1.单选题- (共11题)
1.
如图“50TFSI”为某品牌汽车的尾部标识,其中“50”称为G值,G值越大,加速越快。G值的大小为车辆从静止加速到100km/h(百公里加速)的平均加速度的10倍。某车百公里加速时间为6.2 s,由此推算,该车的新尾标应该是


A.30 TFSI B. 35 TFSI C. 40 TFSI D. 45 TFSI |
2.
浙江省长兴县十里银杏长廊景区古银杏众多,成片成林全国罕见。某次游客小朱发现一片手掌大小的树叶正好从离水平地面高约3m的树枝上飘落。这片树叶从树枝开始下落到落到地面上的时间可能是


A.0.4s | B.0.6s | C.0.8s | D.3s |
4.
日本石头平衡大师Kokei Mikuni能不可思议地将石头堆叠在一起保持静止,下列说法正确的是


A.B石头对A石头的支持力大于A石头对B石头的压力 |
B.B石头对A石头的作用力就是A石头的重力 |
C.B石头对A石头的作用力一定经过A石头的重心 |
D.B石头与A石头之间一定没有摩擦力 |
6.
电影《速度与激情8》中有一个精彩情节:反派为了让多姆获得核弹发射箱,通过远程控制让汽车从高楼中水平飞出,落在街面地上。设某车飞出时高约为16.2m,街道宽度为27m,则该汽车从顶楼坠落时速度不会超过( )


A.8m/s |
B.10 m/s |
C.13 m/s |
D.15 m/s |
7.
天舟一号货运飞船于2017年4月20日在文昌航天发射中心由长征七号遥二运载火箭成功发射升空,4月25日进入预定轨道调整,于4月27日成功与更高轨道的天宫二号完成首次推进剂在轨补加试验。已知天舟一号在预定轨道上做匀速圆周运动,补给前后天宫二号在轨道上均为匀速圆周运动。下列说法正确的是


A.补给之前天宫二号中宇航员处于超重状态 |
B.预定轨道上的天舟一号运行的线速度小于在轨的天宫二号的线速度 |
C.预定轨道上的天舟一号运行的周期小于在轨的天宫二号的周期 |
D.补给后的天宫二号的运行速度将会大于7.9km/s |
8.
如图,一小男孩从右侧用5s的时间爬上滑梯,停10s后从左侧的滑梯由静止开始滑到水平地面,用时3s。下列说法正确的是


A.他爬上去和滑下来的位移相同 |
B.他整个过程用时18s,指的是时间间隔 |
C.他爬上去和滑下来的平均速度相同 |
D.他爬上去和滑下来的重力做的功相等 |
9.
下列说法正确的是
A.牛顿运动定律和万有引力定律在宏观、低速、弱引力等领域中经受了实践的检验,取得了巨大成功 |
B.伽利略认为重的物体比轻的物体下落快 |
C.四种基本相互作用指的是:重力、弹力、摩擦力、向心力 |
D.元电荷e的数值为![]() |
10.
如图,某带负电荷的小球沿电场中一竖直电场线从A运动到B。E表示电场强度,φ表示小球的电势,Ep表示小球的电势能,Ek表示小球的动能,则下列说法正确的是


A.小球从A点到B点一定是匀加速度运动 |
B.EA一定大于EB ,φA一定大于φB |
C.小球电势能EpA大于EpB,动能EkA小于EkB |
D.小球在A点的机械能大于在B点的机械能 |
11.
某兴趣小组的同学设计了一个“电流表”。如图所示,质量为m=0.01kg的匀质细金属棒MN的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的劲度系数k =" 2.0" N/m的弹簧相连。在矩形区域abcd内有垂直纸面向外、大小B =" 0.20" T的匀强磁场。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。若ab=0.2m,bc=0.05m,重力加速度g取10m/s2,(不计通电时电流产生的磁场的作用)则下列说法正确的是


A.若要电流表正常工作,MN的N端应与电源正极相接 |
B.当电流表示数为零时,弹簧长度为0.05m |
C.此电流表的量程是2A |
D.为了将量程扩大为原来的2倍,磁感应强度应变为0.1T |
2.多选题- (共2题)
12.
将一根较长的弹性细绳沿x轴放置,左端记为坐标原点,将绳子拉平后,手握左端,以固定的频率和振幅上下抖动(简谐运动),如图所示。从抖动开始计时,在t=0.3s时的波形如图所示,下列说法正确的是( )


A.手抖动绳的频率为2.5Hz |
B.在t=0.75s时,A点的速度方向向上 |
C.在0~0.3s的时间内,质点B经过的路程为6cm |
D.该列波遇到宽度为6m的障碍物时不能发生衍射 |
13.
根据图象,下列叙述正确的是


A.图甲所示的远距离输电通常通过提高电压以减少电能损耗 |
B.图乙所示的行李安检仪采用![]() |
C.图丙所示的照相机镜头上呈现的淡绿色是由光的偏振引起的 |
D.图丁所示的核反应堆可以通过调整插入镉棒的深度来控制核反应速度 |
3.解答题- (共4题)
14.
2017年1月18日下午,中国第一列从义乌开往英国伦敦的列车顺利抵达终点站。途径著名的英吉利海峡隧道。英吉利海峡隧道近似直线隧道,全长约50km。如图所示,其中海底隧道BC长40km,前后各有5 km的连接隧道AB、CD。已知进入隧道前,列车时速144km/h,在连接隧道上做匀变速直线运动,进入海底隧道时速度减为108km/h,并在海底隧道中做匀速直线运动,最终离开英吉利海峡隧道时速度恢复为144km/h。

(1)求列车在连接隧道AB上运动的加速度大小?
(2)若列车总质量
,所受阻力恒为车重的0.1倍,求在连接隧道CD上列车牵引力的大小?
(3)求列车通过英吉利海峡隧道AD的时间?


(1)求列车在连接隧道AB上运动的加速度大小?
(2)若列车总质量

(3)求列车通过英吉利海峡隧道AD的时间?
15.
如图所示为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数μ=0.6,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始、末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过,在左端坚直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后由静止释放(小球和弹簧不粘连),小球刚好能沿着DEN轨道滑下。求:(g取10m/s2)

(1)小球在D点时的速度大小,
(2)小球在N点时受到的支持力大小,
(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能。

(1)小球在D点时的速度大小,
(2)小球在N点时受到的支持力大小,
(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能。
16.
如图所示,在空间XOY的第一象限内存在一沿-X轴方向,大小为E的匀强电场。现有一质量为m,电量为+q的带电微粒(重力不计),在A(L,L)点无初速度释放,通过Y轴上的P点进入第二象限,在第二象限内存在沿-Y轴方向匀强电场,带电微粒最终从C(0,-2L)点离开第二象限。

(1)则第二象限内场强大小?带电微粒从C点离开的速度是多少?
(2)若第二象限内仅存在沿垂直纸面的匀强磁场,使带电微粒仍从C(0,-2L)点离开,则磁感应强度大小?
若改变带电微粒释放点的位置从P点进入磁场,在第二象限有垂直纸面的圆形匀强磁场,使得粒子从C点离开的速度与只在电场时完全相同,则第二象限内圆形匀强磁场的磁感应强度是多少?圆形匀强磁场的面积是多少?

(1)则第二象限内场强大小?带电微粒从C点离开的速度是多少?
(2)若第二象限内仅存在沿垂直纸面的匀强磁场,使带电微粒仍从C(0,-2L)点离开,则磁感应强度大小?
若改变带电微粒释放点的位置从P点进入磁场,在第二象限有垂直纸面的圆形匀强磁场,使得粒子从C点离开的速度与只在电场时完全相同,则第二象限内圆形匀强磁场的磁感应强度是多少?圆形匀强磁场的面积是多少?
17.
如图所示,间距为L的倒U型金属导轨竖直放置,导轨光滑且电阻忽略不计。垂直导轨平面分布着100个场强为B的条形匀强磁场,磁场区域的宽度为a,相邻磁场距离为b。一根质量为m、电阻为R的金属棒放置在导轨上且与导轨始终良好接触,金属棒从距离第一磁场区域上端2a位置静止释放。(设重力加速度为g)

(1)求刚进入第1磁场区域时的安培力大小和方向
(2)金属棒穿过各段磁场时,发现通过回路的电流随时间以固定周期做周期性变化,求金属棒穿出第100个磁场区域时的速度及整个过程金属棒产生的热量。
(3)若满足第(2)问的情况,求金属棒穿过每个磁场区域的时间;并画出通过回路的电流i随时间t的变化的图象(定性即可,不需要标出具体坐标值)。

(1)求刚进入第1磁场区域时的安培力大小和方向
(2)金属棒穿过各段磁场时,发现通过回路的电流随时间以固定周期做周期性变化,求金属棒穿出第100个磁场区域时的速度及整个过程金属棒产生的热量。
(3)若满足第(2)问的情况,求金属棒穿过每个磁场区域的时间;并画出通过回路的电流i随时间t的变化的图象(定性即可,不需要标出具体坐标值)。
4.实验题- (共2题)
18.
(1)在实验室做常规实验时经常用到“重物”,有时还需要用“重物” 改变小车的质量,请为下列实验从图中选择正确的“重物”(填编号,可能多选):

①验证机械能守恒定律_________;
②探究小车加速度与力、质量的关系_________。
(2)某同学设计了一个研究平抛运动初速度的实验装置,如图2所示。在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上滚下,钢球滚过桌边后便做平抛运动,他把桌子搬到竖直墙附近,使做平抛运动的钢球能打在附有白纸和复写纸的墙上,记录钢球的落点,改变桌子和墙的距离,就可以得到多组数据。(3)如果该同学第一次让桌子紧靠墙壁,从斜面上某一位置静止释放钢球,在白纸上得到痕迹A。以后每次将桌子向后移动距离x=10.00cm,重复刚才的操作,依次在白纸上留下痕迹B、C、D,测得 B、C间距离y2=14.58cm,C、D间距离y3=24.38cm,根据以上直接测量的物理量得小球平抛的初速度为v0=______(用x、y2、y3、g表示),小球下落BC高度所用时间t= ____s;若痕迹D刚好位于墙脚,桌子的高度为______m。(②问的计算结果都保留两位有效数字,g取9.80m/s2)

①验证机械能守恒定律_________;
②探究小车加速度与力、质量的关系_________。
(2)某同学设计了一个研究平抛运动初速度的实验装置,如图2所示。在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上滚下,钢球滚过桌边后便做平抛运动,他把桌子搬到竖直墙附近,使做平抛运动的钢球能打在附有白纸和复写纸的墙上,记录钢球的落点,改变桌子和墙的距离,就可以得到多组数据。(3)如果该同学第一次让桌子紧靠墙壁,从斜面上某一位置静止释放钢球,在白纸上得到痕迹A。以后每次将桌子向后移动距离x=10.00cm,重复刚才的操作,依次在白纸上留下痕迹B、C、D,测得 B、C间距离y2=14.58cm,C、D间距离y3=24.38cm,根据以上直接测量的物理量得小球平抛的初速度为v0=______(用x、y2、y3、g表示),小球下落BC高度所用时间t= ____s;若痕迹D刚好位于墙脚,桌子的高度为______m。(②问的计算结果都保留两位有效数字,g取9.80m/s2)

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
多选题:(2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:0
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:9
9星难题:2