1.单选题- (共6题)
1.
以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物块。假定物块所受的空气阻力f的大小与速率成正比,小物块经过时间t0落回原处。用v、s、E和F分别表示该物体的速率、位移、机械能和所受的合力,则下列图象中可能正确的是
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示,可视为质点的乒乓球以速率v从桌上弹起,恰从网边缘运动到对方球桌边缘。已知乒乓球刚弹起时的运动方向与桌面间的夹角为
,不计空气作用力。下列说法正确的是



A.只减小v,球可能落在对方桌上 |
B.只增大v,球可能落在对方桌上 |
C.只减小![]() |
D.只增大![]() |
3.
C919大型客机是我国具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机。如果客机绕地球做匀速圆周运动,空气阻力大小不变,不考虑油料消耗导致客机质量变化。关于客机,下列说法正确的是


A.处于平衡状态 | B.速度变化率为零 |
C.发动机的功率不变 | D.向心力完全由地球引力提供 |
4.
在x轴上O、P两点分别放置电荷量为q1、q2的点电荷,一带正电的试探电荷在两电荷连线上的电势能EP随x变化关系如图所示,其中A、B两点电势能为零,BD段中C点电势能最大,则


A.q1和q2都是正电荷且q1> q2 |
B.BC间场强方向沿x轴负方向 |
C.C点的电场强度大于A点的电场强度 |
D.将一负点电荷从B点移到D点,电场力先做负功后做正功 |
5.
如图所示,三个相同的灯泡L1、L2、L3,电感线圈L的电阻可忽略,D为理想二极管。下列说法正确的是


A.闭合开关S的瞬间,L3立即变亮,L1、L2逐渐变亮 |
B.闭合开关S的瞬间,L2、L3立即变亮,L1逐渐变亮 |
C.断开开关S的瞬间,L2立即熄灭,L1先变亮一下然后才熄灭 |
D.断开开关S的瞬间,L2立即熄灭,L3先变亮一下然后才熄灭 |
6.
下列说法正确的是
A.大头针能浮在水面上,是由于水的表面存在张力 |
B.在等压变化过程中,温度升高,单位面积上分子碰撞次数减少 |
C.空气中水蒸气压强越大,人感觉越潮湿 |
D.单晶体和多晶体的某些物理性质具有各向异性,而非晶体是各向同性的 |
2.多选题- (共5题)
7.
已知月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为a,月球的半径为R,月球的平均密度为ρ,引力常量为G。则
A.月球的自转周期为![]() |
B.月球绕地球做匀速圆周运动的线速度为![]() |
C.月球的第一宇宙速度为![]() |
D.月球绕地球运行的轨道处由地球引力产生的加速度大小为a |
8.
如图所示,质量为2m、m的小滑块P、Q,P套固定竖直杆上,Q放在水平地面上。P、Q间通过铰链用长为L的刚性轻杆连接,一轻弹簧左端与Q相连,右端固定在竖直杆上,弹簧水平,当α=30°时,弹簧处于原长。当α=30°时,P由静止释放,下降到最低点时α变为60°,整个运动过程中,P、Q始终在同一竖直平面内,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g。则P下降过程中


A.P、Q组成的系统机械能守恒 |
B.弹簧弹性势能最大值为![]() |
C.竖直杆对P的弹力始终大于弹簧弹力 |
D.P下降过程中动能达到最大前,Q受到地面的支持力小于3mg |
10.
如图所示是某霍尔元件的内部结构图,其载流子为电子。a接直流电源的正极,b接直流电源的负极,cd间输出霍尔电压。下列说法正确的有


A.若工作面水平,置于竖直向下的磁场中,c端的电势高于d端 |
B.cd间霍尔电压与ab间电流大小有关 |
C.将该元件移至另一位置,若霍尔电压相同,则两处的磁场强弱相同 |
D.在测定地球赤道上的磁场强弱时,霍尔元件的工作面应保持水平 |
11.
如图所示,50匝矩形导线框处于磁感应强度为B=
T的水平向右的匀强磁场中,转动时通过滑环、电刷与理想变压器原线圈相连接。已知线框面积S=0.5m2,线框和所有导线的电阻均不计。当线框的角速度ω=200rad/s时,副线圈线接入“220V,60W”灯泡恰好正常发光。则



A.从图示位置开始计时,原线圈两端的交变电压![]() |
B.理想变压器原、副线圈匝数之比为25:11 |
C.理想变压器原线圈中的电流为![]() |
D.将一电热器与灯泡并联后,灯泡亮度变暗 |
3.填空题- (共2题)
12.
P、Q是一列简谐横波中的两个质点,它们的平衡位置相距30 m,各自的振动图象如图中的实线和虚线所示,且P、Q之间的距离小于一个波长,求:

①若P比Q离波源近,该波的波长;
②若Q比P离波源近,该波的速度。

①若P比Q离波源近,该波的波长;
②若Q比P离波源近,该波的速度。
13.
一定质量的理想气体从状态A开始,经A,B,C回到原状态,其压强与热力学温度的关系图象如图所示,其中AC的延长线经过原点O,该气体经历CA过程内能____(选填“增大”、“减小”或“不变”),经历AB过程____(选填“吸收”或“放出”)热量.

4.解答题- (共5题)
14.
如图所示,质量为m、倾角为30°的光滑斜面A固定放置在光滑水平地面上,斜面长为L。质量为m可视为质点的小滑块B受到外力F(图中未画出)作用静止在斜面的顶端。同时撤去固定A的装置和外力F后,A、B均做直线运动。重力加速度为g。求:

⑴F的最小值;
⑵当B下滑到斜面底端时A后退的距离;
⑶当B下滑到斜面底端时B的动能。

⑴F的最小值;
⑵当B下滑到斜面底端时A后退的距离;
⑶当B下滑到斜面底端时B的动能。
15.
如图所示,一辆炮车静止在水平地面上,炮管向上仰起与水平方向的角度为θ,每发炮弹的质量为m,发射前炮车和炮弹的总质量为M。现发射一发炮弹,经极短的时间t,炮弹离开炮管时相对地面的速度为v,若忽略此过程地面对炮车的阻力,求:

①炮弹离开炮管时,炮车的速度大小;
②在时间t内,炮车所受合力平均值的大小

①炮弹离开炮管时,炮车的速度大小;
②在时间t内,炮车所受合力平均值的大小
16.
在xOy平面内,x轴上方存在磁感应强为B,方向垂直纸面向外的匀强磁场,x轴下方存在电场强度为E,方向沿y轴正方向的匀强电场,一个质量为m,电荷量为q的带正电粒子(不计粒子的重力)从坐标原点以速度v沿y轴正方向射入磁场区域。求:

⑴粒子在磁场中运动的轨道半径;
⑵写出粒子从出发开始计时,到第一次打到x轴前,粒子的位移随着时间变化的表达式;
⑶粒子从出发到第n次到达x轴的平均速度的大小。

⑴粒子在磁场中运动的轨道半径;
⑵写出粒子从出发开始计时,到第一次打到x轴前,粒子的位移随着时间变化的表达式;
⑶粒子从出发到第n次到达x轴的平均速度的大小。
17.
如图所示,光滑平行足够长的金属导轨MN、PQ间距为d=1m,与水平地面成θ=37°角放置,Q端接地,阻值为R=8Ω的电阻接在M、P间,导轨电阻忽略不计,匀强磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度为B=0.5T,质量为m=0.1kg,电阻为r=2Ω的导轨棒垂直于轨道,由静止释放,下滑距离s=3m,速度为v=4m/s,重力加速度
,求

(1)电阻R中的最大电流I大小和方向;
(2)导体棒受到为v时,M点的电势;
(3)从释放到导体棒受到为v的过程中,导体棒中产生的热量Q。


(1)电阻R中的最大电流I大小和方向;
(2)导体棒受到为v时,M点的电势;
(3)从释放到导体棒受到为v的过程中,导体棒中产生的热量Q。
18.
某柴油机的气缸容积为0.83L,压缩前其中空气的温度为47℃,压强为0.8×105Pa。在压缩冲程中,活塞把空气压缩到原体积的1/17,压强增大到4×106Pa。若把气缸中的空气看做理想气体,试估算这时空气的温度。已知压缩前空气的密度为0.96kg/m3,摩尔质量为M=3.1×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023 mol-1.试估算气体的分子个数。(结果保留一位有效数字)
5.实验题- (共1题)
19.
某实验小组利用如图装置来验证机械能守恒定律。在气垫导轨上固定两个光电门,光电门连接数字毫秒计,滑块上固定宽度为d遮光条。把导轨的右端垫高,测出倾角为q。已知当地重力加速度为g

⑴实验时,将滑块从某处由静止释放。滑块遮光条通过某光电门的时间Δt,则滑块通过光电门的瞬时速度____。
⑵若通过光电门1和2的速度分别为v1和v2,还需要测量____(并给这个物理量赋予字母),满足表达式____,说明机械能守恒。
⑶完成⑵问所述测量,将滑块从____(选填“同一”或“不同”)位置释放,测出滑块经过光电门1、2的速度v1、v2。以L为横坐标,以
为纵坐标,把所得的实验数据描点,得到一条斜率为____、截距为____的图线,说明机械能守恒。

⑴实验时,将滑块从某处由静止释放。滑块遮光条通过某光电门的时间Δt,则滑块通过光电门的瞬时速度____。
⑵若通过光电门1和2的速度分别为v1和v2,还需要测量____(并给这个物理量赋予字母),满足表达式____,说明机械能守恒。
⑶完成⑵问所述测量,将滑块从____(选填“同一”或“不同”)位置释放,测出滑块经过光电门1、2的速度v1、v2。以L为横坐标,以

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