1.单选题- (共3题)
1.
双星系统是由两颗恒星组成的,在两者间的万有引力相互作用下绕其连线上的某一点做匀速圆周运动,研究发现,双星系统在演化过程中,两星的某些参量会发生变化.若某双星系统中两星运动周期为T,经过一段时间后,两星的总质量变为原来的m倍,两星的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示是高压电场干燥中药技术基本原理图,在大导体板 MN 上铺一薄层中药材,针状电极 O 和平板电极 MN 接高压直流电源,其间产生较强的电场.水分子是极性分子,可以看成棒状带电体,一端带正电,另一端带等量负电;水分子在电场力的作用下会加速从中药材中分离出去,在鼓风机的作用下飞离电场区域从而加速干燥.图中虚线 ABCD 是某一水分子从 A 处由静止开始的运动轨迹.下列说法正确的是( )


A.A 处的电场强度大于 D 处 | B.B 处的电势高于 C 处 |
C.水分子由 A 运动到 C 的过程中电势能减少 | D.水分子做匀变速运动 |
3.
一物体运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据图象可知


A.0~4s内物体一定在做曲线运动 |
B.0~4s内物体的速率一直在减小 |
C.物体加速度的方向在2s时发生改变 |
D.0~4s内物体速度变化量的大小为8m/s |
2.多选题- (共5题)
4.
如图所示,某人从同一位置O以不同的水平速度投出三枚飞镖A、B、C,最后都插在竖直墙壁上,它们与墙面的夹角分别为60°、45°、30°,图中飞镖的取向可认为是击中墙面时的速度方向,不计空气阻力,则下列说法正确的是

A. 三只飞镖做平抛运动的初速度一定满足
B. 三只飞镖击中墙面的速度满足
C. 三只飞镖击中墙面的速度一定满足
D. 插在墙上的三只飞镖的反向延长线一定交于同一点

A. 三只飞镖做平抛运动的初速度一定满足

B. 三只飞镖击中墙面的速度满足

C. 三只飞镖击中墙面的速度一定满足

D. 插在墙上的三只飞镖的反向延长线一定交于同一点
5.
如图,固定在竖直面内的光滑绝缘轨道由水平段AB和半径为r的半圆环段BCD平滑相切而成,过圆环直径BOD的虚线左侧存在方向水平向右的匀强电场。现将一可视为质点的带正电小滑块,从水平轨道上的P点由静止释放,滑块沿轨道运动到半圆环上B点时对轨道的压力等于滑块重力的7倍,且滑块离开半圆环后不经任何碰撞回到了B点。关于上述过程,下列说法正确的是( )


A.滑块不能沿轨道运动到最高点D |
B.滑块两次经过B点时的速度相同 |
C.在虚线左侧,滑块到达距水平轨道高为![]() |
D.P到B点的距离为![]() |
6.
由波源S形成的简谐横被在均匀介质中向左、右传播。已知介质中P、Q两质点位于波源S的左右两侧如图甲所示,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为5.1m、8.2m.图乙中实线和虚线分别表示P、Q的振动图像,下列判断正确的是____。(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

E. 这列波的波速可能为10m/s

A.P、Q的起振方向相同 |
B.P、Q的运动方向始终相同 |
C.当P在波峰时.Q向下运动 |
D.这列波的频率为10Hz |
7.
关于下列器材的原理和用途,叙述正确的是( )
A.变压器既可以改变交流电压也可以改变稳恒直流电压 |
B.经过回旋加速器加速的带电粒子最大速度与加速电压大小无关 |
C.真空冶炼炉的工作原理是通过线圈发热使炉内金属熔化 |
D.磁电式仪表中用来做线圈骨架的铝框能起电磁阻尼的作用 |
8.
如图甲,交流发电机与一理想变压器连接,给“220V,1100W”的电饭煲和“220V,220W”的抽油烟机正常供电。交流发电机的两磁极间视为匀强磁场内阻不计的线圈绕垂直于匀强磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从中性面开始计时,产生的电动势如图乙所示。所有导线的电阻均不计,交流电流表是理想电表。下列说法正确的是( )


A.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为L=1100![]() |
B.正常工作时,电饭锅和抽烟机的发热功率之比为5︰1 |
C.t=0时刻,穿过发电机线圈的磁通量和A表的示数均为零 |
D.电饭锅和抽油烟机同时正常工作时,A表示数为1.2A |
3.填空题- (共1题)
9.
下列说法正确的是_________
E. 第二类永动机违背了热力学第二定律
A.“油膜法估测分子大小”的实验中,估算油酸分子直径用的是油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积 |
B.在一定条件下,热量可能从低温物体传递到高温物体 |
C.雨后叶子表面上的小水珠接近球形主要是液体表面张力作用的结果 |
D.不浸润现象说明固体分子对液体分子的吸引力大于液体分子之间的吸引力 |
4.解答题- (共3题)
10.
如图甲所示,一汽车通过电子不停车收费系统
假设汽车从O点以
的速度匀速驶向ETC收费岛,在OA路段所受阻力大小
;汽车从A处进入ETC收费岛后,假设仍保持功率不变完成自动缴费并驶离收费岛,并以
速度匀速离开B处,汽车的速度
时间图象如图乙所示。已知ETC收费岛AB段长度
,汽车质量
,汽车在OA段和AB段所受阻力分别为恒力。

求汽车在运动过程中发动机的输出功率;
当汽车加速度大小为
时,求此时汽车的速度大小;
求汽车在ETC收费岛AB段内行驶的时间。












11.
倾角为
的光滑绝缘斜面如图所示,在相隔为d的平行虚线
与
间有大小为
的匀强磁场,方向垂直斜面向下。一质量为
,电阻为
,边长为
的正方形单匝纯电阻金属线框,在斜面上某点由静止释放,当cd边刚进入磁场时,线框的加速度大小为
,方向沿斜面向下;线框ab边刚要离开磁场和cd边刚进入磁场时,cd边两端的电压相同。已知磁场的宽度d大于线框的边长L,不计空气阻力,重力加速度为g。求:

(1)cd边刚进入磁场时,线框中的电流方向;
(2)cd边刚进入磁场时线框速度v多大;
(3)线框通过磁场的过程中,线框中产生的热量Q是多少。









(1)cd边刚进入磁场时,线框中的电流方向;
(2)cd边刚进入磁场时线框速度v多大;
(3)线框通过磁场的过程中,线框中产生的热量Q是多少。
12.
如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动.已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m.当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置.若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动l/2的距离,又处于静止状态,求这时气缸内气体的压强及拉力F的大小.设整个过程中气体温度不变.

5.实验题- (共1题)
13.
为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,某小组设计了如图甲所示的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,图中桌面高为h,O1、O2、A、B、C点在同一水平直线上.已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.
实验过程一:如图甲所示,挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离.滑块由静止释放,落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1.
实验过程二:如图乙所示,将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使Q2C的距离与O1A的距离相等。滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2.

(1)为完成本实验,下列说法中正确的是_______
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=________ (用题中所给物理量的符号表示)
(3)在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面.为了仍能测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,实验小组测量出滑块停止滑动的位置到B点的距离l.写出动摩擦因数的表达式μ=________.(用题中所给物理量的符号表示)
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,此实验方案_______. (选填“可行”或“不可行”)
实验过程一:如图甲所示,挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离.滑块由静止释放,落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1.
实验过程二:如图乙所示,将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使Q2C的距离与O1A的距离相等。滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2.

(1)为完成本实验,下列说法中正确的是_______
A.必须测出小滑块的质量 | B.必须测出弹簧的劲度系数 |
C.弹簧的压缩量不能太小 | D.必须测出弹簧的原长 |
(3)在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面.为了仍能测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,实验小组测量出滑块停止滑动的位置到B点的距离l.写出动摩擦因数的表达式μ=________.(用题中所给物理量的符号表示)
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,此实验方案_______. (选填“可行”或“不可行”)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(5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:2
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:1