1.单选题- (共7题)
1.
图示是在平直公路上检测某新能源动力车的刹车性能时,动力车刹车过程中的位移
和时间
的比值
与
之间的关系图象。下列说法正确的是






A.刚刹车时动力车的速度大小为20 m/s |
B.刹车过程动力车的加速度大小为2m/s2 |
C.刹车过程持续的时间为5s |
D.整个刹车过程动力车经过的路程为40 m |
2.
如图所示,质量分别为2m和3m的两个小球置于光滑水平面上,且固定在劲度系数为k的轻质弹簧的两端。现在质量为2m的小球上沿弹簧轴线方向施加大小为F的水平拉力,使两球一起做匀加速直线运动,则此时弹簧的伸长量为

A.
B.
C.
D. 

A.




3.
如图所示,两小球从斜面的顶点先后以不同的初速度向右水平抛出,在斜面上的落点分别是a和b,不计空气阻力。关于两小球的判断正确的是( )


A.落在b点的小球飞行过程中速度变化快 |
B.落在a点的小球飞行过程中速度变化大 |
C.小球落在a点和b点时的速度方向不同 |
D.两小球的飞行时间均与初速度![]() |
4.
如图所示,不可伸长的轻绳跨过光滑小定滑轮,一端连接质量为2m的小球(视为质点),另一端连接质量为m的物块,小球套在光滑的水平杆上。开始时轻绳与杆的夹角为θ,现将小球从图示位置由静止释放,小球到达竖直虚线位置时的速度大小为v,此时物块尚未落地。重力加速度大小为g。下列说法正确的是

A. 小球到达虚线位置之前,向右先做加速运动后做减速运动
B. 小球到达虚线位置之前,轻绳的拉力始终小于mg
C. 小球到达虚线位置时,其所受重力做功的功率为mgv
D. 定滑轮与杆间的距离为

A. 小球到达虚线位置之前,向右先做加速运动后做减速运动
B. 小球到达虚线位置之前,轻绳的拉力始终小于mg
C. 小球到达虚线位置时,其所受重力做功的功率为mgv
D. 定滑轮与杆间的距离为

5.
2018年7月10日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号甲运载火箭,成功发射北斗卫星导航系统的第32颗卫星。作为北斗二号卫星的“替补”星,这名北斗“队员”将驰骋天疆,全力维护北斗卫星导航系统的连续稳定运行。若这颗卫星在轨运行的周期为T,轨道半径为r,地球的半径为R,则地球表面的重力加速度为
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
许多物理学家为人类科技的发展作出了重大的贡献。下列说法正确的是
A.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了电生磁的规律 |
B.爱因斯坦提出了光子说,成功地解释了光电效应的实验规律 |
C.牛顿利用扭秤首先测定了引力常量 |
D.楞次首先引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 |
7.
变压器线圈中的电流越大,所用的导线应当越粗。街头见到的变压器是降压变压器,假设它只有一个原线圈和一个副线圈,则
A.副线圈的导线应当粗些,且副线圈的匝数少 |
B.副线圈的导线应当粗些,且副线圈的匝数多 |
C.原线圈的导线应当粗些,且原线圈的匝数少 |
D.原线圈的导线应当粗些,且原线圈的匝数多 |
2.多选题- (共4题)
8.
下列说法正确的是( )
A.机械波可在真空中传播 |
B.当一列声波从空气中传入水中时,波长变长 |
C.站在铁道边的人在火车向他开来的过程中会听到火车鸣笛的频率变大 |
D.当机械波从一端传播到另一端时,途中的质点不会沿着波的传播方向而迁移 |
E.在机械横波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度 |
9.
某带电金属棒所带电荷均匀分布,其周围的电场线分布如图所示,在金属棒的中垂线上的两条电场线上有A、B两点,电场中另有一点C。已知A点到金属棒的距离大于B点到金属棒的距离,C点到金属棒的距离大于A点到金属棒的距离,则


A.A点的电势高于B点的电势 |
B.B点的电场强度小于C点的电场强度 |
C.负电荷在A点的电势能大于其在B点的电势能 |
D.将正电荷沿AC方向从A点移动到C点,电场力做正功 |
10.
图示为洛伦兹力演示仪的结构,彼此平行且共轴的一对励磁圆形线圈能够在两线圈间产生匀强磁场;电子枪发射出的电子经加速电压U作用后通过玻璃泡内稀薄气体时能够显示出电子运动的径迹。现让电子枪垂直磁场方向发射电子(初速度较小,可以不计),励磁线圈通入电流Ⅰ后,可以看到圆形的电子的径迹,则下列说法正确的是


A.若保持U不变,增大I,则圆形径迹的半径变大 |
B.若保持U不变,增大1,则圆形径迹的半径变小 |
C.若同时减小I和U,则电子运动的周期减小 |
D.若保持Ⅰ不变,减小U,则电子运动的周期将不变 |
11.
下列说法正确的是( )
A.液晶的光学性质表现为各向异性 |
B.绝热条件下压缩气体,气体内能增加 |
C.扩散现象表明物体分子间存在斥力 |
D.温度、压力等因素可以改变液晶的光学性质 |
E.气体放出热量时,其分子的平均动能一定减小 |
3.解答题- (共3题)
12.
如图所示,竖直平面内半径为R的
光滑圆弧轨道BC静止放在光滑水平地面上,圆弧BC与地面相切。滑块A(视为质点)从到B端高度为R处由静止释放,恰好从B端沿圆弧切线方向进人轨道,离开C端后沿地面运动。已知圆弧轨道BC的质量为滑块A的质量的两倍,重力加速度大小为g,求:
(1)滑块到达B端时的速度大小v;
(2)圆弧轨道的最大速度vm。

(1)滑块到达B端时的速度大小v;
(2)圆弧轨道的最大速度vm。

13.
如图所示,间距为d的平行导轨A2A3、C2C3所在平面与水平面的夹角θ=30°,其下端连接阻值为R的电阻,处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,水平台面所在区域无磁场。长为d、质量为m的导体棒静止在光滑水平台面ACC1A1上,在大小为mg(g为重力加速度大小)、方向水平向左的恒力作用下做匀加速运动,经时间t后撤去恒力,导体棒恰好运动至左边缘A1C1,然后从左边缘A1C1飞出台面,并恰好沿A2A3方向落到A2C2处,沿导轨下滑时间t后开始做匀速运动。导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R外的其他电阻、一切摩擦均不计。求:
(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0以及A2C2与台面ACC1A1间的高度差h;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)导体棒在导轨上变速滑行的过程中通过导体棒某一横截面的总电荷量q。
(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0以及A2C2与台面ACC1A1间的高度差h;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)导体棒在导轨上变速滑行的过程中通过导体棒某一横截面的总电荷量q。

14.
某热气球的球囊体积V1=2.3×103m3。在热气球下方开口处燃烧液化气,使球囊内空气温度由T1=270K开始逐渐升高,热气球离地后,徐徐升空,当球囊内空气温度T2=300K时热气球停在空中。假设地面附近的大气压恒为p0,球囊体积始终不变。
(1)求热气球停在空中时球囊内剩余空气与升空前球囊内空气的质量之比k;
(2)若热气球停在空中时停止加热,同时将热气球下方开口处封住,求球囊内空气温度降为T3=280K时球囊内的空气压强p(结果可用分式表示)。
(1)求热气球停在空中时球囊内剩余空气与升空前球囊内空气的质量之比k;
(2)若热气球停在空中时停止加热,同时将热气球下方开口处封住,求球囊内空气温度降为T3=280K时球囊内的空气压强p(结果可用分式表示)。
4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(4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:0
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:3