1.单选题- (共12题)
1.
甲物体的质量是乙物体的两倍,甲从H高处自由下落,同时乙从2H高处自由下落(H较大)。忽略空气阻力的影响,下列说法中正确的是
A.两物体下落到同一高度处速度大小相等 |
B.两物体下落到同一高度处所用时间相等 |
C.两物体在落地前的距离越来越大 |
D.两物体在落地前的任意1s内位移相等 |
2.
如图,弹性杆AB的下端固定,上端固定一个质量为m的小球,用水平力缓慢拉球,使杆发生弯曲.逐步增加水平力的大小,则弹性杆AB对球的作用力的方向( )


A.水平向左,与竖直方向夹角不变 | B.斜向右下方,与竖直方向夹角增大 |
C.斜向左上方,与竖直方向夹角减小 | D.斜向左上方,与竖直方向夹角增大 |
3.
如图,一长为
的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定一质量为
的小球。一水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆以角速度
匀速转动,当杆与水平方向成60°时,拉力的功率为

A.
B.
C.
D. 




A.




5.
一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用
、
分别表示拉力F1、F2所做的功,
、
分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()




A.![]() ![]() | B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
8.
如图,“神州”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动。则


A.火箭开始喷气瞬间返回舱获得向上加速度 |
B.火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力增大 |
C.返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力 |
D.返回舱在喷气过程中处于失重状态 |
9.
如图,某质点做简谐运动的图象.下列说法正确的是( )


A.t=0时,质点的速度为零 |
B.t=0.1s时,质点具有y轴正向最大加速度 |
C.在0.2s~0.3s内质点沿y轴负方向做加速度增大的加速运动 |
D.在0.5s~0.6s内质点沿y轴负方向做加速度减小的加速运动 |
10.
单摆在竖直平面内往复运动,下列说法正确的是( )
A.其最大摆角小于5° |
B.其回复力是由摆球的重力和悬线拉力的合力提供的 |
C.测量周期时应该从摆球经过平衡位置开始计时 |
D.“秒摆”是摆长为1m、周期为1s的单摆 |
11.
如图,同一条电场线上有a、b、c三点, b为 ac连线的中点,a、c两点的电势分别为φa= -4V,φc= -6V。下列说法一定正确的是


A.b点的电势为-5 V |
B.a点的场强大于c点的场强 |
C.电场线的方向由a指向c |
D.正电荷由b点运动到c点电势能增加 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
14.
(多选题)右图是“用DIS实验研究物体动能的大小与哪些因素有关”的实验装置。以下说法正确的是


A.该实验是通过摩擦块克服摩擦做功多少来反映小车动能的大小 |
B.可适当增加档光片宽度来减小实验误差、 |
C.可选用质量较小的摩擦块来减小实验误差 |
D.实验中多次改变小车质量m和滑动初速度υ得到多组数据后,以![]() |
15.
如图所示,有五根完全相同的金属杆,其中四根固连在一起构成正方形闭合框架,固定在绝缘水平桌面上,另一根金属杆ab搁在其上且始终接触良好。匀强磁场垂直穿过桌面,不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动过程中( )


A.外力F先减小后增大 |
B.桌面对框架的水平作用力保持不变 |
C.ab杆的发热功率先减小后增大 |
D.正方形框架的发热功率总是小于ab杆的发热功率 |
16.
图中坐标原点处的质点O为一简谐波的波源,当t=0s时,质点O从平衡位置开始振动,波沿x轴向两侧传播,P质点的平衡位置在1m~ 2m之间,Q质点的平衡位置在2m~3m之间。t1=2s时刻波形第一次如图所示,此时质点P、Q到平衡位置的距离相等,则


A.波源O的初始振动方向是从平衡位置沿y轴向下 |
B.从t2=2.5s开始计时,质点P比Q先回到平衡位置 |
C.当t2=2.5s时,P、Q两质点的位移、加速度相同,速度方向相反 |
D.当t2=2.5s时,-4m和4m两处的质点分别沿波的传播方向传到-5m和5m的位置 |
4.填空题- (共4题)
17.
如图,半径R=0.4m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO´匀速转动,圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道,与转轴交于O´点,质量m=1kg的滑块(视为质点)可沿轨道运动。现对其施加F=4N的水平拉力,使其从O´左侧s=2m处由静止开始沿轨道向右运动。当滑块运动到O´点时,从滑块上自由释放一小球,此时圆盘的半径OA正好与轨道平行,且A点在O的右侧。为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度ω=__________rad/s;为使小球能落到圆盘上,水平拉力F做功的范围应为__________ J (g取10m/s2)。


18.
如图,长为
的木板倾斜放置,与水平面夹角θ=45°。现有一弹性小球,自与木板上端等高的某处自由释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变,碰撞前后速度方向与木板夹角相等。不计小球与木板碰撞的时间,欲使小球一次碰撞后恰好落到木板底端,则小球释放点距木板上端的水平距离s0=___________;小球落到木板底端前,先后两段运动所用时间之比t1:t2=_______。



19.
某同学用单摆测当地的重力加速度。他测出了摆线长度L和摆动周期T,如图(a)所示。通过改变悬线长度L,测出对应的摆动周期T,获得多组T与L,再以T2为纵轴、L为横轴画出函数关系图像如图(b)所示。由图像可知,摆球的半径r=__________m,当地重力加速度g=_________m/s2;由此种方法得到的重力加速度值与实际的重力加速度值相比会________(选填“偏大”、“偏小”、“一样”)。

5.解答题- (共3题)
21.
如图所示,一质量m=2 kg的小球套在一根固定的足够长的直杆上,直杆与水平面夹角θ=37°.现小球在与杆也成θ角的斜向上F=20 N的外力作用下,从A点静止出发向上运动.已知杆与球间的动摩擦因数μ=0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:

(1)小球运动的加速度a1;
(2)若F作用4 s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离sm;
(3)上题中,若从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距A点上方8.35 m的B点.

(1)小球运动的加速度a1;
(2)若F作用4 s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离sm;
(3)上题中,若从撤去力F开始计时,小球经多长时间将经过距A点上方8.35 m的B点.
22.
如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成120°角的绝缘轻杆两端,OA和OB的长度均为l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,空气阻力不计。设A球带正电,B球带负电,电量均为q,处在竖直向下的匀强电场中,场强
。开始时,杆OB与竖直方向的夹角q=60°。
(1)为使系统平衡,在A点施一作用力F,则F至少多大?方向如何?
(2)设O点电势为零,此系统在图示位置处电势能是多少?
(3)若撤去外力F,系统转过多大角度时,A球的速度最大?最大值是多少?
(4)若撤去外力F,系统转过多大角度时,系统电势能最小?最小值是多少?

(1)为使系统平衡,在A点施一作用力F,则F至少多大?方向如何?
(2)设O点电势为零,此系统在图示位置处电势能是多少?
(3)若撤去外力F,系统转过多大角度时,A球的速度最大?最大值是多少?
(4)若撤去外力F,系统转过多大角度时,系统电势能最小?最小值是多少?

23.
如图,abcd为质量M的导轨,放在光滑绝缘的水平面上,另有一根质量为m的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘固定的竖直立柱e、f,导轨处于匀强磁场中,磁场以OO′为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感应强度均为B。导轨bc段长l,其电阻为r,金属棒电阻为R,其余电阻均可不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ。若在导轨上作用一个方向向左、大小恒为F的水平拉力,设导轨足够长,PQ棒始终与导轨接触。试求:


(1)导轨运动的最大加速度amax;
(2)流过导轨的最大感应电流Imax;
(3)定性画出回路中感应电流I随时间t变化的图像,并写出分析过程。


(1)导轨运动的最大加速度amax;
(2)流过导轨的最大感应电流Imax;
(3)定性画出回路中感应电流I随时间t变化的图像,并写出分析过程。
6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(12道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
填空题:(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:1
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:15
9星难题:2