1.单选题- (共3题)
1.
如图所示,半径为R的光滑半圆轨道竖直固定在水平地面上,AB是竖直直径,一小球以某一速度进入半圆轨道,通过最高点B时,对轨道的压力为其重力的一半,小球落地点到B点的水平距离为( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.
国际空间站( International Space Station)是一艘围绕地球运转的载人宇宙飞船,其轨道近地点距离地球表面379.7km,远地点距离地球表面403.8km,运行轨道近似圆周已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,地球半径约为R=6.4×103km.假设空间站在赤道上空,则在国际空间站绕地球运行一周的过程中,宇航员看不到太阳的时间约为( )
A.24h |
B.12h |
C.6 h |
D.45min |
3.
如图所示,水平平行放置的光滑金属导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接有定值电阻R,金属棒ab垂直放置在导轨上,现用平行于导轨向右的力F拉金属棒ab,金属棒ab的速度v随时间t的变化情况如图所示,不计金属导轨的电阻,导体棒与框架接触良好且无摩擦,则拉力F随时间t的变化规律可能是( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.多选题- (共5题)
4.
如图所示,质量分別为mA=2kg、mB=lkg的两小物块中间连接有劲度系数k=200N/m的轻质弹簧,整个装置放在倾角为30°的光滑斜面上,斜面底端有固定挡板。对物块A施加一个沿斜面向下的、大小F=20N的力,整个装置处于静止状态。现撤去外力F,g取10m/s2,则


A.当弹簧恢复原长时,物块A沿斜面上升10cm |
B.当物块B与挡板刚要分离时,物块A克服重力做功为1.75J |
C.物块B离开挡板前,弹簧一直对物块A做正功 |
D.物块B刚要与挡板分离时,物块A的加速度大小为7.5m/s2 |
5.
甲乙两列简谐横波波速均为v=2m/s,甲沿x轴负方向传播,乙沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰,关于这两列波,下列说法正确的是_________。

A. 甲波中的M处质点比P处质点先回到平衡位置
B. 从图示的时刻开始,P处质点与Q处质点同时回到平衡位置
C. 从图示的时刻开始,经过1.0s,P质点沿x轴负方向通过的位移为2m
D. 从图示的时刻开始,经过1.0s,M质点沿通过的路程为20cm
E. 如果这两列波相遇不可能形成稳定的干涉图样

A. 甲波中的M处质点比P处质点先回到平衡位置
B. 从图示的时刻开始,P处质点与Q处质点同时回到平衡位置
C. 从图示的时刻开始,经过1.0s,P质点沿x轴负方向通过的位移为2m
D. 从图示的时刻开始,经过1.0s,M质点沿通过的路程为20cm
E. 如果这两列波相遇不可能形成稳定的干涉图样
6.
如图所示,a、b是两个固定的点电荷,a带正电,b带负电,a所带电荷量多于b所带电荷量,c、d是a、b所在直线上的两个点,下列说法正确的是( )

A. c点电势一定高于d点电势
B. c点电场强度大小可能等于d点电场强度大小
C. 把正电荷从c点移到d点电场力一定做正功
D. 把正电荷从c点移到d点电场力可能做负功

A. c点电势一定高于d点电势
B. c点电场强度大小可能等于d点电场强度大小
C. 把正电荷从c点移到d点电场力一定做正功
D. 把正电荷从c点移到d点电场力可能做负功
7.
如图所示,间距为0.3m的平行导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ,匀强磁场的磁感应强度方向垂直平行导轨斜面向上,大小随时间变化的规律为B=(2+2)T。将一根长为0.3m、质量为0.2kg的导体棒垂直放置在导轨上,导体棒中通有大小为1A、方向从a向b的电流.t=0和t=2s时刻,导体棒刚好都能处于静止状态。取g=10m/s2。则( )

A. 平行导轨斜面倾角θ=30°
B. 导体棒对平行导轨斜面的压力为1N
C. 导体棒与平行导轨斜面间的最大静摩擦力为0.6N
D. 在t=1s时,导体棒所受的摩擦力为0

A. 平行导轨斜面倾角θ=30°
B. 导体棒对平行导轨斜面的压力为1N
C. 导体棒与平行导轨斜面间的最大静摩擦力为0.6N
D. 在t=1s时,导体棒所受的摩擦力为0
8.
如图所示,理想变压器原、副线圈分别接有一只电阻,阻值关系R2=2R1,原线圈接到交变电压上后,电阻R1上的电压是电阻R2上的电压的2倍,下面说法正确的是( )


A.变压器原、副线圈匝数比为1︰2 |
B.变压器原、副线圈匝数比为1︰4 |
C.R1消耗的功率占电源输出功率的![]() |
D.R2上的电压等于电源电压的![]() |
3.填空题- (共1题)
9.
如图所示,在斯特林循环P-V图象中,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,该循环过程中,下列说法正确的是__________

A.A→B过程中,气体从外界吸收热量
B.B→C过程中,气体分子的热运动变得更激烈
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E.A→B过程比C→D过程气体分子的平均动能小

A.A→B过程中,气体从外界吸收热量
B.B→C过程中,气体分子的热运动变得更激烈
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线发生变化
E.A→B过程比C→D过程气体分子的平均动能小
4.解答题- (共2题)
10.
如图所示,在倾角30°的斜面上放置一个凹撸B,B与斜面间的动摩擦因数
;槽内靠近右侧壁处有一小物块A(可视为质点),它到凹槽左侧壁的距离
0.1m,A、B的质量都为m=2kg,B与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩摞力,不计A、B之间的摩擦,斜面足够长。现同时由静止释放A、B,经过一段时间,A与B的侧壁发生碰撞,碰撞过程不计机械能损失,碰撞时间极短,g取
.求:

(1)释放后物块A和凹槽B的加速度分别是多大?
(2)物块A与凹槽B的左侧壁第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;
(3)从初始位置到物块A与凹糟B的左侧壁发生第三次碰撞时B的位移大小。




(1)释放后物块A和凹槽B的加速度分别是多大?
(2)物块A与凹槽B的左侧壁第一次碰撞后瞬间A、B的速度大小;
(3)从初始位置到物块A与凹糟B的左侧壁发生第三次碰撞时B的位移大小。
11.
如图所示,在两块长为
L、间距为L、水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。现将下板接地,让质量为m、电荷量为q的带正电粒子流从两板左端连线的中点O以初速度v0水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点。若撤去平行板间的磁场,使上板的电势
随时间t的变化规律如图所示,则t=0时刻,从O点射人的粒子P经时间t0(未知量)恰好从下板右边缘射出。设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计。

(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。
(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T的最小值Tmin。



(1)求两板间磁场的磁感应强度大小B。
(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使t=0时刻射入的粒子P经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到O点,求右侧磁场的宽度d应满足的条件和电场周期T的最小值Tmin。
5.实验题- (共1题)
12.
某同学利用图所示的实验装置探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下由静止开始运动,图是一条记录小车运动情况的纸带,图中O、A、B、C、D为相邻的计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,打点计时器所用交流电的频率为50Hz。

测量A、B、C、D各点到O点的距离,所得数据分别是8.32cm22.40cm、39.62cm、60.84cm。
(1)根据记录的实验数据,可判断纸带的________(选填“左”或“右”)端与物块相连。
(2)在打点计时器打出A点时,物块的速度大小为________m/s。在打点计时器打出C点时,物块的速度大小为________m/s。
(3)物块的加速度大小为________m/s2。

测量A、B、C、D各点到O点的距离,所得数据分别是8.32cm22.40cm、39.62cm、60.84cm。
(1)根据记录的实验数据,可判断纸带的________(选填“左”或“右”)端与物块相连。
(2)在打点计时器打出A点时,物块的速度大小为________m/s。在打点计时器打出C点时,物块的速度大小为________m/s。
(3)物块的加速度大小为________m/s2。
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:(2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:7
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0