1.单选题- (共4题)
1.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )


A.小球静止时弹簧的弹力大小为![]() |
B.小球静止时细绳的拉力大小为![]() |
C.细线烧断瞬间小球的加速度为![]() |
D.细线烧断后小球做平抛运动 |
2.
以下涉及物理学史的四个重大发现符合事实的是( )
A.楞次发现了电流热效应的规律 |
B.库仑总结出了点电荷间相互作用的规律 |
C.焦耳发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 |
D.亚里士多德将斜面实验的结论合理外推,证明了自由落体运动是匀变速直线运动 |
3.
如图所示,ABC为与匀强磁场垂直的边长为a的等边三角形,磁场垂直纸面向外,比荷为
的电子以速度v0从A点沿AB方向射入,现欲使电子能经过BC边,则磁感应强度B的取值应为( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
一理想变压器给负载供电,变压器输入电压不变,如图所示。电灯A上标有“10 V,10 W” 的字样,电灯B上标有“8 V,20 W”的字样,滑动变阻器的总电阻为6 Ω,当滑动触头由a端向b端滑动的过程中(不考虑电灯电阻的变化)。则图中所有交流电表的读数及输入功率变化情况正确的是(均为理想电表)( )


A.V1、V2不变,A1增大,A2增大,P先减小后增大 |
B.V1、V2不变,A1、A2增大,P增大 |
C.V1、V2不变,A1、A2减小,P先增大后减小 |
D.V1不变,V2增大,A1减小,A2减小,P减小 |
2.多选题- (共3题)
5.
“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球附近,在距月球表面200k的p点进行第一次“刹车制动”后被月球俘获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示,之后卫星在p点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动。用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到p点的加速度,用v1、v2、v3分别表示卫星沿三个轨道运动到p点的速度,用F1、F2、F3分别表示卫星沿三个轨道运动到p点时受到的万有引力,则下面关系式中正确的是( )


A.a1=a2=a3 | B.v1<v2<v3 | C.T1>T2>T3 | D.F1=F2=F3 |
6.
a、b、c、d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°。现将三个等量的正点电荷+Q分别固定在a、b、c三个顶点上,将一个电荷量为+Q的点电荷依次放在菱形中心O点和另一个顶点d点处,两点相比( )


A.+Q在d点所受的电场力较小 |
B.+Q在d点所具有的电势能较大 |
C.d点的电势低于O点的电势 |
D.d点的电场强度大于O点的电场强度 |
7.
一正方形闭合导线框abcd边长L="0.1" m,各边电阻均为1Ω,bc边位于x轴上,在x轴原点O右方有宽L="0.1" m的磁感应强度为1T、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,如图所示。在线框以恒定速度4 m/s沿x轴正方向穿越磁场区域的过程中,如图所示的各图中,能正确表示线框从进入到穿出磁场过程中,ab边两端电势差Uab和回路中电流I(设顺时针方向为正方向)随导线框ab边位置变化情况的是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.填空题- (共2题)
8.
一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形图如图甲所示,此时质点N位于x轴上x=2.0m处,图甲中的某质点的振动图象如图乙所示。关于该波下列说法正确的是(_____)

E、此时质点N沿y轴负方向振动

A.该波的波速为0.5m/s |
B.质点N振幅是0 |
C.图乙表示的是质点N的振动图象 |
D.该波在传播过程中遇到一辆静止的轿车时会发衍射现象 |
9.
如图所示是一定质量的理想气体的过程变化图线,下列说法不正确的是(_____)

A、由状态A变化到状态B,气体分子的平均动能增大
B、由状态B变化到状态C,气体密度增大
C、由状态A变化到状态C,气体内能不变
D、由A经B到C的过程与由A经D到C的过程,气体对外做功相同
E、由A经B到C、由A经D到C、由A直接到C的三个过程中,气体均吸热,但是吸热量值不同

A、由状态A变化到状态B,气体分子的平均动能增大
B、由状态B变化到状态C,气体密度增大
C、由状态A变化到状态C,气体内能不变
D、由A经B到C的过程与由A经D到C的过程,气体对外做功相同
E、由A经B到C、由A经D到C、由A直接到C的三个过程中,气体均吸热,但是吸热量值不同
4.解答题- (共4题)
10.
如图所示,固定在水平面上的斜面与水平面的连接处为一极小的光滑圆弧(物块经过Q点时不损失机械能),斜面与地面是用同种材料制成的。斜面的最高点为P,P距离水平面的高度为h=5m。在P点先后由静止释放两个可视为质点的小物块A和B,A、B的质量均为m=1kg,A与斜面及水平面的动摩擦因数为μ1=0.5,B与斜面及水平面的动摩擦因数为μ2=0.3。A物块从P点由静止释放后沿斜面滑下,停在了水平面上的某处,求:

(1)A物块停止运动的位置距离斜面的直角顶端O点的距离是多少?
(2)当A物块停止运动后准备再释放B物块时发现它们可能会发生碰撞,通过计算说明A物块与B物块是否发生碰撞;若能发生碰撞,要避免碰撞需要将A物块向右至少推出多远?(g取10m/s2,此问结果保留三位有效数字)

(1)A物块停止运动的位置距离斜面的直角顶端O点的距离是多少?
(2)当A物块停止运动后准备再释放B物块时发现它们可能会发生碰撞,通过计算说明A物块与B物块是否发生碰撞;若能发生碰撞,要避免碰撞需要将A物块向右至少推出多远?(g取10m/s2,此问结果保留三位有效数字)
11.
如图所示,在光滑水平面上有两个物块A和B均处于静止状态,A、B的质量分别为1kg和2kg。某时刻一质量为m0=0.2kg的子弹以V0=60m/s的初速度水平射入物块A中,瞬间镶嵌在A中未穿出,A运动一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞中无机械能损失)。

求:A、B碰后各自的速度?(g取10m/s2)

求:A、B碰后各自的速度?(g取10m/s2)
12.
如图所示,在
坐标系坐标原点O处有一点状的放射源,它向
平面内的
轴上方各个方向发射
粒子,
粒子的速度大小均为
,在
的区域内分布有指向
轴正方向的匀强电场,场强大小为
,其中q 与m分别为
粒子的电量和质量;在
的区域内分布有垂直于
平面向里的匀强磁场,mn为电场和磁场的边界.ab为一块很大的平面感光板垂直于
平面且平行于x轴,放置于
处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到ab板上.(不考虑
粒子的重力及粒子间的相互作用),求:

(1)
粒子通过电场和磁场边界mn时的速度大小及距y轴的最大距离;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)将ab板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被
粒子打中的区域的长度。
















(1)

(2)磁感应强度B的大小;
(3)将ab板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被

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:(4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:7
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0