1.单选题- (共4题)
1.
透明发光波波球内充有氦气,通过LED彩灯发出各种色光,为节日增添了光彩。如图所示,一小孩将一波波球通过发光细线系于放在水平地面上的小石块上。如果水平风力突然增大(空气密度保持不变)


A.波波球受到的浮力将变大 |
B.细线的拉力保持不变 |
C.波波球可能被吹离地面 |
D.波波球可能会使小石块沿水平地面滑动 |
2.
光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为α的斜面体A,斜面体质量为M、底边长为L,如图所示.将一质量为m、可视为质点的滑块B从斜面的顶端由静止释放,滑块B经过时间t刚好滑到斜面底端.此过程中斜面对滑块的支持力大小为FN,则下列说法中正确的是( )


A.FN=mgcos α |
B.滑块下滑过程中支持力对B的冲量大小为FNtcos α |
C.滑块B下滑的过程中A、B组成的系统动量守恒 |
D.此过程中斜面体向左滑动的距离为![]() |
3.
一无限大接地导体板MN前面放有一点电荷+Q,它们在周围产生的电场可看作是在没有导体板MN存在的情况下,由点电荷+Q与其像电荷–Q共同激发产生的。像电荷–Q的位置就是把导体板当作平面镜时,电荷+Q在此镜中的像点位置。如图所示,已知+Q所在位置P点到金属板MN的距离为L,a为OP的中点,abcd是边长为L的正方形,其中ab边平行于MN。则


A.a点的电场强度大小为E=![]() |
B.a点的电场强度大小大于b点的电场强度大小,a点的电势高于b点的电势 |
C.b点的电场强度和c点的电场强度相同 |
D.一正点电荷从a点经b、c运动到d点的过程中电势能的变化量为零 |
4.
如图所示,一理想变压器,左右两边共接有额定电压均为U的6盏完全相同的灯泡(额定功率为P),左端接在一电压恒为U0的交流电源两端。此时6盏灯刚好正常发光。下列说法中不正确的是


A.该变压器的原副线圈匝数比为1:2 |
B.此时交流电源输出的功率为6P |
C.U0=6U |
D.如果灯L6突然烧断,灯L1和L2将变暗,而其余3盏灯将变得更亮 |
2.多选题- (共3题)
5.
从国家海洋局获悉,2018年我国将发射3颗海洋卫星,它们将在地球上方约500 km高度的轨道上运行。该轨道经过地球两极上空,所以又称为极轨道(图中虚线所示)。由于该卫星轨道平面绕地球自转轴旋转,且旋转方向和角速度与地球绕太阳公转的方向和角速度相同,则这种卫星轨道叫太阳同步轨道。下列说法中正确的是


A.海洋卫星的轨道平面与地球同步轨道平面垂直 |
B.海洋卫星绕地球运动的周期一定小于24 h |
C.海洋卫星的动能一定大于地球同步卫星的动能 |
D.海洋卫星绕地球运动的半径的三次方与周期二次方的比等于地球绕太阳运动的半径的三次方与周期二次方的比 |
6.
如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧的左端拴在固定的竖直墙壁上,一质量为m的物块A紧靠着弹簧右端放置,此时弹簧处于原长。物块与水平面间的动摩擦因数为μ。现用一水平恒力F向左推物块A,当物块向左运动x0到达P点(图中未画出)时速度刚好为零。撤去外力F后物块被弹开,最终停下。下列说法正确的是


A.弹簧的最大弹性势能为Fx0 |
B.物块向右运动的过程中速度先增大后减小 |
C.物块刚离开弹簧时的速度为![]() |
D.物块最终所停的位置距P点的距离为![]() |
7.
如图所示,在平行板电容器极板间有电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场和磁感应强度为B1、方向垂直纸面向里的匀强磁场。左右两挡板中间分别开有小孔S1、S2,在其右侧有一边长为L的正三角形匀强磁场,磁感应强度为B2,方向垂直纸面向里,磁场边界ac中点S3与小孔S1、S2正对。现有大量的带电荷量均为+q、而质量和速率均可能不同的粒子从小孔S1水平射入电容器,其中速率为v0的粒子刚好能沿直线通过小孔S1、S2。粒子的重力及各粒子间的相互作用均可忽略不计。下列说法正确的是


A.v0一定等于![]() |
B.在电容器极板中向上偏转的粒子的速度一定满足![]() |
C.质量![]() |
D.能打在ac边的所有粒子在磁场B2中运动的时间一定都相同 |
3.填空题- (共1题)
8.
下列有关说法中正确的是________。
E.船只浮在水面是由于受到水的表面张力作用
A.在一个量筒里滴入几滴溴并盖上玻片,溴气会均匀充满整个量筒。这说明溴气分子在做无规则运动 |
B.水凝结成冰时水分子的热运动就停止了 |
C.物体吸收热量其内能也可能减小 |
D.在不考虑分子间势能的情况下,质量和温度相同的氢气比氧气的内能大 |
4.解答题- (共4题)
9.
水平地面上放有一长为L="5.5" m、质量为M="1" kg的小车,小车与地面间的动摩擦因数μ1=0.1。在其左端放一质量m="3" kg的可视为质点的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ2=0.2。现对物块施加一水平向右、大小为18 N的水平拉力F,经过t1="2" s后撤去外力F。已知小车的上表面离地面的高度h="0.8" m,重力加速度g="10" m/s2。

(1)求2 s末物块及小车的速度分别是多少?
(2)通过分析计算说明,物块能否从小车上滑出。如果不能,求物块停在小车上的位置;如果能,请计算出物块刚落地时,到小车右端的距离。

(1)求2 s末物块及小车的速度分别是多少?
(2)通过分析计算说明,物块能否从小车上滑出。如果不能,求物块停在小车上的位置;如果能,请计算出物块刚落地时,到小车右端的距离。
10.
在x轴坐标原点有一振源,从t=0时刻起开始向y轴正方向做简谐运动,其振动的周期为T="0.4" s、振幅A="2" cm,产生的简谐横波沿x轴向两边传播。当t1="0.5" s时,波刚好传播到x1="5" m的M处。试求:
①该波的波速v和波长λ;
②t2等于多少时处于
处的N点第一次到达波峰,在0~t2时间内质点M振动的路程是多少?
①该波的波速v和波长λ;
②t2等于多少时处于

11.
如图所示,两足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ相距L=0.5m,导轨平面与水平面夹角为θ=30°,导轨上端跨接一阻值为R=0.4 Ω的定值电阻。距导轨顶端MP的距离为d=0.5m的CD(CD∥MP)下方有方向垂直于导轨向上磁感应强度大小为B0="1" T的匀强磁场。现将金属棒从CD处由静止释放。已知金属棒的质量为m=0.2 kg、电阻为r=0.1 Ω,在运动过程中金属棒始终与CD保持平行,且与导轨接触良好。当金属棒沿导轨下滑距离d时(图中EF的位置)速度刚好达到最大。已知重力加速度为g=10 m/s2。试求:

(1)金属棒速度达到的最大值vm和从CD下滑到EF的过程中金属棒上产生的焦耳热Q;
(2)为了使金属棒经EF后回路中不再产生感应电流,可使磁场的磁感应强度B的大小发生变化。试写出磁感应强度B随时间变化的表达式(从金属棒到EF处开始计时)。

(1)金属棒速度达到的最大值vm和从CD下滑到EF的过程中金属棒上产生的焦耳热Q;
(2)为了使金属棒经EF后回路中不再产生感应电流,可使磁场的磁感应强度B的大小发生变化。试写出磁感应强度B随时间变化的表达式(从金属棒到EF处开始计时)。
12.
绝热圆筒容器立于水平桌面上,其内部横截面积为S="50" cm2。其内有两个轻质活塞A和B将容器分成长均为L的两室。其中轻质活塞A导热,与筒壁的最大静摩擦力为f="100" N,轻活塞B不导热且可沿筒壁上下无摩擦地自由滑动。起初两室内气体的压强均与外界大气压强相等为p0=1.0×105 Pa,温度均为T0="300" K。现通过电热丝对下方的气体缓慢加热,直至活塞A刚要向上滑动。试求:

①此时上方气体的压强p;
②此时下方气体的温度T'。

①此时上方气体的压强p;
②此时下方气体的温度T'。
5.实验题- (共1题)
13.
某实验小组想通过如图1所示的实验装置来“探究功与速度变化的关系”。实验中通过改变拉伸的橡皮筋的条数来改变外力对小车做功W的数值,用速度传感器测出每次小车获得的速度v。
(1)下列关于本实验的说法中正确的是____________。

(2)某次实验中同学们通过速度传感器得到小车沿木板运动的速度随时间变化的关系图象如图2所示,图中0~t1内的图线为曲线,t1~t2内的图线为直线。由此可知,该实验中存在的不当之处是_____________。
(3)同学们纠正不当之处后,先后用一根、两根、三根、四根、五根橡皮筋做实验,通过速度传感器测出小车各次获得的速度,并画出v2–W图象如图3所示。测得该图线的斜率为k,由此可以计算出本实验中所用的小车的质量为_________。
(1)下列关于本实验的说法中正确的是____________。
A.本实验需要先平衡摩擦力 |
B.实验中必须测出小车的质量m |
C.实验中必须测出橡皮筋对小车做功的具体数值 |
D.每次所用的橡皮筋应该是相同规格,且每次都拉伸到同一位置 |

(2)某次实验中同学们通过速度传感器得到小车沿木板运动的速度随时间变化的关系图象如图2所示,图中0~t1内的图线为曲线,t1~t2内的图线为直线。由此可知,该实验中存在的不当之处是_____________。
(3)同学们纠正不当之处后,先后用一根、两根、三根、四根、五根橡皮筋做实验,通过速度传感器测出小车各次获得的速度,并画出v2–W图象如图3所示。测得该图线的斜率为k,由此可以计算出本实验中所用的小车的质量为_________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(1道)
解答题:(4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:4
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:0