1.单选题- (共6题)
1.
下列说法正确的是( )
A.伽利略的理想斜面实验说明:力不是维持物体运动的原因 |
B.受静摩擦力作用的物体一定是静止的,受滑动摩擦力作用的物体一定是运动的 |
C.牛顿第一定律是牛顿第二定律中a=0的特殊情况 |
D.体积很小的物体都可以被看成质点 |
2.
真空中三个点电荷位于一条直线上,都只在电场力下处于静止,其中两个电荷停在M、N两点,所带电量如图所示,关于第三个电荷的电性和所停的位置,下列说法正确的是( )


A.为正电荷,可能停在A处 |
B.为正电荷,可能停在B处 |
C.为负电荷,可能停在B处 |
D.为负电荷,可能停在C处 |
3.
如图,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置一对电荷量都为q的正、负点电荷.图中的a、b、c、d是其它的四个顶点,k为静电力常量,下列表述正确是( )


A.a、b两点电场强度相同 |
B.a点电势高于b点电势 |
C.把点电荷+Q从c移到d,电势能增加 |
D.M点的电荷受到的库仑力大小为F=k![]() |
4.
如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。下列结论正确的是( )


A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小 |
B.负点电荷一定位于M点左侧 |
C.带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度 |
D.带电粒子在a点时具有的电势能大于在b点时具有的电势能 |
5.
如图所示,矩形区域ABCD内存在竖直向下的匀强电场,两个带正电的粒子a和b以相同的水平速度射入电场,粒子a由顶点A射入,从BC的中点P射出;粒子b由AB的中点O射入,从顶点C射出。若不计重力,则a和b的比荷(即粒子的电荷量与质量之比)之比是( )


A.1∶2 |
B.2∶1 |
C.1∶8 |
D.8∶l |
6.
如图所示,用金属网把验电器罩起来,再使带电金属球靠近验电器,则下面关于验电器箔片的说法正确的是( )


A.箔片张开 |
B.箔片不张开 |
C.带电金属球电量足够大时才会张开 |
D.箔片张开的原因是金属网罩感应带电产生的电场 |
2.多选题- (共4题)
7.
如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,带负电的小物体以大小为V1的初速度从M点沿斜面上滑,到达N点时速度为零,然后下滑回到M点,此时速度大小为V2(V2<V1)。若小物体电荷量保持不变,OM=ON,则( )


A.小物体上升的最大高度为![]() |
B.从N到M的过程中,小物体的电势能一直不变,机械能减少 |
C.从M到N的过程中,电场力对小物体先做正功后做负功 |
D.从N到M的过程中,小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小 |
8.
木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的力使轻质弹簧压缩,如图所示,对a、b和轻弹簧组成的系统,当撤去外力后,下列说法中正确的是( )


A.a尚未离开墙壁前,系统动量守恒 |
B.a尚未离开墙壁前,系统动量不守恒 |
C.a离开墙壁后,系统动量守恒 |
D.a离开墙壁后,系统动量不守恒 |
9.
如图,在x轴上的O、M两点固定着两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,两电荷连线上各点电势φ随x的变化关系如图所示,其中A、B两点的电势均为零,BD段中的C点离x轴最远,则( )


A.q1为正电荷,q2为负电荷 |
B.BD段中C点场强最大且沿x轴正方向 |
C.A点场强大于C点场强 |
D.将一正点电荷从B点移到D点,电场力先做正功后做负功 |
10.
在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示.由此可见( )


A.电场力为2mg |
B.小球带负电 |
C.小球从A到B与从B到C的运动时间相等 |
D.小球从A到B与从B到C的速度变化量的大小相等 |
3.解答题- (共3题)
11.
在光滑的水平面上,有三个小球A、B、C。质量分别为
,
,
。AB之间有一个弹簧(与物体不连接),在外力作用下处于压缩状态,储存了弹性势能
,某时刻突然撤去外力,由静止释放AB。B离开弹簧后与C正碰,碰撞后粘在一起。求BC碰撞过程损失的机械能
。






12.
如图所示,BC是半径为R的
圆弧形光滑绝缘轨道,轨道位于竖直平面内,其下端与水平绝缘轨道平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中,电场强度为E.现有一质量为m的带电小滑块(体积很小可视为质点),在BC轨道的D点释放后静止不动,已知OD与竖直方向的夹角为α=37°.随后把它从C点静止释放,滑到水平轨道上的A点时速度减为零.若滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.25,且tan37°=0.75.求:

(1)滑块的带电量q和带电性质;
(2)滑块下滑通过B点时的速度大小 vB;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离L.


(1)滑块的带电量q和带电性质;
(2)滑块下滑通过B点时的速度大小 vB;
(3)水平轨道上A、B两点之间的距离L.
13.
如图所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经过电势差为U1的加速电场加速后,沿两水平金属板C、D间的中心线射入两板间的偏转电场,最后打在荧光屏上。CD两板间的电势差UCD随时间变化如图所示,设C、D间的电场可看作是均匀的,且两板外无电场。已知电子的质量为m、电荷量为e(重力不计),C、D极板长为L, 板间距离为d,偏转电压U2,荧光屏距C、D右端的距离为L/6, 不同时刻从K极射出的电子都能通过偏转电极且不计电子间的相互作用。求:

(1)电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0, 荧光屏上电子能够到达的区域的长度;
(3)若UCD的周期T=2t0, 到达荧光屏上O点的电子的动能?

(1)电子通过偏转电场的时间t0
(2)若UCD的周期T=t0, 荧光屏上电子能够到达的区域的长度;
(3)若UCD的周期T=2t0, 到达荧光屏上O点的电子的动能?
4.实验题- (共2题)
14.
如图为“研究木板与木块间动摩擦因数的大小”的实验装置图,将一木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计一端固定,另一端与木块水平相连.

①现要测量木块和木板之间的滑动摩擦力,要使弹簧测力计的示数即为木块和木板之间的滑动摩擦力的大小,要求木板的运动____(填入选项前的字母)
A.必须是匀速直线运动
B.必须是加速直线运动
C.必须是减速直线运动
D.匀速直线运动、加速直线运动、减速直线运动均可
②为测量动摩擦因数,下列物理量中应测量的有____.(填入选项前的字母)
A.木板的长度L
B.弹簧测力计的拉力大小F
C.木板的重力G1
D.木块的重力G2.

①现要测量木块和木板之间的滑动摩擦力,要使弹簧测力计的示数即为木块和木板之间的滑动摩擦力的大小,要求木板的运动____(填入选项前的字母)
A.必须是匀速直线运动
B.必须是加速直线运动
C.必须是减速直线运动
D.匀速直线运动、加速直线运动、减速直线运动均可
②为测量动摩擦因数,下列物理量中应测量的有____.(填入选项前的字母)
A.木板的长度L
B.弹簧测力计的拉力大小F
C.木板的重力G1
D.木块的重力G2.
15.
用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出
-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:1
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:2