属材料的电阻率跟长度成正比,跟材料的横截面积成反比 |
B.若通过导体的电流方向如图,两个导体的电阻之比![]() ![]() |
C.若电流方向如图所示,不管两导体是串联还是并联在电路中,两电阻的热功率相同 |
D.若两导体的电流方向垂直于正方形面通过,则两导体电阻之比![]() ![]() |
12.
如图所示,a、b、c为真空中三个带电小球,b球带正电且带电量为+Q,用绝缘支架固定,a、c两小球用绝缘细线悬挂,处于平衡状态时三小球球心等高,且a、b和b、c间距离相等,悬挂a小球的细线向左倾斜,悬挂c小球的细线竖直,则以下判断正确的是( )


A.a小球带负电且带电量为![]() |
B.c小球带正电且带电量为![]() |
C.a、b、c三小球带同种电荷 |
D.a、c两小球带异种电荷 |
13.
如图所示为某种电流表的原理示意图,质量为m的均质细金属棒MN的中点处通过一挂钩与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧劲度系数为k。在长为Lab、宽为Lbc的矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab的长度。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合,当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。下列说法正确的是( )


A.若要使电流表正常工作,应将金属棒的M端接电源的负极 |
B.通过金属棒的电流与标尺上的读数成正比 |
C.若要将电流表的量程扩大为原来的2倍,可以使磁场的磁感应强度加倍 |
D.若要将电流表的量程扩大为原来的2倍可以使磁场的宽度![]() |
2.多选题- (共2题)
14.
如图(a)所示,同一介质中两个波源M和N相距L=6.0m,起振后的振动图象分别为如图(b)和图(c)所示,位于MN之间的质点P到波源M的距离d=2.25m,已知波源M产生的简谐横波的速度为v=50m/s,则以下判断正确的是( )


A.波源M产生的波的波长比波源N产生的波的波长长 |
B.波源M产生的波刚传播到P点时是向上运动的 |
C.两列波叠加后,P点的振幅是8cm |
D.两列波叠加后,MN连线的中点处的振幅是8cm |
15.
下列关于光的现象说法正确的是( )


A.图1的干涉条纹表明:被检测工件表面的P为凹处,Q为凸处 |
B.图2为光线通过小圆孔得到的衍射图样 |
C.图3的原理和光导纤维传送光信号的原理一样 |
D.图4的原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样 |
3.解答题- (共4题)
16.
娃娃机是一款深受青少年喜爱的电子游戏。游戏者操控机器手臂,将毛绒玩具夹住并送往出口D点上方某处投下。如图所示,机器手臂夹住毛绒玩具从A点由静止开始竖直向上以大小为a1的加速度先做匀加速直线运动,再以大小相等的加速度a1做匀减速直线运动,到B点刚好停下;接着以加速度a2沿水平匀加速直线运动到某处C后放开手臂,使毛绒玩具从C点做平抛运动落到D处。已知毛绒玩具的质量m=100g,它的上升距离hAB=0.8m,上升时间t1=2s,出口D点到A点的距离s=0.8m。不计空气阻力重力加速度g=10m/s2.求:

(1)毛绒玩具从A点竖直向上做匀加速直线时的加速度a1和受到机器手臂的抓力F;
(2)若机器手臂夹着毛绒玩具从B点沿水平匀加速运动到C点的加速度a2=1.25m/s2,为使毛绒玩具能成功落入出口D点,则BC的距离为多大?

(1)毛绒玩具从A点竖直向上做匀加速直线时的加速度a1和受到机器手臂的抓力F;
(2)若机器手臂夹着毛绒玩具从B点沿水平匀加速运动到C点的加速度a2=1.25m/s2,为使毛绒玩具能成功落入出口D点,则BC的距离为多大?
17.
如图所示在竖直平面内,光滑曲面AB与长度l=3m的水平传送带BC平滑连接于B点,传送带BC右端连接内壁光滑、半径r=0.55m的四分之一细圆管CD,圆管内径略大于物块尺寸,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=50N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐。一个质量为m=0.5kg的物块(可视为质点)从曲面上P点静止释放,P点距BC的高度为h=0.8m。(已知弹簧的弹性势能Ep与弹簧的劲度系数k和形变量x的关系是:Ep=
kx2,水平传送带与物间的动摩擦因数μ=0.4,重力加速度g取10m/s2。)求:

(1)若传送带静止不动物块在水平传送带BC上前进的距离;
(2)若传送带向右匀速运动的速度v0=2m/s,物块刚进入细圆管CD时对管道的弹力,物块在压缩弹簧过程中的最大速度(压缩弹簧过程未超过弹性限度);
(3)若传送带向右匀速运动的速度v0=2m/s,物块从第一次进入细圆管后将做周期性的运动。由于物块与传送带发生相对运动,一个周期内带动传送带的电动机多消耗的电能。


(1)若传送带静止不动物块在水平传送带BC上前进的距离;
(2)若传送带向右匀速运动的速度v0=2m/s,物块刚进入细圆管CD时对管道的弹力,物块在压缩弹簧过程中的最大速度(压缩弹簧过程未超过弹性限度);
(3)若传送带向右匀速运动的速度v0=2m/s,物块从第一次进入细圆管后将做周期性的运动。由于物块与传送带发生相对运动,一个周期内带动传送带的电动机多消耗的电能。
18.
如图甲所示两光滑导轨由水平、倾斜两部分平滑连接,相互平行放置两导轨相距L=1m,倾斜导轨与水平面成θ=30°角.倾斜导轨所处的某一矩形区域BB′C′C内有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=1T,B、C间距离为L1=2m.倾斜导轨上端通过单刀双掷开关S连接R=0.8Ω的电阻和电容C=1F的未充电的电容器。现将开关s掷向1,接通电阻R,然后从倾斜导轨上离水平面高h=1.45m处垂直于导轨静止释放金属棒ab,金属棒的质量m=0.4kg、电阻r=0.2Ω,金属棒下滑时与导轨保持良好接触,在到达斜面底端CC′前已做匀速运动。金属棒由倾斜导轨滑向水平导轨时无机械能损失,导轨的电阻不计.当金属棒经过CC′时,开关S掷向2,接通电容器C,同时矩形区域BB′C′C的磁感应强度B1随时间变化如图乙所示.水平导轨所处某一矩形区域的CC′D′D内无磁场,C、D间距离为L2=8m.DD'右侧的水平轨道足够长且两水平轨道内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B2=2T.g=10m/s2,求:

(1)金属棒刚进入矩形磁场区域BB′C′C时两端的电压;
(2)金属棒通过矩形磁场区域BB'C′C的过程中电阻R产生的热量;
(3)若金属棒在矩形区域CC′D′D内运动,到达DD′前电流为零。则金属棒进入DD′右侧磁场区域运动达到稳定后电容器最终所带的电荷量.

(1)金属棒刚进入矩形磁场区域BB′C′C时两端的电压;
(2)金属棒通过矩形磁场区域BB'C′C的过程中电阻R产生的热量;
(3)若金属棒在矩形区域CC′D′D内运动,到达DD′前电流为零。则金属棒进入DD′右侧磁场区域运动达到稳定后电容器最终所带的电荷量.
19.
如图所示,在平面直角坐标系xoy的第一象限内有一直角边长为L的等腰直角三角形OPQ,三角形的O点恰好为平面直角坐标系xoy的坐标原点该区域内有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,第一象限中y≤L的其它区域内有大小为E、方向沿x轴正方向的匀强电场;一束电子(电荷量为-e、质量为m)以大小不同的初速度从坐标原点O沿y轴正方向射入匀强磁场区域。则:

(1)能够进入电场区域的电子,初速度大小范围是多少;
(2)已知一个电子能从OQ之间某一点进入电场区域,最后恰好从P点离开磁场,求该电子由O到P的运动时间;
(3)若电场区域的电场强度E大小连续可调,要使电子能从x轴离开电场,则电子的初速度v大小和电场强度E大小分别满足什么条件。

(1)能够进入电场区域的电子,初速度大小范围是多少;
(2)已知一个电子能从OQ之间某一点进入电场区域,最后恰好从P点离开磁场,求该电子由O到P的运动时间;
(3)若电场区域的电场强度E大小连续可调,要使电子能从x轴离开电场,则电子的初速度v大小和电场强度E大小分别满足什么条件。
4.实验题- (共4题)
21.
小明同学在做“探究求合力的方法”实验时:
①下列几种操作的讨论中,说法正确的是______.

②某次实验中弹簧测力计指针位置如图所示,其读数为______N.
③以下为该同学在作平行四边形时的某一瞬间(直尺固定),其中正确的操作是______.
①下列几种操作的讨论中,说法正确的是______.

②某次实验中弹簧测力计指针位置如图所示,其读数为______N.
③以下为该同学在作平行四边形时的某一瞬间(直尺固定),其中正确的操作是______.

22.
小明同学用如图1所示的装置做“探究碰撞中的不变量”实验。他在水平放置的气垫导轨左端安装了一个弹射装置滑块甲被弹射装置锁定。若打开控制开关,滑块甲可被弹射装置向右弹出。他还在滑块甲的右端和滑块乙的左端装上了弹性碰撞架(图中未画出),可保证在滑块磁撞过程中能量损失极小。滑块乙静置于两个光电门之间,滑块甲和滑块乙上装有相同宽度的挡光片。

(1)该同学用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图2所示,则d=______cm
(2)为使碰撞后两滑块能先后通过光电门2,则下列哪组滑块能使实验效果更好______。
(3)某次实验时该同学记录下滑块甲通过光电门1的时间为△t1,滑块乙通过光电门2的时间为△t2,滑块甲通过光电门2的时间为△t3,则:
①只要等式______在误差允许的范围内成立,则可说明碰撞过程中动量守恒。
②只要等式______在误差允许的范围内成立则可说明这次碰撞为弹性碰撞。(注:以上2个等式必须用题目中所给的字母表示)

(1)该同学用游标卡尺测量挡光片的宽度d,如图2所示,则d=______cm
(2)为使碰撞后两滑块能先后通过光电门2,则下列哪组滑块能使实验效果更好______。
A.M甲=50gM乙=50g | B.M甲=50gM乙=l00g | C.M甲=100gM乙=50g |
①只要等式______在误差允许的范围内成立,则可说明碰撞过程中动量守恒。
②只要等式______在误差允许的范围内成立则可说明这次碰撞为弹性碰撞。(注:以上2个等式必须用题目中所给的字母表示)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(13道)
多选题:(2道)
解答题:(4道)
实验题:(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:3
5星难题:0
6星难题:18
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0