1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,在水平杆MN上套上两个质量不计的小环A和B,一长度为l、不可伸长的细线两端分别系在环A、B上,并在细线中点挂一个质量为m的物块。已知环A、B与杆间的动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。那么系统平衡时小环A、B间的最大距离为

A.
B. 
C.
D. 

A.


C.


2.
如图所示,在投球游戏中,小明坐在可沿竖直方向升降的椅子上,停在不同高度将球水平抛出,落入固定的球框中。已知球框距地面的高度为h,球质量为m,抛出点与球框中心的水平距离为L,忽略空气阻力。下列说法中正确的是


A.抛出点越高,抛出时所需的初速度越小,入框时球的动能越小 |
B.抛出点越低,抛出时重力势能就越小,入框时球的动能越小 |
C.在高度为![]() |
D.在高度为![]() |
3.
真空中有如图所示的坐标系,两等量带正电的点电荷固定在x轴上的A、B两点,A、B两点关于),轴对称。在y轴上的M点有另一带正电的检验电荷以某一初速度向y轴的负方向运动并能通过原点O。检验电荷的重力可忽略,取无穷远处电势能为零,那么检验电荷从M点运动到O点的过程中

A. 电势能逐渐变小
B. 电势能先变大后变小,到达O点时电势能为零
C. 先做加速运动,后做减速运动
D. 始终做减速运动,到达O点时加速度为零

A. 电势能逐渐变小
B. 电势能先变大后变小,到达O点时电势能为零
C. 先做加速运动,后做减速运动
D. 始终做减速运动,到达O点时加速度为零
4.
如图所示,圆形区域内有一垂直纸面向里的、磁感应强度大小为B1的匀强磁场,磁场边界上的P点有一粒子源,可以在纸面内向各个方向以相同的速率发射同种带电粒子,不考虑粒子的重力以及粒子之间的相互作用,这些粒子从某一段圆弧射出边界,这段圆弧的弧长是圆形区域周长的
;若仅将磁感应强度的大小变为B2,这段圆弧的弧长变为圆形区域周长的
,则
等于





A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.多选题- (共3题)
5.
如图所示,质量分别为m和M的两物体用轻绳连接,在M上施加恒力F,使两物体一起沿恒力F方向做匀加速直线运动(轻绳与恒力F方向平行),分析对比下列四种情况下两物体间轻绳的张力大小T和两物体的加速度大小a,正确的是


A.四种情况中 (3)的加速度一定大于其他三种情况 |
B.四种情况中(4)的加速度一定小于其他三种情况 |
C.四种情况中(3)的轻绳张力一定小于其他三种情况 |
D.四种情况轻绳的张力一定一样大 |
6.
如图所示,双星系统由质量不相等的两颗恒星组成,质量分别是M、m(M>m), 他们围绕共同的圆心O做匀速圆周运动。从地球A看过去,双星运动的平面与AO垂直,AO距离恒为L。观测发现质量较大的恒星M做圆周运动的周期为T,运动范围的最大张角为△θ(单位是弧度)。已知引力常量为G,△θ很小,可认为sin△θ= tan△θ= △θ,忽略其他星体对双星系统的作用力。则( )

A. 恒星m的角速度大小为
B. 恒星m的轨道半径大小为
C. 恒星m的线速度大小为
D. 两颗恒星的质量m和M满足关系式

A. 恒星m的角速度大小为

B. 恒星m的轨道半径大小为

C. 恒星m的线速度大小为

D. 两颗恒星的质量m和M满足关系式

7.
如图甲所示的电路中,变压器原、副线圈匝数比为2:1,L1、L2. L3是规格均为“10V 5W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表。闭合开关S后,该变压器cd输入端交变电压u的图象如图乙。以下说法正确的是



A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab= 20![]() |
B.ab输入端输入功率Pab ="15" W |
C.电流表的示数为lA,且三只灯泡均正常发光 |
D.若断开开关S,电压表V的示数将变小 |
3.填空题- (共2题)
8.
一列振幅为A的简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔L="0.2" m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,质点1立即开始向上振动,经过时间△t="0.6" s,所选取的l~9号质点间第一次出现如图乙所示的波形,则下列判断正确的是___(选对一个给2分,选对两个给4分,选对3个给5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)

E.t=0至f="0.3" s内,质点3通过的路程为3A

A.该波的周期为0.4 s,波速为4m/s |
B.t=" 0.6" s时刻,质点l向下运动 |
C.t=" 0.6" s时刻,质点8向上运动 |
D.t=0至t="0.6" s内,质点5运动的时间只有0.4 s |
9.
如图所示,纵坐标表示压强p、横坐标表示热力学温度T。一定质量的理想气体,经历了A—B—C—A的状态变化,则下列结论正确的是____。(选对一个给2分,选对两个给4分,选对3个给5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)
E.状态C—A,理想气体向外界放出热量

A.状态A—B,理想气体的密度增大 |
B.状态A—B,单位时间内对单位面积器壁碰撞的分子数变少 |
C.状态B—C,外界对理想气体做正功 |
D.状态B—C,理想气体的内能增加 |
4.解答题- (共3题)
10.
质量为M=" 0.5" kg、长为L=lm的木板静止在光滑的水平面上,在木板右端静止叠放一个质量为m="1" kg的物块(可视作质点)。已知m和M之间的动摩擦因数为μ=0.2,取g=" 10" m/s2。

(1)给木板施加一个水平向右的恒力F,物块与木板间能产生相对滑动并从木板左端滑落,求F的取值范围;
(2)给木板一个水平向右的瞬时冲量使木板获得初速度vo,物块与木板间能产生相对滑动并从木板左端滑落,求vo取值范围;
(3)给木板一个水平向右的瞬时冲量使木板获得初速度vo=4m/s的同时对木板施加一个水平向左的恒力F:
①分别求出物块能从木板左端和右端滑离木板时,恒力F的取值范围;
②求出物块不能滑离木板时,恒力F的取值范围,并推导出这种情况下物块最终能相对于木板发生的位移s与恒力F的大小的关系。

(1)给木板施加一个水平向右的恒力F,物块与木板间能产生相对滑动并从木板左端滑落,求F的取值范围;
(2)给木板一个水平向右的瞬时冲量使木板获得初速度vo,物块与木板间能产生相对滑动并从木板左端滑落,求vo取值范围;
(3)给木板一个水平向右的瞬时冲量使木板获得初速度vo=4m/s的同时对木板施加一个水平向左的恒力F:
①分别求出物块能从木板左端和右端滑离木板时,恒力F的取值范围;
②求出物块不能滑离木板时,恒力F的取值范围,并推导出这种情况下物块最终能相对于木板发生的位移s与恒力F的大小的关系。
11.
如图所示,两根足够长的平行金属导轨由倾斜和水平两部分平滑连接组成,倾斜部分的倾角θ= 45°,水平部分处于方向竖直向上的、磁感应强度为B=lT的匀强磁场中。导轨间距/=lm,在导轨左上端接有一个阻值为R=3Ω的电阻。将质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的金属棒ab从斜导轨上的与水平导轨高度差为h=lm处由静止释放,导轨电阻不计,棒与倾斜导轨间的摩擦力是它们之间正压力的μ= 0.2倍,水平导轨光滑,导体棒始终垂直于两导轨,取g=" 10" m/s2.求:

(1)棒ab刚运动到水平导轨上时的速度大小和棒ab在水平导轨上运动的最大加速度;
(2)在棒ab运动的整个过程中通过电阻R的电荷量。

(1)棒ab刚运动到水平导轨上时的速度大小和棒ab在水平导轨上运动的最大加速度;
(2)在棒ab运动的整个过程中通过电阻R的电荷量。
12.
如图所示,两端封闭、粗细均匀的竖直玻璃管内有 A、B 两段长度均为, 的理想气体气柱和一段长为 h 的水银柱,且气柱 A 的压强等于
(ρ 为水银的 密度、g 为重力加速度)。当玻璃管以某一加速度 a 做竖直向上的匀加速运动, 稳定后,上部空气柱长度是下部空气柱的 3 倍,求这个加速度 a 的大小。已知运 动过程中整个管内各处的温度不变。


5.实验题- (共1题)
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:1
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0