1.单选题- (共4题)
1.
质量为M、倾角为θ的斜面体在水平地面上,质量为m的小木块(可视为质点)放在斜面上,现用一平行于斜面的、大小恒定的拉力F作用于小木块,拉力在斜面所在的平面内绕小木块旋转一周的过程中,斜面体和木块始终保持静止状态,下列说法中正确的是()


A.小木块受到斜面的最大摩擦力为![]() |
B.小木块受到斜面的最大摩擦力为F-mgsinθ |
C.斜面体受到地面的最大摩擦力为F |
D.斜面体受到地面的最大摩擦力为Fcosθ |
2.
如图所示,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2。下列反映a1和a2变化的图线中正确的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.
在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步,下列表述符合物理学史的是
A.开普勒认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |
B.卡文迪许利用扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究 |
C.法拉第发现了电磁感应现象,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的思想是分不开的 |
D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 |
4.
如图甲所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M、P之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,F0已知.下列判断正确的是:


A.棒ab在ac之间的运动是匀加速直线运动 |
B.棒ab在ce之间不可能一直做匀速运动 |
C.棒ab在ce之间可能先做加速度减小的运动,再做匀速运动 |
D.棒ab经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为![]() |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共4题)
7.
在四川汶川的抗震救灾中,我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统,在抗震救灾中发挥了巨大作用. 北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能. “北斗”系统中两颗工作卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示)若卫星均逆时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中错误的是

A.卫星2向后喷气就一定能追上卫星1 |
B.这两颗卫星的加速度大小相等,均为![]() |
C.卫星2由位置B运动到位置A所需的时间为![]() |
D.卫星2由位置B运动到位置A的过程中万有引力做功为零 |
8.
如图所示,在A、B两点分别固定着所带电荷量相等的正、负点电荷,O点是两个点电荷连线的中点,C、D是关于O点对称的两点.下列说法中正确的是()


A.C、D两点的场强大小相等、方向相同 |
B.C、D两点的电势相等 |
C.负点电荷在C点的电势能大于它在D点的电势能 |
D.正点电荷从C点移到D点的过程中,电场力做正功 |
9.
如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤有一定的读数.现在磁铁上方中心偏右位置固定一通电导线,当通以一定的电流后,台秤的示数增加,同时弹簧缩短(弹簧始终处于弹性限度内),则下列说法正确的是()


A.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向内 |
B.磁铁右端为N极,左端为S极,导线中的电流方向垂直纸面向外 |
C.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向内 |
D.磁铁右端为S极,左端为N极,导线中的电流方向垂直纸面向外 |
10.
在xOy平面上以O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,从原点O以初速度v沿y轴正方向开始运动,经时间t后经过x轴上的P点,此时速度与x轴正方向成θ角,如图所示.不计重力的影响,则下列关系一定成立的是().


A.若r<![]() | B.若r≥![]() ![]() |
C.若t=![]() ![]() | D.若r=![]() ![]() |
4.解答题- (共3题)
11.
小车上有一个固定支架,支架上用长为
的绝缘细线悬挂质量为m、电量为q的小球,处于水平方向的匀强电场中。小车在距离矮墙x处,向着矮墙从静止开始做加速度a匀加速运动,此时,细线刚好竖直,如图所示。当小车碰到矮墙时,立即停止运动,且电场立刻消失。已知细线最大承受拉力为7mg。

(1)求匀强电场的电场强度;
(2)若小球能通过最高点,写出最高点时细线的拉力与x的关系式;
(3)若要使细线不断裂也不松弛,确定x的取值范围。


(1)求匀强电场的电场强度;
(2)若小球能通过最高点,写出最高点时细线的拉力与x的关系式;
(3)若要使细线不断裂也不松弛,确定x的取值范围。
12.
如图,在光滑绝缘水平面上方足够大的区域内存在水平向右的匀强电场,电场强度为E.不带电的绝缘小球
静止在O点,带正电的小球
离小球
左侧的距离为L,现由静止释放小球P 1 ,在电场力的作用下
与
发生正碰后反弹,反弹速度是碰前的2/3倍。已知小球
的质量为m;带电量为q,小球
的质量为5m.求:

(1)碰撞前小球
的速度
.
(2)碰撞后小球
的速度
.
(3)小球
和小球
从第一次碰撞到第二次碰撞的时间和第二次碰撞时到O点的距离.








(1)碰撞前小球


(2)碰撞后小球


(3)小球


13.
如图所示,两平行金属板AB中间有互相垂直的匀强电场和匀强磁场。A板带正电荷,B板带等量负电荷,板间电场强度为E;磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B1。平行金属板右侧有一挡板M,中间有小孔O′,OO′是平行于两金属板的中心线。挡板右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场应强度为B2。CD为磁场B2边界上的一绝缘板,它与M板的夹角θ=45°,O′C=a,现有大量质量均为m,含有不同电荷量、不同速度的正负带电粒子(不计重力),自O点沿OO′方向进入电磁场区域,其中有些粒子沿直线OO′方向运动,并进入匀强磁场B2中,求:

(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度;
(2)能击中绝缘板CD的粒子中,所带电荷量的最大值;
(3)绝缘板CD上被带电粒子击中区域的长度;

(1)进入匀强磁场B2的带电粒子的速度;
(2)能击中绝缘板CD的粒子中,所带电荷量的最大值;
(3)绝缘板CD上被带电粒子击中区域的长度;
5.实验题- (共1题)
14.
某学习小组利用如图所示的装置验证动能定理。

(1)安装好实验器材,要调节气垫导轨调至水平。操作应该是不挂砝码盘和细线,如果滑块 则气垫导轨调整至水平状态。
(2)从装置图中读出两光电门中心之间的距离s= cm;通过下图游标卡尺测得挡光条的宽度d= mm

(3)挡光条的宽度为d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间Δt1和Δt2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是 ;
(4)实验所验证的动能定理的表达式 (用(2)(3)中字母表示)
(5)该实验是否需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? (填“是”或“否”)。

(1)安装好实验器材,要调节气垫导轨调至水平。操作应该是不挂砝码盘和细线,如果滑块 则气垫导轨调整至水平状态。
(2)从装置图中读出两光电门中心之间的距离s= cm;通过下图游标卡尺测得挡光条的宽度d= mm

(3)挡光条的宽度为d,记录挡光条通过光电门1和2所用的时间Δt1和Δt2,并从拉力传感器中读出滑块受到的拉力F,为了完成实验,还需要直接测量的一个物理量是 ;
(4)实验所验证的动能定理的表达式 (用(2)(3)中字母表示)
(5)该实验是否需要满足砝码盘和砝码的总质量远小于滑块、挡光条和拉力传感器的总质量? (填“是”或“否”)。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(2道)
多选题:(4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:3
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0