1.选择题- (共2题)
1.
某同学在实验室用大理石和某稀酸溶液反应制取二氧化碳,但在实验中很难收集满一瓶二氧化碳.其原因可能是( {#blank#}1{#/blank#} )
A、酸溶液为浓盐酸 B、装置气密性不好
C、导气管伸入锥形瓶中太长 D、{#blank#}2{#/blank#} .
2.
某同学在实验室用大理石和某稀酸溶液反应制取二氧化碳,但在实验中很难收集满一瓶二氧化碳.其原因可能是( {#blank#}1{#/blank#} )
A、酸溶液为浓盐酸 B、装置气密性不好
C、导气管伸入锥形瓶中太长 D、{#blank#}2{#/blank#} .
2.单选题- (共4题)
3.
已知一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。某人将一苹果(可以视为质点)以v0=6m/s的速度水平抛出,经过t=0.8s后到达P点。有一小鸟以不变的速率v1=10m/s沿着苹果的运动轨迹飞行,经过一段时间也通过P点。若不考虑苹果受到的空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。则下列说法正确的是( )
A.小鸟做匀变速曲线运动 |
B.小鸟的加速度总为零 |
C.小鸟在P点的加速度大小为10m/s2 |
D.小鸟在P点的加速度大小为6m/s2 |
4.
小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
5.
如图所示,一均匀带正电的无限长绝缘细杆水平放置,细杆正上方有A、B、C三点,三点均与细杆在同一竖直平面内,且三点到细杆的距离满足rA=rB< rC,则( )

A. A、B、C三点电势φA=φB< φC。
B. 将一正电有从A点移到C点,D电荷电势能一定增加
C. 三点中,只有A、B二点电场强度方向相同
D. 在A点,若电子(不计重力)以一垂直于纸面向外的速度飞出,电子可能做匀速圆周运动

A. A、B、C三点电势φA=φB< φC。
B. 将一正电有从A点移到C点,D电荷电势能一定增加
C. 三点中,只有A、B二点电场强度方向相同
D. 在A点,若电子(不计重力)以一垂直于纸面向外的速度飞出,电子可能做匀速圆周运动
6.
如图所示,在边长ab=1.5L,bc=
L的矩形区域内存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,在ad边中点0处有一粒子源,可以垂直磁场向区域内各个方向发射速度大小相等的同种带电粒子。若沿Od的方向射入的粒子。从磁场边界cd离开磁场,该粒子在磁场中运动的时间为t0,圆周运动半径为L,不计粒子的重力和粒子间的相互作用。下列说法正确的是( )

A. 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为8t0
B. 粒子的比荷为
C. 粒子在磁场中运动的最短时间比t0小
D. 粒子在磁场中运动的最长时间为3t0


A. 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为8t0
B. 粒子的比荷为

C. 粒子在磁场中运动的最短时间比t0小
D. 粒子在磁场中运动的最长时间为3t0
3.多选题- (共3题)
7.
如图所示,一只蚂蚁从A点沿竖直圆弧形轨道内侧爬行。若蚂蚁缓慢爬行过程中始终受到沿A指向B的水平恒定风力的影响,且它能沿轨道爬到B点,C点是最低点,A、B在同一水平面上。下列说法正确的( )

A. 蚂蚁在行走过程中轨道对它的作用力不变
B. 从A点到B点过程中蚂蚁受到的支持力先变大后变小
C. 从A点到C点过程中蚂蚁受到的摩擦力一直变小
D. 从A点到B点过程中蚂蚁受到的摩擦力方向和运动方向可能相反

A. 蚂蚁在行走过程中轨道对它的作用力不变
B. 从A点到B点过程中蚂蚁受到的支持力先变大后变小
C. 从A点到C点过程中蚂蚁受到的摩擦力一直变小
D. 从A点到B点过程中蚂蚁受到的摩擦力方向和运动方向可能相反
8.
三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是6m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)下列说法正确的是( )


A.物块A先到达传送带底端 |
B.物块A、B同时到达传送带底端 |
C.传送带对物块A做正功,对物块B做负功 |
D.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1:2 |
9.
如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1 : n2 =" 55" : 4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )


A.交流电压表V的读数为![]() |
B.灯泡L两端电压的有效值为![]() |
C.当滑动变阻器的触头P向上滑动时,电流表A2示数减小,A1示数增大 |
D.由图(b)可知交流发电机转子的角速度为![]() |
4.填空题- (共2题)
10.
下列说法中正确的是________
E.在纵波的传播方向上,某个质点的振动速度等于波的传播速度
A.两束单色光以相同角度斜射到同一平行玻璃砖,透过平行表面后,频率大的单色光侧移量大 |
B.当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的频率变小 |
C.医生利用超声波探测病人血管中血液的流速时利用了多普勒效应 |
D.让蓝光和绿光通过同一双缝干涉装置.形成的干涉条纹间距较大的是绿光 |
11.
以下说法正确的是________
E.大雾天学生感觉到教室潮湿,说明教室内的相对湿度较大
A.一切自然过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行 |
B.一定质量的理想气体在等压压缩过程中,外界对气体做功使气体的内能增加 |
C.根据分子动理论知识,分子间斥力随分子距离的增加,而先减小后增大 |
D.对于一定质量理想气体,若增大气体体积且保持压强不变,则单位时间撞击单位面积的分子数目减少 |
5.解答题- (共3题)
12.
如图所示A、B质量分别为mA=1kg,mB=2kg,AB间用弹簧连接着,弹簧弹性系数k=100N/m,轻绳一端系在A上,另一端跨过定滑轮,B为套在轻绳上的光滑圆环,另一圆环C固定在桌边,B被C挡住而静止在C上,若开始时作用在绳子另一端的拉力F为零,此时A处于静止且刚没接触地面。现用恒定拉力F=15N拉绳子,恰能使B离开C但不能继续上升,不计摩擦且弹簧没超过弹性限度,g=10m/s2求:

(1)B刚要离开C时A的加速度,
(2)若把拉力F改为F/=30N,则B刚要离开C时,A的速度大小。

(1)B刚要离开C时A的加速度,
(2)若把拉力F改为F/=30N,则B刚要离开C时,A的速度大小。
13.
如图所示,足够长的水平轨道左侧b1b2-c1c2部分轨道间距为3L,右侧c1c2-d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于b1b2,所有轨道均光滑且电阻不计.在水平轨道内有斜向下与竖直方向成θ=37°的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T.质量为mB=0.2kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右侧窄轨道上,质量为mA=0.1kg的导体棒A自曲线轨道上a1a2处由静止释放,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动.已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为R=0.2Ω,h=0.45m,L=0.2m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2求:

(1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;
(2)金属棒B匀速运动的速度大小;
(3)在两棒整个的运动过程中金属棒A、B在水平。导轨间扫过的面积之差。(最后结果保留3位有效数字)

(1)金属棒A滑到b1b2处时的速度大小;
(2)金属棒B匀速运动的速度大小;
(3)在两棒整个的运动过程中金属棒A、B在水平。导轨间扫过的面积之差。(最后结果保留3位有效数字)
14.
如图所示,一水平放置的气缸,由截面积不同的两圆筒连接而成,活塞A、B用一长为3L的刚性细杆连接,它们可以在筒内无摩擦地沿水平方向滑动,活塞A、B的横截面积分别为SA=50cm2、SB=25cm2,A、B之间封闭着一定质量的理想气体。气缸外大气的压强为p0=1×105Pa,温度为T0=290K,初始时活塞A与大圆筒底部(大小圆筒连接处)相距2L,气缸内气体温度为T1=500K时,求:

①气缸内气体的温度缓慢降低至350K时,活塞移动的位移;
②缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强(结果保留2位有效数字)

①气缸内气体的温度缓慢降低至350K时,活塞移动的位移;
②缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强(结果保留2位有效数字)
6.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
选择题:(2道)
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:0
5星难题:0
6星难题:13
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0