1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,圆柱形的容器内有若干个长度不同、粗糙程度相同的直轨道,它们的下端均固定
于容器底部圆心O,上端固定在容器侧壁。若相同的小球以同样的速率,从点O沿各轨道
同时向上运动。对其向上运动过程,下列说法正确的是

于容器底部圆心O,上端固定在容器侧壁。若相同的小球以同样的速率,从点O沿各轨道
同时向上运动。对其向上运动过程,下列说法正确的是

A.小球动能相等的位置在同一水平面上 |
B.小球重力势能相等的位置不在同一水平面上 |
C.运动过程中同一时刻,小球处在同一球面上 |
D.当运动过程中产生的摩擦热相等时,小球的位置不在同一水平面上 |
2.
2017年11月5日19时45分,在西昌卫星发射中心,我国运用长征三号乙运载火箭以“一箭双星”方式成功发射了两颗卫星。这两颗卫星是北斗三号卫星导航系统的组网卫星。它们的轨道为中圆地球轨道,高度约21000km。则下列说法正确的是


A.两颗卫星的向心力相同 |
B.两颗卫星的线速度相同 |
C.两颗卫星运行的角速度均大于地球自转角速度 |
D.两颗卫星的向心加速度大于地面的重力加速度 |
3.
如图所示,某人站在一辆平板车的右端,车静止在光滑的水平地面上,现人用铁锤连续敲击车的右端。下列对平板车的运动情况描述正确的是


A.锤子抡起的过程中,车向右运动 |
B.锤子下落的过程中,车向左运动 |
C.锤子抡至最高点时,车速度为0 |
D.锤子敲击车瞬间,车向左运动 |
4.
真空中相距为3a的两个点电荷A和B,分别固定于x轴上x1=0和x2=3a的两点,在二者连线上各点场强随x变化关系如图所示,以下说法正确的是

A. 二者一定是异种电荷
B. x=a处的电势一定为零
C. x=2a处的电势一定大于零
D. A、B的电荷量之比为1:4

A. 二者一定是异种电荷
B. x=a处的电势一定为零
C. x=2a处的电势一定大于零
D. A、B的电荷量之比为1:4
5.
如图所示,竖直平面内有一圆周,其圆心为O,直径AB和CD相互垂直,电荷量均为Q的正点电荷放在关于CD对称的圆周上,它们所在半径的夹角为120°.下列说法正确的是( )


A.点O与点C的场强大小相等 |
B.点C与点D的场强大小之比为![]() |
C.一电子从D点由静止释放,运动到C点的过程中,加速度先减小后增大 |
D.将一正电荷沿着圆周从A点经D移至B点的过程中,电场力先做正功后做负功 |
2.多选题- (共2题)
6.
如图所示,一根原长为l0的轻弹簧套在光滑直杆AB上,其下端固定在杆的A端,质量为m的小球也套在杆上且与弹簧的上端相连。球和杆一起绕经过杆A端的竖直轴OO′匀速转动,且杆与水平面间始终保持30°角。已知杆处于静止状态时弹簧的压缩量为l0/2,重力加速度为g。则下列说法正确的是


A.弹簧为原长时,杆的角速度为![]() |
B.当杆的角速度为![]() |
C.在杆的角速度增大的过程中,小球与弹簧所组成的系统机械能不守恒 |
D.在杆的角速度由0缓慢增大到![]() |
7.
如图所示圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一带电粒子以某速度由圆周上点A沿与直径AOB成30°角的方向射入磁场,其后从点C射出磁场。已知COD为圆的直径,∠BOC=60°,E、F分别为
和
上的点,粒子重力不计。则下列说法正确的是




A.该粒子可能带正电 |
B.粒子从点C射出时的速度方向一定垂直于直径AOB |
C.若仅将粒子的入射位置由点A改为点E,则粒子仍从C射出 |
D.若仅将粒子的入射位置由点A改为点F,则粒子仍从C射出 |
3.填空题- (共1题)
8.
(1)关于固体、液体和气体,下列说法正确的是__________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
E.大量气体分子做无规则运动,速率有大有小,但分子的速率按“中间多,两头少”的规律分布
A.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性 |
B.固体可以分为晶体和非晶体,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状 |
C.毛细现象及浸润现象的产生均与表面张力有关,都是分子力作用的结果 |
D.空气中水蒸气的实际压强越大,相对湿度就越大 |
4.解答题- (共3题)
9.
合肥开往上海的动车组D3028是由动车和拖车编组而成只有动车提供动力。假定该列动车组由8节车厢组成,第1节和第5节车厢为动车,每节动车的额定功率均为P0,每节车厢的总质量为m,动车组运行过程中所受阻力为车重的k倍。若动车组以额定功率从合肥南站启动,沿水平方向做直线运动,经时间t0速度达到最大,重力加速度为g。求:
(1)当动车组速度达到最大速度一半时的加速度和此时第6节车厢对第7节的拉力;
(2)动车组从启动至速度刚达到最大的过程中所通过的路程。
(1)当动车组速度达到最大速度一半时的加速度和此时第6节车厢对第7节的拉力;
(2)动车组从启动至速度刚达到最大的过程中所通过的路程。

10.
如图所示,将两根足够长的电阻不计的相同金属条折成“
”型导轨,导轨右半部分水平,左半部分倾斜,且与水平面夹角θ=37°。金属细杆ab和cd与导轨接触良好且始终垂直。导轨左、右两部分分别处于方向沿导轨向上和竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B=1T。开始杆cd锁定,用恒力F垂直作用于杆ab中点,使其向右运动,当ab匀速运动时的速度为v0,此时解除cd锁定,杆cd仍静止不动。已知杆ab和cd的质量均为m=0.5kg,电阻均为R=0.5g,导轨间距d=1m,杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。求:
(1)要使杆cd始终不动,作用在杆ab的恒力F的最小值和对应的ab匀速运动速度v0;
(2)若ab杆匀速运动的速度为6m/s,某时刻同时撤去恒力F和左侧磁场,此后ab向右移动1.5m停止。在此过程中cd沿导轨下滑的距离和杆cd中产生的焦耳热。

(1)要使杆cd始终不动,作用在杆ab的恒力F的最小值和对应的ab匀速运动速度v0;
(2)若ab杆匀速运动的速度为6m/s,某时刻同时撤去恒力F和左侧磁场,此后ab向右移动1.5m停止。在此过程中cd沿导轨下滑的距离和杆cd中产生的焦耳热。

11.
(2)如图所示,一个开口向右的圆筒气缸固定于地面上,距缸底2L处固定一个中心开孔的隔板a,在小孔处装有一个能向左开启的单向阀门b,C是一截面积为S的活塞。开始时隔板左侧封闭的理想气体压强为1.5P0;隔板右侧封闭了另一部分同种理想气体,刚开始活塞c与隔板距离为L。现对活塞c施加一水平向左的力F,其大小由0缓慢增大到F0时,b恰好打开。已知外界气压为P0,气体温度保持不变活塞与隔板厚度均不计,活塞与气缸、阀门与隔板间的摩擦也不计。求
(i)F0的大小
(ii)当力F缓慢增大到1.2F0时,活塞c距缸底距离;
(iii)当力F缓慢增大到2F0时,缸内气体压强。
(i)F0的大小
(ii)当力F缓慢增大到1.2F0时,活塞c距缸底距离;
(iii)当力F缓慢增大到2F0时,缸内气体压强。

5.实验题- (共2题)
12.
为了较准确地测量某细线所能承受的最大拉力,甲、乙两位同学分别进行了如下实验。

(1)甲同学操作如下:
如图a所示,将细线上端固定,在其下端不断增挂钩码,直至挂第4个钩码(每个钩码重为G)时,细线突然断裂,甲同学将3G记为细线所能承受的最大拉力
(2)乙同学操作如下:
①用刻度尺测出细线的长度l;
②按图b所示将细线左端固定,右手捏住细线另端,然后将3个钩码挂在细线上;
③捏住细线的右手沿水平刻度尺缓慢向右移动,直至细线断裂,测出此时细线两端的水平距离d。
(3)若细线质量、伸长及细线与钩码间的摩擦均忽略不计,根据上述实验,请完成下列内容:
①测量结果较准确的是_______________(选填“甲”或“乙”)同学;
②乙同学的测量结果是_____________(用题中所给物理量的字母表示);
③在乙同学的实验中,当细线刚断时钩码两侧细线的夹角________(选填“>”、“=”或“<”)120°。

(1)甲同学操作如下:
如图a所示,将细线上端固定,在其下端不断增挂钩码,直至挂第4个钩码(每个钩码重为G)时,细线突然断裂,甲同学将3G记为细线所能承受的最大拉力
(2)乙同学操作如下:
①用刻度尺测出细线的长度l;
②按图b所示将细线左端固定,右手捏住细线另端,然后将3个钩码挂在细线上;
③捏住细线的右手沿水平刻度尺缓慢向右移动,直至细线断裂,测出此时细线两端的水平距离d。
(3)若细线质量、伸长及细线与钩码间的摩擦均忽略不计,根据上述实验,请完成下列内容:
①测量结果较准确的是_______________(选填“甲”或“乙”)同学;
②乙同学的测量结果是_____________(用题中所给物理量的字母表示);
③在乙同学的实验中,当细线刚断时钩码两侧细线的夹角________(选填“>”、“=”或“<”)120°。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(2道)
填空题:(1道)
解答题:(3道)
实验题:(2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