1.单选题- (共5题)
1.
汽车A以vA=4m/s的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距x0=7m处、以vB=10m/s的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小a=2m/s2,从此刻开始计时。下列说法正确的是( )
A. A追上B的时间为4s
B. A追上B时,B向前运动了32m
C. A追上B前,A、B间的最远距离为16m
D. A追上B时,B的速度为2m/s
A. A追上B的时间为4s
B. A追上B时,B向前运动了32m
C. A追上B前,A、B间的最远距离为16m
D. A追上B时,B的速度为2m/s
2.
宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到抛出点。已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()
A.月球表面的重力加速度大小为v0/t |
B.月球的质量为v0R2/Gt |
C.探测器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的线速度为![]() |
D.探测器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为![]() |
3.
将一物块分成相等的A、B两部分靠在一起,下端放置在地面上,上端用绳子拴在天花板上,如图,绳子处于沿竖直方向,整个装置静止.则()

A. 绳子上拉力一定为零
B. 地面受的压力可能为零
C. AB之间可能存在摩擦力
D. 地面与物体间可能存在摩擦力

A. 绳子上拉力一定为零
B. 地面受的压力可能为零
C. AB之间可能存在摩擦力
D. 地面与物体间可能存在摩擦力
4.
关于机械能守恒,下列说法中正确的是
A.物体做匀速运动,其机械能一定守恒 |
B.物体所受合外力不为0,其机械能一定不守恒 |
C.物体所受合外力做功不为0,其机械能一定不守恒 |
D.物体沿竖直方向向下做加速度为5m/s2的匀加速运动,其机械能减少 |
5.
如图所示为牵引力F和车速倒数1/v的关系图象,若一汽车质量为2×103kg,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,设其中最大车速为30m/s,则( )


A.汽车所受阻力为2×103N |
B.汽车在车速为15m/s时,功率6×104W |
C.汽车匀加速运动的加速度为3m/s2 |
D.汽车匀加速所需时间为5s |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
7.
倾角为θ的斜面体M静止放在粗糙水平地面上,其斜面也是粗糙的。已知质量为m的物块恰可沿其斜面匀速下滑。今对下滑的物块m施加一个向右的水平拉力F,物块仍沿斜面向下运动,斜面体M始终保持静止。则此时( )


A.物块m下滑的加速度等于Fcosθ/m |
B.物块m下滑的加速度大于Fcosθ/m |
C.水平面对斜面体M的静摩擦力方向水平向左 |
D.水平面对斜面体M的静摩擦力大小为零 |
8.
如图所示,固定斜面倾角为30°,一质量为m的物体(可视为质点)从距底端高为h处由静止开始匀加速下滑,加速度为g/3,从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )


A.物体获得的动能为mgh/3 |
B.物体克服摩擦力做功为2mgh/3 |
C.下滑过程中系统减少的机械能为mgh/3 |
D.物体下滑到底端时,重力的功率为![]() |
9.
如图,可围绕竖直轴转动的水平圆盘上,放着用细绳相连的质量均为m的两个物体A和B,与圆心距离分别为RA=r,RB=2r,A、B与盘间的最大摩擦力均为重力的μ倍,在圆盘转动角速度ω缓慢增大到物体刚好要发生滑动时,则下列说法正确( )


A.绳子刚有拉力时的角速度为![]() |
B.A开始滑动时,圆盘的角速度为![]() |
C.当角速度为![]() |
D.A的摩擦力大小为![]() |
10.
图(a)为一列波在t=2s时的波形图,图(b)为媒质是平衡位置在x=1.5m处的质点的振动图象,P是平衡位置为x=2m的质点,下列说法正确的是


A.波速为0.5m/s |
B.波的传播方向向右 |
C.![]() |
D.![]() |
E.当t=7s时,P恰好回到平衡位置 |
4.填空题- (共1题)
11.
对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是(___)
E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 |
B.物体自由下落速度增加,物体内能也增加 |
C.温度和质量相等的氢气和氧气内能不相等 |
D.布朗运动是固体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 |
5.解答题- (共4题)
12.
如图,一个质量为m=0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时速度不变),已知圆弧的半径R=0.5m,θ=53∘,小球到达A点时的速度 vA=5m/s(sin53∘=0.8,cos53∘=0.6,取g=10m/s2).求:

(1) P点与A点的水平距离和竖直高度;
(2)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力。

(1) P点与A点的水平距离和竖直高度;
(2)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力。
13.
如图所示,水平平台上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,平台AB段光滑,BC段长x=1m,与滑块间的摩擦因数为μ1=0.25.平台右端与水平传送带相接于C点,传送带的运行速度v=7m/s,长为L=3m,传送带右端D点与一光滑斜面衔接,斜面长度s=0.5m,另有一固定竖直放置的光滑圆弧形轨道刚好在E点与斜面相切,圆弧形轨道半径R=1m,θ=37°.今将一质量m=2kg的滑块向左压缩轻弹簧,使弹簧的弹性势能为Ep=30J,然后突然释放,当滑块滑到传送带右端D点时,恰好与传送带速度相同,并经过D点的拐角处无机械能损失。重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,不计空气阻力。试求:

(1)滑块到达C点的速度vC;
(2)滑块与传送带间的摩擦因数μ2;
(3)若传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围.

(1)滑块到达C点的速度vC;
(2)滑块与传送带间的摩擦因数μ2;
(3)若传送带的运行速度可调,要使滑块不脱离圆弧形轨道,求传送带的速度范围.
14.
如图甲,一水平放置的导热性良好的气缸,内壁光滑,封闭一定质量的理想气体,用导热性能良好的活塞将气体分隔成AB两个部分,平衡时两部分气体的体积为v0/2、压强为3P。此时环境温度为T0,现将气缸旋转90°,如图乙,再次平衡时AB两部分气体体积之比为3:1.已知活塞横截面积为S,重力加速度为g。外界环境大气压始终为P0.求:

a、若外界环境温度不变,求活塞的质量;
b、气缸处于图乙位置,若打开阀门K,且改变环境温度使活塞缓慢回到气缸高度一半的位置,则环境温度要变为多少。

a、若外界环境温度不变,求活塞的质量;
b、气缸处于图乙位置,若打开阀门K,且改变环境温度使活塞缓慢回到气缸高度一半的位置,则环境温度要变为多少。
15.
一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出.已知光线在M点的入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.已知
,试求:
(1)光线在M点的折射角;
(2)透明物体的折射率.
c

(1)光线在M点的折射角;
(2)透明物体的折射率.

6.实验题- (共2题)
16.
某同学为了探究求合力的方法,先用一个弹簧秤通过细线悬吊一个钩码,当钩码静止时,弹簧秤的示数为2.00N;再用两个弹簧秤a和b通过两根细线互成角度将该钩码悬吊,其中a所拉细线方向水平(如图1),当钩码静止时,b的示数如图2所示。

(1)b的示数为______N,a的拉力为__________N。(结果保留3位有效数字)
(2)保持a及其拉的细绳方向不变,将b及其拉的细绳方向沿逆时针在图示平面缓慢转至竖直方向的过程中,b的示数___________(选填“变大”“变小”或“不变”)。

(1)b的示数为______N,a的拉力为__________N。(结果保留3位有效数字)
(2)保持a及其拉的细绳方向不变,将b及其拉的细绳方向沿逆时针在图示平面缓慢转至竖直方向的过程中,b的示数___________(选填“变大”“变小”或“不变”)。
17.
为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,甲、乙两同学设计了如图所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量,m0为滑轮的质量.力传感器可测出轻绳中的拉力大小.

(1) 实验时,一定要进行的操作是______。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M.
(2) 甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50 Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为___m/s2(结果保留三位有效数字).


A.
B.
-m0 C.
-m0 D. 
(4) 乙同学根据测量数据作出如图所示的a-F图线,该同学做实验时存在的问题是___________。

(1) 实验时,一定要进行的操作是______。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M.
(2) 甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50 Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为___m/s2(结果保留三位有效数字).


(3) 甲同学以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为_________________。
A.




(4) 乙同学根据测量数据作出如图所示的a-F图线,该同学做实验时存在的问题是___________。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
填空题:(1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:4
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:2