1.单选题- (共4题)
1.
火星探测项目是我国继载人航天天工程、嫦娥工程之后又一个重大太空探索项日。已知地球公转周期为T,与太日的别距离为R1,运行速率为v1,火星到太旧的距离为R2,运行速率为v2,太阳质量为M,引力常量为G。一个质量为m的探测器被发射到一围绕太阳的椭圆轨道上,以地球轨道上的A点为近日点,以火轨道上的B点为远日点,如图所示。不计火星、地球对探测器的影响,则( )


A.探测器在A点的加速度大于![]() |
B.探测器在B点的加加速度大小为![]() |
C.探测器在B点的动能为![]() |
D.探测器沿椭圆轨道从A点到B点的飞行时间为![]() |
2.
关于系统动量守恒的说法正确的是 ( )
①只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒
②只要系统内有摩擦力,动量就不可能守恒
③系统所受合外力不为零,其动量一定不守恒,但有可能在某一方向上守恒
④系统如果合外力的冲量远小于内力的冲量时,系统可近似认为动量守恒
①只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒
②只要系统内有摩擦力,动量就不可能守恒
③系统所受合外力不为零,其动量一定不守恒,但有可能在某一方向上守恒
④系统如果合外力的冲量远小于内力的冲量时,系统可近似认为动量守恒
A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |
3.
A、B两球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,A球的动量是5kg·m/s,B球的动量是7kg·m/s,两球碰后B球动量变为10kg·m/s,则两球质量关系可能是( )
A. mA=mB B. mA=2mB
C. mB=4mA D. mB=6mA
A. mA=mB B. mA=2mB
C. mB=4mA D. mB=6mA
4.
如图所示的理想变压器,两个副线圈匝数分别为n1和n2,当把电热器接在ab,使cd空载时,电流表的示数为I1;当把同一电热器接在cd,而使ab空载时,电流表的示数为I2,则I1:I2等于( )


A.n1:n2 | B.n12:n22 | C.n2:n1 | D.n22:n12 |
2.多选题- (共6题)
5.
在一条直线上,运动方向相反的两球发生碰撞。以球1的运动方向为正,碰前球1、球2的动量分别是p1=6 kg·m/s,p2=-8 kg·m/s。若两球所在的水平面是光滑的,碰后各自的动量可能是( )
A.p1′=4 kg·m/s,p2′=-6 kg·m/s |
B.p1′=-4 kg·m/s,p2′=2 kg·m/s |
C.p1′=-8 kg·m/s,p2′=6 kg·m/s |
D.p1′=-12 kg·m/s,p2′=9 kg·m/s |
6.
一列简谐横波,在t=0.6 s时刻的图象如图甲所示,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是( )


A.这列波沿x轴正方向传播 |
B.这列波的波速是![]() |
C.从t=0.6 s开始,质点P比质点Q 晚0.4 s回到平衡位置 |
D.从t=0.6 s开始,紧接着的Δt=0.6 s时间内,A质点通过的路程是4 m |
7.
如图所示,在竖直方向的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属框架ABCD固定在水平面内,AB与CD平行且足够长, BC与CD夹角为θ(θ<90°),光滑导体棒EF(垂直于CD)在外力作用下以垂直于自身的速度v向右匀速运动,框架中的BC部分与导体棒单位长度的电阻均为R,AB与CD的电阻不计,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触,经过C点瞬间作为计时起点,下列关于电路中电流大小I与时间t、消耗的电功率P与导体棒水平移动的距离x变化规律的图象中正确的是( )

A.
B. 
C.
D. 

A.


C.


8.
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,如图.PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a、质量为m、电阻为R的金属正方形线框,以速度2v垂直磁场方向从如图实线(I)位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的如图(II)位置时,线框的速度为v,则下列说法正确的是


A.图(II)时线框中的电功率为![]() |
B.此过程中回路产生的电能为![]() |
C.图(II)时线框的加速度为![]() |
D.此过程中通过线框截面的电量为![]() |
9.
如图所示,虚线OO′的右侧分布磁感应强度为B的匀强磁场,一个面积为S的矩形线框绕轴OO′以恒定的角速度ω旋转.以图示位置为t=0时刻,此时线框仅有
的面积在磁场中,线框电阻为R,在转过180°的过程中,下列判断正确的是



A.图示位置电流大小为0 |
B.电流的最大值为![]() |
C.线框产生的热量为![]() |
D.外力做的功为![]() |
10.
下列说法中不正确的是
A.悬浮在液体中足够小的微粒,受到来自各个方向的液体分子撞击的不平衡使微粒的运动无规则 |
B.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,能估算出气体分子的直径 |
C.用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力 |
D.将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳分子的无规则运动 |
3.解答题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(6道)
解答题:(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:9
5星难题:0
6星难题:0
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1