1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,两个人一推一拉物体匀速上斜坡,设两人用力大小相同,均为f。已知物体间与斜坡间的动摩擦因数为
,推力F与斜坡平行,拉力F与斜坡成
角,斜坡与水平面成的夹角为
,下列说法正确的是( )





A.当![]() |
B.当![]() |
C.当![]() |
D.当![]() |
2.
2018年我国首次将“高景一号”03、04星发射升空,卫星顺利进入预定轨道已知“高景一号”03星的质量为m,在离地面高度为h(约为530km)的轨道上绕地球做圆周运动,地球半径为R,地面处的重力加速度为g,地球自转的周期为
地球同步卫星的轨道高度为36000km。则下列说法正确的是( )

A.“高景一号”03星在轨运行的周期大于![]() |
B.“高景一号”03星在轨运行的向心加速度为![]() |
C.“高景一号”03星在轨运行的速率可能大于7.9km/s |
D.“高景一号”03星在轨运行的动能小于![]() |
3.
如图所示,电场中各等势面为竖直面,它们之间的距离为d=1cm,一个带电小球的质量为
,初速度为
,方向与水平线成
角,已知小球在电场中做直线运动,则下列说法正确的是( )





A.小球带负电 |
B.小球在![]() ![]() |
C.小球所带电荷量为![]() |
D.匀强电场场强为![]() |
4.
A B C D区域内存在电场强度为E的匀强电场,一带正电为q的带电小球用长为
轻质细绳系于O点且绳子不可伸长,小球所受电场力为重力的5倍,如图所示在距O点为
处有一个钉子,此时绳与竖直方向夹角为
,小球从O点正下方由静止释放,小球离开电场时绳子恰好断裂,则下列说法正确的是( )





A.小球摆动过程中机械能守恒 |
B.碰到钉子时小球的速度为![]() |
C.小球离开电场能上升的最大高度为![]() |
D.小球飞出电场时所受绳子的最大拉力为![]() |
2.多选题- (共3题)
5.
微元法就是把研究对象分为无限多个无限小的部分,取出有代表性的极小的一部分进行分析处理,再从局部到整体综合起来加以考虑的科学思维方法。如图所示,静止的圆锥体竖直放置,倾角为
质量为m且分布均匀的链条环水平的套在圆锥体上,忽略链条与圆锥体之间的摩擦力,在链条环中任取一小段
,其质量为
,对
受力分析,下列说法正确的是()






A.设圆锥体的支持力为 N,则![]() |
B.链条环中的张力为 T,则![]() |
C.链条环中的张力为 T,则![]() |
D.设![]() ![]() ![]() |
6.
如图所示,一水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘半径
,圆盘边缘有一质量
的小滑块.当圆盘转动的角速度达到某一数值时,滑块恰从圆盘边缘A滑落,进入轨道ABC,AB粗糙,BCD光滑,CD面离地面高为
,经C点最后落到地面。已知AB段斜面倾角为
,小滑块与圆盘的动摩擦因数
,A点离B点所在水平面的高度h ="1.2" m,运动到B点时的速度为
,滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,则下列选项正确的是( )








A.滑出A点时,圆盘转动的角速度![]() |
B.小物块在AB过程中,克服摩擦力做功为 11.375J |
C.距离CD面的最大高度为![]() |
D.落地点距C点的水平距离为![]() |
7.
如图所示,有一带正电q,质量为m的粒子从距B点
a的D点垂直AB方向进入磁场在边长为2a的正△ABC区域内存在垂直纸面向外的磁感强度为B的匀强磁场,若粒子能从AC间离开磁场,则下列说法正确的是( )



A.若粒子与BC相切,则粒子的速度![]() |
B.若粒子与BC相切,则粒子的速度![]() |
C.若粒子与AC相切,则粒子的速度![]() |
D.若粒子与AC相切,则粒子的速度![]() |
3.填空题- (共2题)
8.
如图甲所示,两波源A、B分别位于
=1m和
处,产生两列简谐横波分别沿
轴正方向和负方向传播,传播速度均为
=2m/s,振幅均为A=2cm。t=0时刻两波源同时开始振动,振动图象均如图乙所示,质点P的平衡位置处于x=5m处,则下列判断正确的是(_______)(填正确答案标号。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)

A. 质点P的起振方向沿y轴正方向
B.t="2s" 时刻,波源A、B都运动到P点
C.两列波在相遇区域内会形成干涉图样
D.质点P开始振动后,振幅为2cm,周期为2s
E. t="2.3" s 时刻,质点P位于平衡位置的上方且沿y轴正方向运动





A. 质点P的起振方向沿y轴正方向
B.t="2s" 时刻,波源A、B都运动到P点
C.两列波在相遇区域内会形成干涉图样
D.质点P开始振动后,振幅为2cm,周期为2s
E. t="2.3" s 时刻,质点P位于平衡位置的上方且沿y轴正方向运动
9.
图为两分子间相互作用力F与两分子间距离r的关系曲线。下列说法正确的是(______)(填正确答案标号。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.当r由r1增大到r2的过程中,分子间相互作用力一直做负功

A.当r小于r1时,r减小,两分子系统的势能一直增大 |
B.当r大于r1时,r增大,两分子系统的势能先减小后增大 |
C.当r小于r2时,r减小,两分子系统的势能一直增大 |
D.当r大于r2时,r增大,两分子系统的势能一直增大 |
4.解答题- (共3题)
10.
弹簧固定于p点,小物块
无连接的压缩弹簧于A点,某一时刻突然松开弹簧
在弹力的作用下经过B点恰好落到小车
的最左端,当小车和物块块的速度达到最大时恰好运动到D点,且与物块E正碰,设小车碰到物块到E后不动,
与
发生弹性碰撞,
,
某一时刻再次回到小车M上,已知
与M之间的摩擦因数
,E是光滑圆弧,圆弧半径为1m,CD、CF光滑且足够长,
,
落于小车上的速度为
,
,AB之间的距离为

(1)求弹簧的弹性势能?及物块
上升的最大高度?
(2)若物块
返回到小车
上后,小车
则向C点运动,求:小车
速率达到最大时刻,物块
距离小车左端的距离是多少?















(1)求弹簧的弹性势能?及物块

(2)若物块





11.
如图所示,ab棒垂直放置于光滑导轨上电阻为2
导轨平行间距为L=1m,ab棒置于磁场强度为
的匀强磁场中,B2的大小为2T方向未知,导轨左端接有电容器
和电阻R=2
的电阻,ab棒cd棒的质量均为1kg,电阻也为2
,处于磁场强度为
=2T垂直与纸面向里的匀强磁场中,导轨及其它电阻不计,ab棒受外力开始向右运动过程中

求:(1)当cd棒速度最大为
时,则ab棒的瞬时速度大小为?磁场强度
的方向如何?
(2)在(1)的情况下,当ab棒速度瞬间增大到10
时,此时cd棒的瞬时加速度为多少?此时电容器的电荷量为多少?







求:(1)当cd棒速度最大为


(2)在(1)的情况下,当ab棒速度瞬间增大到10

12.
如图所示,细筒足够长的气缸整体竖直固定不动,粗、细筒横截面积之比为2:1,P、Q是质量不计的绝热轻活塞,两活塞与筒壁间的摩擦不计。开始时,活塞P上方盛有水银,水银面与粗筒上端恰好相平且高为L,活塞Q将理想气体分成相同A、B两部分,气柱长均为L,温度为27℃。现通过电热丝对B部分理想气体加热,使活塞P、Q缓慢上移,已知 L="38" cm,大气压强为76 cmHg,问有一半的水银进入细筒时:(假设电热丝对B气体加热时,A气体温度不变)

(1)活塞Q上升的高度是多少?
(2)B部分理想气体温度为多少摄氏度?

(1)活塞Q上升的高度是多少?
(2)B部分理想气体温度为多少摄氏度?
5.实验题- (共1题)
13.
为验证在自由落体过程中物体的机械能是守恒的,某同学利用DIS设计了一个实验,实验装置如图甲所示,图中A为电磁铁,B为光电门.有一直径为d、质量为m的金属小球通过电磁铁从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g,且小球直径d远小于A、B间的距离H.则:

(1)小球经过光电门B时的速度vB表达式为_____;
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出
-H的变化图象如图乙所示,当图线斜率
k=________时(用已知量g、d表示),可判断小球下落过程中机械能守恒;
(3)实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,△EP-△Ek将_______增加(选填“增加”、“减小”、“不变”).

(1)小球经过光电门B时的速度vB表达式为_____;
(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出

k=________时(用已知量g、d表示),可判断小球下落过程中机械能守恒;
(3)实验中发现动能增加量△Ek总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,△EP-△Ek将_______增加(选填“增加”、“减小”、“不变”).
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(2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:9
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0