1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,斜面体静置于粗糙水平面上,用一轻绳拴住小球置于光滑的斜面上,轻绳左端固定在竖直墙面上P处,初始时轻绳与斜面平行,若将斜面体移至虚线位置处,斜面体仍处于静止状态,则斜面体在虚线位置与原来位置比较( )


A.斜面体在虚线位置轻绳对小球的拉力小 |
B.斜面体在虚线位置斜面体对小球的支持力大 |
C.斜面体在虚线位置斜面体对水平面的压力大 |
D.斜面体在虚线位置斜面体对水平面的摩擦力小 |
2.
关于力和运动,下列说法正确的是 ( )
A.一物体做竖直上抛运动,上升过程中物体处于超重状态,下降过程处于失重状态 |
B.若物体的速度很大,则其所受合外力也一定很大 |
C.一个具有初速度的物体,如果所受合外力大小恒定、方向始终与速度方向垂直,其运动轨迹不一定是圆 |
D.一个做曲线运动的物体,如果所受合外力恒定,其轨迹一定是抛物线 |
3.
我国于2017年11月发射“嫦娥五号”探月卫星,计划执行月面取样返回任务。“嫦娥五号”从月球返回地球的过程可以简单分成四步,如图所示第一步将“嫦娥五号”发射至月球表面附近的环月圆轨道Ⅰ,第二步在环月轨道的A处进行变轨进入月地转移轨道Ⅱ,第三步当接近地球表面附近时,又一次变轨,从B点进入绕地圆轨道Ⅲ,第四步再次变轨道后降落至地面,下列说法正确的是( )


A.将“嫦娥五号”发射至轨道Ⅰ时所需的发射速度为7.9km/s |
B.“嫦娥五号”从环月轨道Ⅰ进入月地转移轨道Ⅱ时需要加速 |
C.“嫦娥五号”从A沿月地转移轨Ⅱ到达B点的过程中其动能一直增加 |
D.“嫦娥五号”在第四步变轨时需要加速 |
4.
一个含有理想变压器的电路如图所示,其中
为定值电阻,
为滑动变阻器,电表为理想电表,
为正弦交流电源,其电压有效值恒定,当滑片
从左向右滑动的过程,下列说法正确的是( )






A.理想变压器输出功率减小 |
B.电流表示数减小 |
C.电容器![]() |
D.电压表示数不变 |
2.多选题- (共4题)
5.
如图甲所示,质量为m2的长木板静止在光滑的水平面上,其上静置一质量为m1的小滑块。现给木板施加一随时间均匀增大的水平力F,满足F=kt(k为常数,t代表时间),长木板的加速度a随时间t变化关系如图乙所示。已知小滑块所受到的最大静摩擦力。下列说法正确的是()


A.在o~2s时间内,小滑块与长木板间的摩擦力不变 |
B.在2~3s时间内,小滑块与长木板间的摩擦力在数值上等于m2的大小 |
C.m1与m2之比为1:2 |
D.当小滑块从长木板上脱离时,其速度比长木板小0.5m/s |
6.
在半径为R的光滑绝缘竖直圆形轨道的最低点,有一个电量为+q的介质小球,以初速度
向右冲上轨道。下面四种情形中,A图圆心处放置正点电荷,B图加上竖直向下的匀强电场,电场强度的大小
,C图加上水平向右的匀强电场,电场强度的大小
,D图加上垂直纸面向外的匀强磁场。则小球一定能够在圆轨道内做完整的圆周运动的是( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
7.
如图甲所示, MN与PQ为光滑的平行导轨,导轨间距为l,导轨的上部分水平放置,下部分倾斜放置且与水平面的夹角为θ,导轨足够长。两条导轨上端用导线连接,在导轨的水平部分加一竖直向上的匀强磁场B1,其磁感应强度随时间t变化的关系如图乙所示;在导轨的倾斜部分加一垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度始终为B0。在t1时刻从倾斜轨道上某位置静止释放导体棒a,导体棒开始向下运动,已知导体棒的质量为m、电阻为R,不计导轨和导线的电阻,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )


A.刚释放导体棒a时,其加速度一定最大 |
B.整个运动过程中,导体棒a的最大速度为![]() |
C.在t1~t2时间内,导体棒a可能先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动 |
D.若在t3时刻,导体棒a已经达到最大速度,则在t1~t3时间内,通过导体棒的电荷量为![]() |
8.
下列说法中正确的是______
E. 气体的压强是由于气体分子频繁地撞击器壁产生的
A.空气绝对湿度越大,空气中水蒸气压强就越接近饱和汽压,水蒸发得就越慢 |
B.布朗运动说明液体分子做永不停息的无规则运动,同时说明液体分子间有间隙 |
C.热量不能自发地从低温物体传递给高温物体 |
D.一定质量的理想气体,如果温度升高,同时体积增大,其内能可能减小 |
3.填空题- (共1题)
9.
下列说法正确的是___________.
A.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场 |
B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理 |
C.电视机遥控器是利用发出红外线脉冲信号来换频道的 |
D.在杨氏双缝干涉实验中,用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹 |
E.某人在水面上方观察水底同位置放置的红、黄、绿三盏灯时,看到绿灯距水面最近 |
4.解答题- (共3题)
10.
有一内壁光滑的圆管竖直放置,圆管底部封闭,上端开口且足够长,圆管内有两个小球A与B, A的质量为m1=0.1kg, B的质量为m2=0.2kg,两小球直径略小于管的直径。某时刻当B球向下运动至离圆管底面高度h=1m处时与向上运动的A球发生弹性碰撞,碰后B球向上运动至最大高度又返回到原来高度h=1m处,再次与已经和底面做完弹性碰撞后反弹回来的小球A相碰,如此反复,做周期性运动,问要完成这种反复运动小球A与B碰前的速度应是多少? ( g取10m/s2)

11.
如图所示,在平面坐标系xOy的第一象限内有一半圆形区域,其半径为R,半圆的一条直径与x轴重合, O为该直径的一个端点。半圆内存在垂直纸面向里的匀强磁场,半圆外存在垂直纸面向外的匀强磁场,半圆内外磁场的磁感应强度大小都为B0,在坐标原点O处有一粒子源,沿x轴正方向不断发射出质量为m、带电荷量为+q的粒子,粒子的发射速度为大于零的任意值(不考虑相对论效应)。已知半圆形边界处存在特殊物质,当粒子由半圆内向半圆外运动时,粒子不受任何影响,但当粒子由半圆外向半圆内运动时,粒子就会被边界处的特殊物质吸收。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力。

(1)求从O点发射的所有粒子中,不会从y轴正半轴射入第二象限的粒子的速度的取值范围; (已知:
)
(2)证明最终打在半圆形边界且被特殊物质吸收的粒子,在磁场中运动的总时间都相等,并且求出该时间;
(3)若第一象限内半圆形外区域的磁场存在一上边界y=a ,要想使所有粒子都不会从磁场上边界射出,则a至少为多大。

(1)求从O点发射的所有粒子中,不会从y轴正半轴射入第二象限的粒子的速度的取值范围; (已知:

(2)证明最终打在半圆形边界且被特殊物质吸收的粒子,在磁场中运动的总时间都相等,并且求出该时间;
(3)若第一象限内半圆形外区域的磁场存在一上边界y=a ,要想使所有粒子都不会从磁场上边界射出,则a至少为多大。
12.
如图甲所示,竖直放置的左端封闭、右端足够长且开口的U形均匀玻璃管中用水银柱封闭一段长为 l0=15cm的空气柱,两边管中水银柱长度分别为h1=22.5cm、h2=27.5cm,大气压强p0=75cmHg。

①求封闭空气柱的压强(用cmHg表示);
②现将U形管缓慢倒转使其开口向下,达到新的平衡,如图乙所示,假设在整个过程中环境的温度不发生变化,试求新平衡状态下空气柱的长度。

①求封闭空气柱的压强(用cmHg表示);
②现将U形管缓慢倒转使其开口向下,达到新的平衡,如图乙所示,假设在整个过程中环境的温度不发生变化,试求新平衡状态下空气柱的长度。
5.实验题- (共1题)
13.
某兴趣实验小组的同学利用如图所示装置测定物块与木板AD、DE间的动摩擦因数μ1、μ2;两块粗糙程度不同的木板AD、DE对接组成斜面和水平面,两木板在D点光滑连接(物块在此处运动不损失机械能),且AD板能绕D点转动。现将物块在AD板上某点由静止释放,滑块将沿AD下滑,最终停在水平板的C点;改变倾角,让物块从不同的高度由静止释放,且每次释放点的连线在同一条竖直线上(以保证图中物块水平投影点B与接点D间距s不变),用刻度尺量出释放点与DE平面的竖直高度差h、释放点与D点的水平距离s, D点与最终静止点C的水平距离x,利用多次测量的数据绘出x-h图像,如图所示,则

(1)写出x-h的数学表达式__________(用μ1、μ2、h及s表示);
(2)若实验中s="0.5m," x-h图象的横轴截距a=0.1,纵轴截距b=0.4,则μ1=______, μ2=_________。


(1)写出x-h的数学表达式__________(用μ1、μ2、h及s表示);
(2)若实验中s="0.5m," x-h图象的横轴截距a=0.1,纵轴截距b=0.4,则μ1=______, μ2=_________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4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:6
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0