1.单选题- (共7题)
1.
物块从固定粗糙斜面的底端,以某一初速度沿斜面上滑至最高点后,再沿斜面下滑至底端。下列说法正确的是( )
A.上滑过程中摩擦力的冲量大于下滑过程中摩擦力的冲量 |
B.上滑过程中机械能损失小于下滑过程中机械能损失 |
C.上滑过程中物块动量变化的方向与下滑过程中动量变化的方向相同 |
D.上滑过程中物块动能的减少量等于下滑过程中动能的增加量 |
2.
如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方
高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为
(不计空气阻力),则( )




A.小车向左运动的最大距离为![]() |
B.小球和小车组成的系统机械能守恒 |
C.小球第二次能上升的最大高度为![]() |
D.小球第二次离开小车在空中运动过程中,小车处于静止状态 |
3.
一个力作用在A物体上,在t时间内,速度增量为6 m/s,这个力作用在B物体上时,在t内速度增量为9 m/s,若把A、B两物体连在一起,再用此力作用时间t,则整体速度的增量为( )
A.15 m/s |
B.0.28 m/s |
C.3.6 m/s |
D.3.0 m/s |
4.
如图所示,空间分布着宽为L,方向垂直于纸面向里的匀强磁场.一金属线框从磁场左边界匀速向右通过磁场区域.规定逆时针方向为电流的正方向,则感应电流随位移变化的关系图象(i-x)正确的是:( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
如图所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,v1=2v2,则在先后两种情况下( )


A.线圈中的感应电动势之比为E1∶E2=1∶2 |
B.线圈中的感应电流之比为I1∶I2=4∶2 |
C.线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1 |
D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=2∶1 |
6.
如图所示为远距离输电的原理图.发电厂输出的电压恒定,升压、降压变压器均为理想变压器。由于用户负载的变化会造成其得到的电压变化,供电部门要实时监控.监控电表为理想电表。若某次监侧发现V2表的示数减小.则下列判断正确的是


A.电流表A1的示数增大 |
B.电流表A2的示数减少 |
C.电压表V1的示数增大 |
D.输电线损失的功率减小 |
7.
真空中一个静止的镭原子核
经一次
衰变后变成一个新核
,衰变方程为
,下列说法正确的是( )




A.衰变后![]() ![]() |
B.衰变后![]() ![]() ![]() |
C.若镭元素的半衰期为![]() ![]() ![]() |
D.若镭元素的半衰期为![]() ![]() ![]() |
2.多选题- (共4题)
8.
如图所示,光滑水平直轨道上有三个质量均为m=3kg的物块A、B、C,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计)。设A以v0=4m/s的速度朝B开始运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短,则以下说法正确的是( )


A.从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为4N·s |
B.从开始到弹簧最短时物块C受到的冲量大小为1N·s |
C.从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为9J |
D.从开始到A与弹簧分离的过程中整个系统损失的机械能为3J |
9.
光滑水平面上有大小相同的A、B两球在同一直线上运动。两球质量关系3mA=mB,规定向右为正方向,A、B两球的动量均为9kg·m/s,运动中两球发生碰撞,碰撞后A球的动量增量为−3kg·m/s,则( )


A.左方是A球 |
B.右方是A球 |
C.碰撞后A、B两球速度大小之比为3:2 |
D.碰撞后A、B两球速度大小之比为3:7 |
10.
如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置Ⅰ开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度为
。则下列说法正确的是( )



A.在位置Ⅱ时线框中的电流为![]() |
B.此过程中回路产生的电能为![]() |
C.在位置Ⅱ时线框的加速度为![]() |
D.此过程中通过导线横截面的电荷量为![]() |
11.
如图所示的电路中,L为一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2是两个完全相同的灯泡,E是一内阻不计的电源。t=0时刻,闭合开关S,经过一段时间后,电路达到稳定,t1时刻断开开关S,I1、I2分别表示通过灯泡D1和D2的电流,规定图中箭头所示的方向为电流正方向,以下各图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.解答题- (共4题)
12.
如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的
圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上。现有滑块A以初速度
从右端滑上B,一段时间后,以
滑离B,并恰好能到达C的最高点,A、B、C的质量均为m。求:

(1)A刚滑离木板B时,木板B和圆弧槽C的共同速度;
(2)A与B的上表面间的动摩擦因数μ;
(3)圆弧槽C的半径R。




(1)A刚滑离木板B时,木板B和圆弧槽C的共同速度;
(2)A与B的上表面间的动摩擦因数μ;
(3)圆弧槽C的半径R。
13.
如图所示,两条相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾斜角θ=30°,右侧轨道为圆弧线,轨道端点间接有电阻R=1.5Ω,轨道中间部分水平,在MP、NQ间有距离为d=0.8m,宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场B=1T。一质量为m=10g、导轨间电阻为r=1.0Ω的导体棒a从t=0时刻无初速释放,初始位置与水平轨道间的高度差H=0.8m。另一与a棒完全相同的导体棒b静置于磁场外的水平轨道上,靠近磁场左边界PM。a棒下滑后平滑进入水平轨道(转角处无机械能损失),并与b棒发生碰撞而粘合在一起,此后作为一个整体运动。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:

(1)a导体棒进入磁场前瞬间速度大小和a导体棒从释放到进入磁场前瞬间过程中所用的时间;
(2)粘合导体棒刚进入磁场瞬间受到的安培力大小;
(3)粘合导体棒最终静止的位置离PM的距离;

(1)a导体棒进入磁场前瞬间速度大小和a导体棒从释放到进入磁场前瞬间过程中所用的时间;
(2)粘合导体棒刚进入磁场瞬间受到的安培力大小;
(3)粘合导体棒最终静止的位置离PM的距离;
14.
如图所示,矩形线圈abcd匝数n=100匝、面积S=0.5m2、电阻不计,处于磁感应强度B=
T的匀强磁场中。线圈通过金属滑环E、F与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈接一只“10V,10W”灯泡。接在矩形线圈和原线圈间的熔断器的熔断电流的有效值I =1.5A、电阻忽略不计,现使线圈abcd绕垂直于磁场方向的轴OO′以角速度ω=10rad/s匀速转动,灯泡正常发光。求:

(1)线圈abcd中电动势有效值;
(2)变压器原、副线圈匝数之比;
(3)副线圈中最多可以并联多少盏这样灯泡。


(1)线圈abcd中电动势有效值;
(2)变压器原、副线圈匝数之比;
(3)副线圈中最多可以并联多少盏这样灯泡。
15.
如图,光滑斜面的倾角
= 30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长L1 = l m,bc边的边长L2= 0.6 m,线框的质量m = 1 kg,电阻R = 0.5Ω,线框通过细线与重物相连,重物的质量M = 1 kg,斜面上ef线的上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B = 0.5 T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,运动过程中M不会碰到地面。g=10m/s2,求:

(1)线框abcd进入磁场过程中的电流方向;
(2)线框进入磁场过程中通过截面的电荷量;
(3)线框进入磁场时匀速运动的速度v的大小;
(4)线框进入磁场过程中产生的焦耳热。


(1)线框abcd进入磁场过程中的电流方向;
(2)线框进入磁场过程中通过截面的电荷量;
(3)线框进入磁场时匀速运动的速度v的大小;
(4)线框进入磁场过程中产生的焦耳热。
4.实验题- (共2题)
16.
某实验小组利用频闪照相和气垫导轨做“探究碰撞中的不变量”的实验。如图甲所示,气垫导轨上有A、B两个滑块,质量分别为200g、150g,用细绳将滑块A、B连接,使A、B间的轻质弹簧处于压缩状态,开始时两个滑块都处于静止状态。若某时刻烧断细绳,滑块开始运动,图乙给出两个滑块运动过程的频闪照片频闪的频率为20Hz,分析照片:

(1)A、B离开弹簧后,A的动量大小为______
,B的动量大小为______
。
(2)根据实验数据,实验小组得出“在实验误差允许的范围内,两个滑块组成的系统动量守恒”。你认为得到这个结论的依据是____________。

(1)A、B离开弹簧后,A的动量大小为______


(2)根据实验数据,实验小组得出“在实验误差允许的范围内,两个滑块组成的系统动量守恒”。你认为得到这个结论的依据是____________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(4道)
解答题:(4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:10
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:4