1.单选题- (共5题)
1.
下列说法正确的是
A.牛顿不畏权威,通过“理想斜面实验”,科学地推理出“力不是维持物体运动的原因 |
B.卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量K的值 |
C.法拉第通过实验研究,总结出“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,并总结出法拉第电磁感应定律 |
D.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 |
2.
如图所示,以水平地面为x轴,竖直向上为y轴建立直角坐标系,距离坐标原点2h处以初速度v0水平抛出小球a,距离坐标原点h处以初速度2v0水平抛出小球b,两小球的落地点分别为A和B,运动轨迹的交点为C,不计空气阻力,下列说法正确的是


A.A点的坐标为(![]() |
B.B点的坐标为(![]() |
C.C点的坐标为(![]() ![]() |
D.小球a运动到C点的速度方向与x轴夹角的正切值是小球b运动到C点的速度方向与x轴夹角的正切值的2倍 |
3.
如图所示,竖直面内固定一半径为R的光滑四分之一圆弧轨道,光滑地面上放置一长为L的长木板,L = R ,长木板的上表面与圆弧轨道的最低点B等高,且二者接触但不粘连,长木板质量为M, —个质量为 m的铁块以一定初速度
滑上长木板的左端,m=M,铁块恰好能滑到圆弧轨道的最高点C,重力加速度为g,则下列说法正确的是



A.铁块运动到B点时对圆弧轨道的压力为2mg |
B.最终铁块能滑到长木板的左端 |
C.铁块与长木板间的动摩擦因数μ= 0.1 |
D.最终铁块的速度为v0 |
4.
如图所示,一理想变压器的原线圈接入电压u=220
sin (100πt)V的交变电流,原线圈匝数n1 = 1100匝,副线圈匝数n2 = 60匝,副线圈并联两个一模一样的灯泡A、B,开始时开关断开,灯泡A正常发光,则(电流表为理想电表)



A.该交变电流的频率为100Hz |
B.该灯泡的额定电压为6V |
C.开关闭合后,灯泡A的亮度变亮 |
D.开关闭合后,电流表的示数变大 |
5.
如图所示,矩形导线框必abcd固定在水平桌面上,通有恒定电流的长直导线MN靠近水平桌面,且平行于ab 边,在长直导线匀速从ab平移到cd边的过程中,下列说法正确的是


A.导线框中有逆时针方向的感应电流 |
B.导线框中感应电流的方向先顺时针后逆时针 |
C.导线框所受的安培力的合力方向水平向右 |
D.导线框所受的安培力的合力方向先水平向右后水平向左 |
2.多选题- (共5题)
6.
2019年春节期间,中国科幻电影《流浪地球》热播,影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,假设其逃离过程如图所示,地球现在绕太阳在圆轨道I 上运行,运动到A点加速变轨进入椭圆轨道Ⅱ,在椭圆轨道Ⅱ上运动到远日点B时再次加速变轨,从而摆脱太阳的束缚,下列说法正确的是


A.地球从A点运动到B点的时间大于半年 |
B.沿椭圆轨道II运行时,由A点运动到B点的过程中,速度逐渐增大 |
C.沿椭圆轨道II运行时,在A点的加速度大于在B点的加速度 |
D.在轨道I上通过A点的速度大于在轨道Ⅱ上通过A点的速度 |
7.
如图所示,一列横波在x轴上沿x轴正方向传播,实线表示t=0时刻的波形图,虚线是t= 0.2s时刻的波形图,下列说法正确的是


A.质点的振动周期一定是0. 8s |
B.该波的波速可能是10m/s |
C.t=0时刻,x=4m处的质点振动方向向上 |
D.t=0.4s时刻,x=6m处的质点恰好位于波峰 |
E.在0〜0.2s时间内,x = 4m处的质点运动的路程为5cm |
8.
如图所示,ABCDEFGH为长方体空间的八个顶点,BC = BF = a, BA=
a,等量同种点电荷(Q>0))分别固定在空间的A点和G点,一检验负电荷仅在电场力作用下从空间B点由静止开始运动,下列说法正确的是



A.E点和C点的电势相等 |
B.E点和C点的电场强度相同 |
C.检验电荷能运动到H点 |
D.检验电荷一直做加速运动 |
9.
如图所示,电源与竖直导轨相连,金属棒与导轨接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为了使金属棒能够靠在导轨外面静止不动,需施加一与竖直导轨平行的磁场Bo ,下列说法正确的是


A.磁场的方向竖直向下 |
B.金属棒受到的摩擦力与磁场B0有关 |
C.若增大磁感应强度B0,金属棒可能会向上移动 |
D.若减小磁感应强度B0,金属棒可能会向下移动 |
10.
下列说法正确的是
A.绝热膨胀过程中,内能可能不变 |
B.当分子间距离无穷大时,分子势能最大 |
C.物体的温度升高,内能可能减小 |
D.单晶体具有各向异性,是因为内部结构规则,在不同方向上物质微粒的排列情况相同 |
E.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力. |
3.解答题- (共4题)
11.
如图所示,在直角坐标系第I象限和第IV象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴上距坐标原点L的A点有一粒子发射源,可以沿坐标轴平面朝任意方向发射速率为v的带电粒子,粒子质量为m、带电量为q;已知沿y轴正方向射入的带电粒子恰好能垂直y轴射出磁场,不计粒子重力。求:

(1)匀强磁场的磁感应强度
(2)带电粒子从y轴上射出磁场范围的长度;
(3)所有从y轴上射出磁场的粒子中,在磁场中运动的最短时间。

(1)匀强磁场的磁感应强度
(2)带电粒子从y轴上射出磁场范围的长度;
(3)所有从y轴上射出磁场的粒子中,在磁场中运动的最短时间。
12.
如图甲所示,一电阻不计且足够长的固定平行金属导轨MV、PQ间距L=1m , 上端接有阻值R =0.2Ω的电阻,导轨平面与水平面间的夹角θ=37。。在导轨平面上ab、cd间有垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁场的宽度也为L=lm,磁感应强度B1随时间的变化规律如图乙所示,导轨cd以下有垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B2 = 0.08T, 一质量m=0. 1Kg、阻值r=0. 1Ω的金属棒垂直导轨静止在磁场昆B2区域内,sin37° = 0. 6, cos37° = 0. 8, g=10m/s2o求:

(1)金属棒与导轨间的最小动摩擦因数μ;
(2) 10s内电阻R产生的焦耳热;
(3)把导轨换成光滑导轨,其他条件不变,金属棒运动的最大速度.

(1)金属棒与导轨间的最小动摩擦因数μ;
(2) 10s内电阻R产生的焦耳热;
(3)把导轨换成光滑导轨,其他条件不变,金属棒运动的最大速度.
13.
如图所示,高度相同的左右两个气缸下端有细管(容积可忽略)连通,左气缸顶部有一阀门K,右气缸顶部始终与大气相通,两气缸中各有一可自由滑动的活塞(厚度可忽略)。已知左气缸的容积为V、横截面积为S,左气缸内活塞质量为m,右气缸横截面积为2S。初始时,阀门打开,两个活塞都在气缸的正中间。关闭K,通过K给气缸充气,使左侧气缸活塞上方气体的压强达到大气压p0的2倍后关闭K。已知室温为27°C,外界大气压为P0 ,
,气缸导热。

(1)右侧气缸内活塞的质量;
(2)稳定后两个活塞的高度差;
(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高120°C ,求此时两个活塞的高度差。


(1)右侧气缸内活塞的质量;
(2)稳定后两个活塞的高度差;
(3)再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高120°C ,求此时两个活塞的高度差。
14.
半径为R的玻璃半圆柱体,截面如图所示,圆心为O,一束光在截面内从M点入射,光线在底面恰好发生全反射,然后从N点射出,已知∠MOA = 60°,∠NOB = 30°,光在真空中的速度为c,求:

(1)光线入射角的正弦值sinθ;
(2)光线在玻璃半圆柱体内传播的时间t0。

(1)光线入射角的正弦值sinθ;
(2)光线在玻璃半圆柱体内传播的时间t0。
4.实验题- (共2题)
15.
某实验小组用如图所示的实验装置探究加速度与力、质量的关系,重物通过滑轮用细线拉着小车,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,位移传感器(发射器)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端,实验中力传感器的拉力为F 保持小车(包括位移传感器(发射器))的质量不变,改变重物重力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系。

(1)关于实验操作,下列说法正确的是______(填序号)。
(2)同学甲根据某次实验位移传感器的实验数据作出小车运动的x-t2 图象如图所示,根据图象可知小车运动的加速度大小为______m/s2;比较发现此加速度小于力传感器拉力F与小车(包括位移传感器(发射器))的质量的比值,原因可能是__________ 

(1)关于实验操作,下列说法正确的是______(填序号)。
A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行 |
B.平衡摩擦力时,在细线的下端悬挂钩码,使小车在线的拉力作用下能匀速下滑 |
C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力 |
D.实验应满足重物的质量远小于小车的质量 |

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(5道)
解答题:(4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:12
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0