1.单选题- (共4题)
1.
甲、乙两车在平直公路上行驶,其速度-时间图象如图所示,则下列说法正确的是( )


A.8 s末,甲、乙两车相遇 |
B.甲车在0~4s内的位移小于乙车在4~8s内的位移 |
C.4 s末,甲车的加速度小于乙车的加速度 |
D.在0~8s内,甲车的平均速度小于乙车的平均速度 |
2.
卫星发射进入预定轨道往往需要进行多次轨道调整,如图所示,某次发射任务中先将卫星送至近地轨道,然后再控制卫星进入椭圆轨道,最后进入预定圆形轨道运动。图中O点为地心,A点是近地轨道和椭圆轨道的交点,B点是远地轨道与椭圆轨道的交点,远地点B离地面高度为6R(R为地球半径)。设卫星在近地轨道运动的周期为T,下列说法正确的是( )


A.控制卫星从图中低轨道进入椭圆轨道需要使卫星减速 |
B.卫星在近地轨道与远地轨道运动的速度之比为![]() |
C.卫星在近地轨道通过A点的加速度小于在椭圆轨道通过A点时的加速度 |
D.卫星从A点经4T的时间刚好能到达B点 |
3.
如图所示,竖直平面内有一半径为R的固定四分之一圆轨道与水平轨道相切于最低点B.一质量为m的小物块P(可视为质点)从A处由静止滑下,经过最低点B后沿水平轨道运动,到C处停下,B、C两点间的距离为R,物块P与圆轨道、水平轨道之间的动摩擦因数均为μ。若将物块P从A处正上方离A高度为R处由静止释放后,从A处进入轨道,最终停在水平轨道上D点,B、D两点间的距离为s,下列关系正确的是 ( )


A.s < (1 +![]() | B.s= (1 +![]() |
C.s< (1-![]() | D.s= 2R |
4.
如图甲所示的“火灾报警系统”电路中,理想变压器原、副线圈匝数之比为10:1,原线圈接入图乙所示的电压,电压表和电流表均为理想电表,R0为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,R1为滑动变阻器。当通过报警器的电流超过某值时,报警器将报警。下列说法正确的是( )

A. 电压表V的示数为20V
B. R0处出现火警时,电流表A的示数减小
C. R0处出现火警时,变压器的输入功率增大
D. 要使报警器的临界温度升高,可将R1的滑片P适当向下移动

A. 电压表V的示数为20V
B. R0处出现火警时,电流表A的示数减小
C. R0处出现火警时,变压器的输入功率增大
D. 要使报警器的临界温度升高,可将R1的滑片P适当向下移动
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共2题)
6.
如图所示,在竖直平面内有一固定的半圆槽,半圆直径AG水平,B、C、D、E、F点将半圆周六等分。现将5个小球1、2、3、4、5(均可视为质点)分别从A点开始向右做平抛运动,分别落到B、C、D、E、F点上,则下列说法正确的是 ( )


A.各球到达圆周时球3的重力功率最大 |
B.球5做平抛运动的时间最长 |
C.球3做平抛运动全过程速度变化最大 |
D.球5到达F点时,速度的反方向延长线不可能过圆心 |
7.
如图所示,在长方形abcd区域内,存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,O点为ad边的中点,ab=2ad,由氕核和氘核(重力不计)组成的一细束粒子流沿与ab平行的方向以相同的速度从O点射入磁场中,下列说法正确的是


A.氕核和氘核在磁场中运动的轨道半径之比为2:1 |
B.若氘核从Od边射出磁场,则氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为1:2 |
C.若氕核从d点射出磁场,则氕核和氘核在磁场中运动的时间之比为2:1 |
D.若氕核从cd边的中点射出磁场,则氘核从cd边射出磁场 |
4.填空题- (共1题)
8.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,图甲是波传播到x=5m的M点的波形图,图乙是质点N(x=3m)从此时刻开始计时的振动图像,Q是位于x=10m处的质点。下列说法正确的是__________
E.在0~16s内,质点Q经过的路程为1.1m

A.这列波的波长是4m |
B.这列波的传播速度是1.25m/s |
C.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿+y方向 |
D.质点Q经过8s时,第一次到达波峰 |
5.解答题- (共2题)
9.
如图所示,地面上方有一水平光滑的平行导轨,导轨左侧有一固定挡板,质量M=2Kg的小车紧靠挡板右侧。长L=0.45m的轻质刚性绳一端固定在小车底部的O点,另一端栓接质量m=1Kg的小球。将小球拉至于O点等高的A点,使绳伸直后由静止释放,取重力加速度g=10m/s2.

(1)求小球经过O点正下方的B点时,绳的拉力大小;
(2)若在小车速度最大时剪断细绳,小球落地,落地位置与小球剪断细绳时的位置间的水平距离s=1m,求滑轨距地面的高度。

(1)求小球经过O点正下方的B点时,绳的拉力大小;
(2)若在小车速度最大时剪断细绳,小球落地,落地位置与小球剪断细绳时的位置间的水平距离s=1m,求滑轨距地面的高度。
10.
如图,POQ是折成60°角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称,OP=OQ=L.整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为B=B0-kt(其中k为大于0的常数).一质量为m、长为L、电阻为R、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为
B0后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v.导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g.求导体棒:
(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;
(2)滑到导轨末端时的加速度大小;
(3)运动过程中产生的焦耳热.


(1)解除锁定前回路中电流的大小及方向;
(2)滑到导轨末端时的加速度大小;
(3)运动过程中产生的焦耳热.

6.实验题- (共1题)
11.
图示为“探究合力功与物体动能变化的关系”的实验装置,只改变重物的质量进行多次实验,每次小车都从同一位置A由静止释放。请回答下列问题:

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度d,其示数如图所示,则d=__________mm。
(2)平衡摩擦力时,________(填“要”或“不要”)挂上重物。
(3)实验时,________(填“需要”或“不需要”)满足重物的总质量远小于小车的总质量(包括拉力传感器和遮光条)。
(4)按正确实验操作后,为了尽可能减小实验误差,若传感器的示数为F,小车总质量为M,重物的总质量为m,A、B两点间的距离为L,遮光条通过光电门的时间为t,则需要测量的物理量是_________________________。
(5)在实验误差允许范围内,关系式______________________成立。(用测量的物理量表示)

(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度d,其示数如图所示,则d=__________mm。
(2)平衡摩擦力时,________(填“要”或“不要”)挂上重物。
(3)实验时,________(填“需要”或“不需要”)满足重物的总质量远小于小车的总质量(包括拉力传感器和遮光条)。
(4)按正确实验操作后,为了尽可能减小实验误差,若传感器的示数为F,小车总质量为M,重物的总质量为m,A、B两点间的距离为L,遮光条通过光电门的时间为t,则需要测量的物理量是_________________________。
A.M、m、L | B.F、M、L、t | C.F、m、L、t | D.F、M、L |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(1道)
多选题:(2道)
填空题:(1道)
解答题:(2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:9
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0