1.单选题- (共6题)
1.
A、B两质点在同一平面内同时向同一方向做直线运动,它们的位移时间图像如图所示,其中①是顶点过原点的抛物线的一部分,②是通过(0,3)的一条直线,两图像相交于坐标为(3,9)的P点,则下列说法不正确是( )


A.质点A做初速度为零,加速度为2m/s2的匀加速直线运动 |
B.质点B以2m/s的速度做匀速直线运动 |
C.在前3s内,质点A比B向前多前进了6m |
D.在前3s内,某时刻A、B速度相等 |
2.
建筑工地通过吊车将物体运送到高处。简化后模型如图所示,直导轨ABC与圆弧形导轨CDE相连接,D为圆弧最高点,整个装置在竖直平面内,吊车先加速从A点运动到C点,再匀速率通过CDE。吊车经过B、D处时,关于物体M受力情况的描述正确的是( )


A.过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向左 |
B.过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向右 |
C.过D点时,处于失重状态,一定受摩擦力作用 |
D.过D点时,处于失重状态,底板支持力一定为零 |
3.
我国“天宫一号”圆满完成相关科学实验,于2018年“受控”坠落。若某航天器变轨后仍绕地球做匀速圆周运动,但动能增大为原来的4倍,不考虑航天器质量的变化,则变轨后,下列说法正确的是( )
A.航天器的轨道半径变为原来的1 / 4 |
B.航天器的向心加速度变为原来的4倍 |
C.航天器的周期变为原来的1 / 4 |
D.航天器的角速度变为原来的4倍 |
4.
如图所示,一个带正电荷q、质量为
的小球,从光滑绝缘斜面轨道的A点由静止下滑,然后沿切线进入竖直面上半径为R的光滑绝缘圆形轨道,恰能到达轨道的最高点B.现在空间加一竖直向下的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球(假设小球的电荷量q在运动过程中保持不变,不计空气阻力),则( )



A.小球一定不能到达B点 |
B.小球仍恰好能到达B点 |
C.小球一定能到达B点,且在B点对轨道有向上的压力 |
D.小球能否到达B点与所加的电场强度的大小有关 |
5.
如图所示,实线和虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷.此刻,M是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是( )


A.该时刻质点O正处在平衡位置 |
B.P、N两质点始终处在平衡位置 |
C.随着时间的推移,质点M向O点处移动 |
D.从该时刻起,经过二分之一周期,质点M到达平衡位置 |
6.
如图所示,理想变压器原线圈的两端a、b接正弦交流电源时,电压表V的示数为220 V,电流表A1的示数为0.20 A。已知负载电阻R=44 Ω,则下列判断中正确的是(电表均为理想交流电表)( )

A. 原线圈和副线圈的匝数比为2∶1
B. 原线圈和副线圈的匝数比为5∶1
C. 电流表A2的示数为0.1 A
D. 电流表A2的示数为0.4 A

A. 原线圈和副线圈的匝数比为2∶1
B. 原线圈和副线圈的匝数比为5∶1
C. 电流表A2的示数为0.1 A
D. 电流表A2的示数为0.4 A
2.多选题- (共2题)
7.
如图所示,图中两条平行虚线间存有匀强磁场,虚线间的距离为2L,磁场方向垂直纸面向里.abcd是位于纸面内的梯形闭合线圈,ad与bc间的距离为2L且均与ab相互垂直,ad边长为2L,bc边长为3L,t=0时刻,c点与磁场区域左边界重合。现使线圈以恒定的速度v→c→d→a方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过程中,感应电流I及ab间电势差U随时间t变化的关系图线可能是( )




A.A | B.B | C.C | D.D |
8.
如图所示,两根相距L=0.8m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连,导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.2kg、电阻r=0.1Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=4m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻消耗的功率不变.则( )


A.金属棒从x=0运动到x=3m过程中安培力保持不变 |
B.金属棒从x=0运动到x=3m过程中速度一直减小 |
C.金属棒从x=0运动到x=3m过程中安培力做功的大小为12J |
D.金属棒从x=0运动到x=3m过程中外力的平均功率为5.6W |
3.填空题- (共1题)
9.
关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是________
E.两个铝块挤压后能紧连在一起,说明分子间有引力
A.某种物体的温度为0℃,说明该物体中分子的平均动能为零 |
B.物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,但内能不一定增大 |
C.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都增大但引力增大的更快,所以分子力表现为引力 |
D.10g100℃水的内能小于10g100℃水蒸气的内能 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图所示,质量为mA=0.2 kg的小物块A,沿水平面与小物块B发生正碰,小物块B质量为mB=1 kg。碰撞前,A的速度大小为v0=3 m/s,B静止在水平地面上。由于两物块的材料未知,将可能发生不同性质的碰撞,已知A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2,试求碰后B在水平面上可能的滑行距离。(结果可用分数表示)

11.
如图所示,区域I存在加速电场,半径为r 的圆形区域III内有平行于纸面的匀强偏转电场,电场与水平方向成60°角,同心大圆半径为
r ,两圆间区域II内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m,带电量为+q 的粒子经区域I电场加速后恰好沿区域II磁场边界进入磁场,经磁场偏转恰好从内圆的最高点A 处进入区域III电场,并从最低点C 处离开电场。不计粒子的重力。求:

(1)该粒子从A 处进入电场时的速率;
(2)偏转电场的场强大小;
(3)使该粒子不进入电场并在磁场中做完整的圆周运动,加速电压的取值范围。


(1)该粒子从A 处进入电场时的速率;
(2)偏转电场的场强大小;
(3)使该粒子不进入电场并在磁场中做完整的圆周运动,加速电压的取值范围。
12.
两块相同的直角棱镜与一块等腰棱镜拼接成如图所示的组合棱镜,称为直视棱镜.在主截面内,与底面平行的光线由左方射入棱镜,光线等高地从右面棱镜平行射出,犹如棱镜不存在一样.已知直角棱镜的折射率为n1=
,等腰棱镜的折射率为n2=
,不考虑底面的反射,求等腰棱镜的顶角α.(当光以入射角θ1从折射率为n1的介质入射到折射率为n2的介质中时,折射角为θ2,则它们满足关系式n1·sinθ1=n2·sinθ2) 



5.实验题- (共1题)
13.
用如图甲所示的装置可验证机械能守恒定律。装置的主体是一个有刻度尺的立柱,其上装有可移动的铁夹A和光电门B.

主要实验步骤如下:
①用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;
②用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;
③移动光电门B使之正对小球,固定光电门;
④在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);
⑤把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;
⑥改变小球释放点的位置,重复步骤④⑤。
回答下列问题:
(1)由图乙可知,小球的直径d=____________cm;

(2)测得小球摆动过程中的最大速度为____________(用所测物理量的字母表示);
(3)以t2为纵轴,以____________(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_________(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.

主要实验步骤如下:
①用游标卡尺测量小球的直径d,如图乙所示;
②用细线将小球悬挂于铁架台上,小球处于静止状态;
③移动光电门B使之正对小球,固定光电门;
④在铁夹A上固定一指针(可记录小球释放点的位置);
⑤把小球拉到偏离竖直方向一定的角度后由静止释放,读出小球释放点到最低点的高度差h和小球通过光电门的时间t;
⑥改变小球释放点的位置,重复步骤④⑤。
回答下列问题:
(1)由图乙可知,小球的直径d=____________cm;

(2)测得小球摆动过程中的最大速度为____________(用所测物理量的字母表示);
(3)以t2为纵轴,以____________(填“h”或“1/h”)为横轴,若得到一条过原点的、且斜率大小k=_________(用所测物理量的字母和重力加速度g表示)的倾斜直线,即可验证小球在摆动过程中机械能守恒.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(2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:4
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0