1.选择题- (共1题)
2.单选题- (共4题)
2.
A、B、C、D四个质量均为2kg的物体,在光滑的水平面上做直线运动,它们运动的x-t、v-t、a-t、F-t图象如图所示,已知物体在t=0时的速度均为零,其中0~4s内物体运动位移最大的是
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.
据《科技日报》报道,2020年前我国将发射8颗绕地球做匀速圆周运动的海洋系列卫星:包括4颗海洋水色卫星、2颗海洋动力环境卫星和2颗海陆雷达卫星,以加强对黄岩岛、钓鱼岛及西沙群岛等岛屿附近海域的监测。已知海陆雷达卫星轨道半径是海洋动力环境卫星轨道半径的n倍。则( )
A.海陆雷达卫星线速度是海洋动力环境卫星线速度的![]() |
B.海陆雷达卫星线速度是海洋动力环境卫星线速度的![]() |
C.在相同的时间内,海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星各自到地球球心的连线扫过的面积相等 |
D.在相同的时间内,海陆雷达卫星与海洋动力环境卫星各自到地球球心的连线扫过的面积之比为![]() |
4.
(题文)如图所示,小车静止在光滑水平面上,AB是小车内半圆弧轨道的水平直径,现将一小球从距A点正上方h高处由静止释放,小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升的最大高度为0.8h,不计空气阻力.下列说法正确的是( )


A.在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒 |
B.小球离开小车后做竖直上抛运动 |
C.小球离开小车后做斜上抛运动 |
D.小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为0.6h |
5.
图甲为一台小型发电机示意图,产生的感应电动势随时间变化如图乙所示.已知发电机线圈的匝数为100匝,电阻r=2 Ω,外电路的小灯泡电阻恒为R=6 Ω,电压表、电流表均为理想电表.下列说法正确的是( )


A.电压表的读数为4 V |
B.电流表读数0.5 A |
C.1 s内流过小灯泡的电流方向改变25次 |
D.线圈在转动过程中,磁通量最大为![]() |
3.多选题- (共2题)
6.
如图所示,ABCD是固定在地面上、由同种金属细杆制成的正方形框架,框架任意两条边的连接处平滑,A、B、C、D四点在同一竖直面内,BC、CD边与水平面的夹角分别为α、β(α>β),让套在金属杆上的小环从A点无初速释放。若小环从A经B滑到C点,摩擦力对小环做功为W1,重力的冲量为I1;若小环从A经D滑到C点,摩擦力对小环做功为W2,重力的冲量为I2。则


A.W1>W2 | B.W1=W2 |
C.I1 >I2 | D.I1 =I2 |
7.
如图所示,圆形区域半径为
,区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为
,
为磁场边界上的最低点。大量质量均为
,电荷量绝对值均为
的带负电粒子,以相同的速率从
点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向。粒子的轨道半径r=
,
为圆形区域水平直径的两个端点,粒子重力不计,空气阻力不计,则










A.粒子射入磁场的速率为![]() |
B.粒子在磁场中运动的最长时间为![]() |
C.不可能有粒子从![]() |
D.若粒子的速率可以变化,则可能有粒子从![]() |
4.填空题- (共1题)
8.
说法正确的是_____________。(填正确答案标号。选对1个得2分,
选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
E.恒温水池中,小气泡由底部缓慢上升过程中,气泡中的理想气体内能不变,对外做功,吸收热量
选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.液体表面张力有使液面收缩到最小的趋势 |
B.晶体的各向异性是指沿不同方向其物理性质不同 |
C.温度总是从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移 |
D.花粉颗粒在水中做布朗运动,反映了花粉分子在不停地做无规则运动 |
5.解答题- (共2题)
9.
如图所示,足够长的斜面与水平面夹角为37o,斜面上有一质量M=3kg的长木板,斜面底端挡板高度与木板厚度相同。m=1kg的小物块从空中某点以v0=3m/s水平抛出,抛出同时木板由静止释放,小物块下降h=0.8m掉在木板前端,碰撞时间极短可忽略不计,碰后瞬间物块垂直斜面分速度立即变为零。碰后两者向下运动,小物块恰好在木板与挡板碰撞时在挡板处离开木板。已知木板与斜面间动摩擦因素μ=0.5,木板上表面光滑,木板与挡板每次碰撞均无能量损失,g=10m/s2,求:

(1)碰前瞬间小物块速度大小和方向。
(2)木板至少多长小物块才没有从木板后端离开木板?
(3)木板从开始运动到最后停在斜面底端的整过过程中通过路程多大?

(1)碰前瞬间小物块速度大小和方向。
(2)木板至少多长小物块才没有从木板后端离开木板?
(3)木板从开始运动到最后停在斜面底端的整过过程中通过路程多大?
10.
如图所示,两足够长的金属导轨EF、PQ倾斜固定,F、Q间接一阻值为R的电阻,其余部分电阻不计,两导轨间距为d,所在平面与水平面的夹角θ= 37°,导轨cd以上部分存在与导轨平面垂直的匀强磁场。转轴为0的光滑轻质定滑轮上跨轻质绝缘细线,一端系有质量为3m的重物,另一端系一质量为m、电阻不计的金属杆,开始时金属杆置于导轨上ab处,ab与cd距离为l0将重物从静止释放,当金属杆进入磁场时恰好做匀速直线运动。已知金属杆与导轨间的动摩擦因数μ= 0,5,ab运动过程中始终与导轨垂直,求:(取sin37°=0.6,cos37°= 0.8。重力加速度为g)

(1)金属杆进入磁场时的速率;
(2)匀强磁场磁感应强度的大小。

(1)金属杆进入磁场时的速率;
(2)匀强磁场磁感应强度的大小。
6.实验题- (共2题)
11.
某同学用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律。

(1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角________(选填“偏大”或“偏小”)。
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_________砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”)。为了便于探究、减小误差,应使小车质量M远大于砝码和盘的总质m。
(3)该同学得到如图丙所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。
________cm。由此可算出小车的加速度a=________m/s2。(结果保留两位小数)

(1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角________(选填“偏大”或“偏小”)。
(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_________砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”)。为了便于探究、减小误差,应使小车质量M远大于砝码和盘的总质m。
(3)该同学得到如图丙所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。


12.
如图所示,甲图是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t="2" s时的波动图象,乙图是该波传播方向上介质中某质点从t=0时刻起的振动图象,a、b是介质中平衡位置为xl="3" m和x2="5" m的两个质点,下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)

E. 若该波在传播过程中遇到频率为0. 25Hz的另一波时,可能发生稳定的干涉现象

A.该波的波速是2m/s |
B.在t="2" s时刻,a、b两质点的速度相同 |
C.在0~4 s内,“质点运动的路程为20cm |
D.x=200m处的观察者向x轴负方向运动时,接收到该波的频率一定为0.25Hz |
试卷分析
-
【1】题量占比
选择题:(1道)
单选题:(4道)
多选题:(2道)
填空题:(1道)
解答题:(2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:1
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0