1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,小明在演示惯性现象时,将一杯水放在桌边,杯下压一张纸条。若缓慢拉动纸条,发现杯子会出现滑落;当他快速拉动纸条时,发现杯子并没有滑落。对于这个实验,下列说法正确的是( )


A.缓慢拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较小 |
B.快速拉动纸条时,摩擦力对杯子的冲量较大 |
C.为使杯子不滑落,杯子与纸条的动摩擦因数尽量大一些 |
D.为使杯子不滑落,杯子与桌面的动摩擦因数尽量大一些 |
2.
“天宫一号”目标飞行器于2011年9月29日发射升空,先后与神舟飞船进行6次交会对接,为中国载人航天发展做出了重大贡献。2018年4月,“天宫一号”完成其历史使命,离开运行轨道,进入大气层,最终其主体部分会在大气层中完全烧毁。在燃烧前,由于稀薄空气阻力的影响,“天宫一号”的运行半径逐渐减小。在此过程,下列关于“天宫一号”的说法,正确的是
A.受到地球的万有引力逐渐减小 |
B.运行速率逐渐减小 |
C.动能逐渐增大 |
D.机械能逐渐增大 |
3.
简谐横波在同一均匀介质中沿x轴正方向传播,波速为v。若某时刻在波的传播方向上,位于平衡位置的两质点a、b相距为s,a、b之间只存在一个波谷,则从该时刻起,下列四副波形中质点a最早到达波谷的是( )
A.
B.
C.
D. 
A.




4.
如图,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0 Ω,外接R=9.0 Ω的电阻。闭合开关S,当发电机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=10
sin10πt(V),则 ( )



A.该交变电流的频率为10 Hz |
B.该电动势的有效值为10![]() |
C.外接电阻R所消耗的电功率为10 W |
D.电路中理想交流电流表A的示数为1.0 A |
5.
物质的宏观性质往往是大量微观粒子运动的集体表现。下面对气体温度和压强的微观解释,正确的是
A.气体的温度升高,气体的每一个分子运动速率都会变快 |
B.气体的温度升高,运动速率大的分子所占比例会增多 |
C.气体的压强变大,气体分子的平均动能一定变大 |
D.气体的压强变大,气体分子的密集程度一定变大 |
2.解答题- (共3题)
6.
如图所示,一轻质细绳上端固定,下端连接一个质量为m的小球。开始给小球一水平方向的初速度,使小球沿水平圆轨道运动,细绳与竖直方向的夹角为θ。由于空气阻力的作用,小球运动的水平圆轨道的半径逐渐缓慢减小,最终停止运动。重力加速度为g。求:

(1)开始运动时小球的向心力大小Fn;
(2)开始运动时小球的线速度大小v;
(3)小球从开始运动到停止运动的过程中克服空气阻力所做的功Wf。

(1)开始运动时小球的向心力大小Fn;
(2)开始运动时小球的线速度大小v;
(3)小球从开始运动到停止运动的过程中克服空气阻力所做的功Wf。
7.
带电粒子的电量与质量的比值(e/m)称为比荷。汤姆生当年用来测定电子比荷的实验装置如图所示。真空玻璃管内的阴极K发出的电子经过加速电压加速后,形成细细的一束电子流。当极板C、D间不加偏转电压时,电子束将打在荧光屏上的O点;若在C、D间加上电压U,则电子束将打在荧光屏上的P点,P点与O点的竖直距离为h;若再在C、D极板间加一方向垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,电子束又重新打在了O点。已知极板C、D的长度为L1,C、D间的距离为d,极板右端到荧光屏的距离为L2。不计电子重力影响。

(1)求电子打在荧光屏O点时速度的大小;
(2)a.推导出电子比荷的表达式(结果用题中给定的已知量的字母表示);
b.若L1=5.00cm,d=1.50cm,L2=10.00cm,偏转电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10-4T,h=3.0cm。估算电子比荷的数量级。
(3)上述实验中,未记录阴极K与阳极A之间的加速电压U0,若忽略电子由阴极K逸出时的速度大小,根据上述实验数据能否估算出U0的值?并说明理由。

(1)求电子打在荧光屏O点时速度的大小;
(2)a.推导出电子比荷的表达式(结果用题中给定的已知量的字母表示);
b.若L1=5.00cm,d=1.50cm,L2=10.00cm,偏转电压U=200V,磁感应强度B=6.3×10-4T,h=3.0cm。估算电子比荷的数量级。
(3)上述实验中,未记录阴极K与阳极A之间的加速电压U0,若忽略电子由阴极K逸出时的速度大小,根据上述实验数据能否估算出U0的值?并说明理由。
8.
导体切割磁感线,将产生感应电动势;若电路闭合,将形成感应电流;电流是由于电荷的定向移动而形成的。我们知道,电容器充电、放电过程也将会形成短时电流。我们来看,如图所示的情景:两根无限长、光滑的平行金属导轨MN、PQ固定在水平面内,相距为L。质量为m的导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。整个装置处于竖直向下匀强磁场中,磁感应强度大小为B。不计导轨及导体棒的电阻。现对导体棒ab施一水平向右的恒力F,使导体棒由静止开始沿导轨向右运动。

(1)若轨道端点M、P间接有阻值为R的电阻,
a.求导体棒ab能达到的最大速度vm;
b.导体棒ab达到最大速度后,撤去力F。求撤去力F后,电阻R产生的焦耳热Q。
(2)若轨道端点M、P间接一电容器,其电容为C,击穿电压为U0,t=0时刻电容器带电量为0。
a.证明:在给电容器充电过程中,导体棒ab做匀加速直线运动;
b.求导体棒ab运动多长时间电容器可能会被击穿?

(1)若轨道端点M、P间接有阻值为R的电阻,
a.求导体棒ab能达到的最大速度vm;
b.导体棒ab达到最大速度后,撤去力F。求撤去力F后,电阻R产生的焦耳热Q。
(2)若轨道端点M、P间接一电容器,其电容为C,击穿电压为U0,t=0时刻电容器带电量为0。
a.证明:在给电容器充电过程中,导体棒ab做匀加速直线运动;
b.求导体棒ab运动多长时间电容器可能会被击穿?
3.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5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:3
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:0