1.单选题- (共3题)
1.
如图所示,两小球从高度相同的A、B两点同时以相同的速率水平抛出,经过时间t在空中相遇,若仅将从B点抛出的小球速率变为原来的2倍,则两球从抛出到相遇经过的时间变为( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
在高能物理研究中,回旋加速器起着重要作用,其工作原理如图所示:
和
是两个中空、半径固定的半圆金属盒,它们之间有一定的电势差,两个半圆盒处于与盒面垂直的匀强磁场中;中央O处的粒子源产生的
粒子,在两盒之间被电场加速,
粒子进入磁场后做匀速圆周运动。忽略
粒子在电场中的加速时间,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )







A.![]() |
B.![]() |
C.磁感应强度越大,![]() |
D.两盒间电势差越大,![]() |
3.
如图所示,理想变压器原线圈匝数
匝,副线圈匝数
匝,交流电源的电压
,电阻
,电表均为理想交流电表,则下列说法中正确的是( )






A.交流电的频率为![]() |
B.电压表的示数为![]() |
C.电流表![]() ![]() |
D.变压器的输入功率为22W |
2.多选题- (共4题)
4.
如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别是
和
的两物块相连,它们静止在光滑水平地面上。现给物块
一个瞬时冲量,使它获得水平向右的速度
,从此时刻开始计时,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,则下列判断正确的是( )






A.![]() |
B.在![]() |
C.在![]() ![]() ![]() |
D.![]() ![]() ![]() |
5.
如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )


A.从P到M所用的时间等于![]() |
B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大 |
C.从P到Q阶段,速率逐渐变小 |
D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功 |
6.
某横波在介质中沿
轴传播,图甲是
时的波形图,图乙是介质中
处质点的振动图象,则下说法正确的是





A.波沿![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.在1s的时间内,波动图象上任意质点通过的路程都是10cm |
E.在![]() ![]() ![]() |
7.
如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,一个质子仅在电场力作用下沿x轴正方向运动,经过A、B、C三点,已知
。该质子的电势能
随坐标x变化的关系如图乙所示,则下列说法中正确的是( )




A.A点电势低于B点电势 |
B.A点的电场强度大于B点的电场强度 |
C.A、B两点电势差![]() ![]() |
D.质子经过A点的速率小于经过B点的速率 |
3.解答题- (共3题)
8.
如图为特种兵过山谷的简化示意图,山谷的左侧为竖直陡崖,右侧是坡面为tan θ=10的斜坡。将一根不可神长的细绳两端固定在相距d为20 m的A、B两等高点。绳上挂一小滑轮P,战士们相互配合,沿着绳子滑到对面。如图所示,战士甲(图中未画出)水平拉住滑轮,质量为50 kg的战土乙吊在滑轮上,脚离地处于静止状态,此时AP竖直,
,然后战士甲将滑轮由静止释放,战士乙即可滑到对面某处。不计滑轮大小、摩擦及空气阻力,也不计绳与滑轮的质量,重力加速度g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6。

(1)求战士甲释放滑轮前对滑轮的水平拉力F;
(2)当战士乙运动到曲线的最低点附近时,可看做半径
的圆的一部分,求战士乙在最低点时绳的拉力;
(3)以A、B的中点O为坐标原点,水平线AB为x轴,竖直向上为y轴正方向,建立正交坐标系,求战士乙运动到右侧坡面的坐标。


(1)求战士甲释放滑轮前对滑轮的水平拉力F;
(2)当战士乙运动到曲线的最低点附近时,可看做半径

(3)以A、B的中点O为坐标原点,水平线AB为x轴,竖直向上为y轴正方向,建立正交坐标系,求战士乙运动到右侧坡面的坐标。
9.
如图甲所示,水平面上足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为L,导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值为R的固定电阻。开始时,导轨上静止着一个电阻为r的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨的外力沿水平方向向右拉金属杆ab,使之由静止开始运动,图中电压采集器可将其两端的电
压即时采集并输人电脑,获得的电压
随时间
变化的关系图象如图乙所示,图中
、
为已知量。

(1)写出电压u随时间t变化的关系式,并求出
时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
(2)分析在
时间内金属杆ab的运动情况,并求出此时间内金属杆ab位移的大小。
压即时采集并输人电脑,获得的电压





(1)写出电压u随时间t变化的关系式,并求出

(2)分析在

10.
如图所示,密闭性能良好的杯盖扣在盛有少量热水的杯身上,杯盖的质量为m,杯身与热水的总质量为M,杯盖的面积为S。初始时,杯内气体的温度为T0,压强与大气压强P0相等。因杯子不保温,杯内气体温度逐渐降低,不计摩擦,不考虑杯内水的汽化和液化,重力加速度为g。

(1)求温度降为T1时杯内气体的压强P1;
(2)杯身保持静止,温度为T1时缓慢提起杯盖所需的力至少多大?
(3)温度为多少时,用上述方法提杯盖恰能将整个杯子提起?

(1)求温度降为T1时杯内气体的压强P1;
(2)杯身保持静止,温度为T1时缓慢提起杯盖所需的力至少多大?
(3)温度为多少时,用上述方法提杯盖恰能将整个杯子提起?
4.实验题- (共1题)
11.
利用图示的实验装置探究合力做功与动能变化的关系。

(1)为了消除打点计时器和木板对小车阻力的影响,需要平衡阻力。关于该操作环节,下列四种装置图中正确的是________________

(2)甲组同学正确平衡了阻力,选取的砝码和盘的总质量m远小于小车的质量M,取砝码和盘所受的总重力值作为绳子的拉力值,按正确操作得到图示的一条纸带。在纸带上选取三个连续计时点A、B、C,测得它们到静止释放的起始点O的距离分别为sA、sB、sC,打点计时器的工作周期为T,已知当地重力加速度为g,从O到B的运动过程中,拉力对小车做功W =__________,小车动能变化量ΔEk =_______。

(1)为了消除打点计时器和木板对小车阻力的影响,需要平衡阻力。关于该操作环节,下列四种装置图中正确的是________________

(2)甲组同学正确平衡了阻力,选取的砝码和盘的总质量m远小于小车的质量M,取砝码和盘所受的总重力值作为绳子的拉力值,按正确操作得到图示的一条纸带。在纸带上选取三个连续计时点A、B、C,测得它们到静止释放的起始点O的距离分别为sA、sB、sC,打点计时器的工作周期为T,已知当地重力加速度为g,从O到B的运动过程中,拉力对小车做功W =__________,小车动能变化量ΔEk =_______。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(4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:9
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0