1.单选题- (共4题)
2.
若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为
。已知月球半径为
,万有引力常量为
。则下列说法不正确的是( )



A.月球表面的重力加速度![]() | B.月球的质量![]() |
C.月球的第一宇宙速度![]() | D.月球的平均密度![]() |
3.
如图所示,半圆槽光滑,绝缘,固定,圆心是O,最低点是P,半圆槽的直径MN水平,A.b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零,则关于小球a的运动以下说法不正确的是

A. 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B. 从N到Q的过程中,速率先增大后减小
C. 从N到Q的过程中,电势能一直增加
D. 从N到Q的过程中,重力势能的减少量等于电势能的增加量

A. 从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B. 从N到Q的过程中,速率先增大后减小
C. 从N到Q的过程中,电势能一直增加
D. 从N到Q的过程中,重力势能的减少量等于电势能的增加量
4.
如图所示,水平地面上O点正上方的A、B两点分别水平抛出两个小球,C在水平面上O点右边,则两球()


A.不可能同时落在C点 |
B.落在C点的速度方向可能相同 |
C.落在C点的速度大小可能相同 |
D.落在C点时重力的功率不可能相同 |
2.选择题- (共2题)
5.
阅读材料,回答问题。
材料一 他用不断的战争来代替不断的革命。
材料二 对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。
材料三 他把他的法典带到被他征服的国家里,这个法典比历来的法典都优越得多。
6.
阅读材料,回答问题。
材料一 他用不断的战争来代替不断的革命。
材料二 对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。
材料三 他把他的法典带到被他征服的国家里,这个法典比历来的法典都优越得多。
3.多选题- (共4题)
7.
如图,固定在地面的斜面上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r,将6个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列正确的是


A.球1的机械能守恒 |
B.六个球落地点各不相同 |
C.球6的水平射程最小 |
D.球6在OA段机械能增大 |
8.
下列说法正确的是
A.光的偏转现象说明光是一种横波 |
B.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在 |
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,则条纹间距变宽 |
D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与波源相比减小 |
9.
如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R, cd边的质量为m,其它部分的电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来。线框下方处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。初始时刻,使两弹簧处于自然长度,且给线框一竖直向下的初速度v 0,当cd边第一次运动至最下端的过程中,R产生的电热为Q,此过程cd边始终未离开磁场,已知重力加速度大小为g,下列说法中正确的是( )


A.初始时刻cd边所受安培力的大小为![]() |
B.线框中产生的最大感应电流可能为![]() |
C.cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于![]() |
D.在cd边反复运动过程中,R中产生的电热最多为![]() |
10.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是10∶1,原线圈输入交变电压
(V),在副线圈中串接有理想电流表和定值电阻R,电容器并联在电阻R两端,电阻阻值R="10" Ω,关于电路分析,下列说法中正确的是



A.电流表示数是1 A |
B.电流表示数是![]() |
C.电阻R消耗的电功率为10 W |
D.电容器的耐压值至少是![]() |
4.解答题- (共3题)
11.
钚的放射性同位素
静止时衰变为铀核激发态
和
粒子,而铀核激发态
立即衰变为铀核
,并放出能量为0.097MeV的
光子,已知
、
和
粒子的质量分别为
,
和
,1u=931.5MeV,已知衰变放出的
光子的动量可忽略。求
粒子的动能














12.
如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C,在y轴左侧平面内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度
随时间t变化的轨迹如图乙所示,15
s后磁场消失,选定磁场垂直纸面向里为正方向,在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分别在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度
=0.8T。t=0时刻,一质量
kg、电荷量q=
C的微粒从x轴上
=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s向x轴正方向入射,(
,计算结果保留两位有效数字)

(1)刚开始运动时,微粒在第二象限做什么运动?
(2)求微粒在第二象限运动过程中离y轴,x轴的最大距离;
(3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆形坐标。








(1)刚开始运动时,微粒在第二象限做什么运动?
(2)求微粒在第二象限运动过程中离y轴,x轴的最大距离;
(3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆形坐标。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(2道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:2
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:1