1.单选题- (共3题)
1.
如图所示,木盒中固定一质量为m的砝码,木盒和砝码在桌面上以一定的初速度一起滑行一段距离后停止.现拿走砝码,而持续加一个竖直向下的恒力F(F=mg),若其他条件不变,则木盒滑行的距离( ).


A.不变 | B.变大 |
C.变小 | D.变大变小均可能 |
2.
关于万有引力公式
,以下说法正确的是( )

A.公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于质量较小的物体 |
B.当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大 |
C.两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律 |
D.公式中引力常量G的值是牛顿规定的 |
3.
在匀强磁场中一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )


A.t=0.01 s时线框平面与中性面重合 |
B.t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零 |
C.线框产生的交变电动势有效值为311 V |
D.线框产生的交变电动势频率为100 Hz |
2.多选题- (共2题)
4.
质点O振动形成的简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形图如图甲所示,当波传到x=3 m处的质点P时开始计时,质点P的振动图象如图乙所示,则()


A.该波的频率为25 Hz |
B.该波的传播速度为2 m/s |
C.质点O开始振动时沿y轴正方向 |
D.从t时刻起,经过0.015 s,质点P将回到平衡位置 |
5.
如图所示,一个质量为m、电荷量为e的粒子从容器A下方的小孔S,无初速度地飘入电势差为U的加速电场,然后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打在照相底片M上.下列说法正确的是( ).


A.粒子进入磁场时的速率v=![]() |
B.粒子在磁场中运动的时间t=![]() |
C.粒子在磁场中运动的轨道半径r=![]() ![]() |
D.若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置 |
3.填空题- (共1题)
6.
下列说法正确的是________.
E.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用
A.气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和 |
B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低 |
C.在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 |
D.晶体的物理性质都是各向异性的 |
4.解答题- (共3题)
7.
固定光滑细杆与水平地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环从杆底开始在沿杆方向向上的推力F作用下向上运动.0~2 s内推力的大小为5.0N,2~4 s内推力的大小变为5.5N,小环运动的速度随时间变化规律如图所示,g取10m/s2.求:

(1)小环在加速运动时的加速度a的大小;
(2)小环的质量m ;
(3)第4秒末撤去F,求小环到达最高点离开地面的高度.

(1)小环在加速运动时的加速度a的大小;
(2)小环的质量m ;
(3)第4秒末撤去F,求小环到达最高点离开地面的高度.
8.
如图所示,两根平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为l=1m,导轨左端连接一个电阻.一根质量为m=1kg、电阻为
的金属杆ab垂直放置在导轨上.在杆的右方距杆为d=2m处有一个匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向下,磁感应强度为B=2T.对杆施加一个大小为F=10N、方向平行于导轨的恒力,使杆从静止开始运动,已知杆到达磁场区域时速度为v=4m/s,之后进入磁场恰好做匀速运动.不计导轨的电阻,假定导轨与杆之间存在恒定的阻力.求

(1)导轨对杆ab的阻力大小f;
(2)杆ab中通过的电流及其方向;
(3)导轨左端所接电阻的阻值R.


(1)导轨对杆ab的阻力大小f;
(2)杆ab中通过的电流及其方向;
(3)导轨左端所接电阻的阻值R.
9.
如图(a)所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积为S=1×10-3m2、质量为m=5kg、厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为15cm,在活塞的右侧5 cm处有一对与气缸固定连接的卡环,气体的温度为300 K,大气压强p0=1.0×105Pa.现将气缸竖直放置,如图(b)所示,取g=10 m/s2.求:

①活塞与气缸底部之间的距离;
②加热到多少温度时,活塞刚好与卡环接触而无挤压.

①活塞与气缸底部之间的距离;
②加热到多少温度时,活塞刚好与卡环接触而无挤压.
5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(2道)
填空题:(1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:2
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:0