1.单选题- (共5题)
1.
甲、乙两车在一平直公路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的
图像如图所示。下列判断正确的是( )



A.乙车启动时的加速度大小为![]() |
B.乙车启动时与甲车相距![]() |
C.乙车启动![]() |
D.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为![]() |
2.
如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法正确的是( )


A.太阳对小行星带中各小行星的引力相同 |
B.同一小行星可在一年内与地球两次相距最近 |
C.小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值 |
D.小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值 |
3.
如图所示,速度选择器中磁感应强度大小为
和电场强度大小为
,两者相互垂直。一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过速度选择器后从狭缝
进入另一磁感应强度大小为
的匀强磁场,最后打在平板
的
上,不计粒子重力,则( )








A.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 |
B.通过狭缝![]() ![]() |
C.打在![]() ![]() |
D.带电粒子打在平板![]() ![]() |
4.
下列有关物理方法的说法中正确的是( )
A.重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想 |
B.根据速度定义式![]() ![]() ![]() |
C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法 |
D.万有引力常量![]() |
5.
一发电机产生的正弦式交流电电动势随时间变化规律如图甲所示,已知发电机线圈内阻为5. 0Ω,,外接一只电阻为95. 0Ω的灯泡,如图乙所示,下列说法不正确的是( )


A.灯泡消耗的功率P ="459." 8W |
B.每秒钟灯泡中电流方向变化100次 |
C.灯泡中的最大电流值为2. 2A |
D.发电机线圈内阻1s产生的焦耳热Q="24." 2J |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共5题)
8.
如图所示,一人站在商场的自动扶梯的水平踏板上随扶梯一起向上匀加速运动,则下列说法正确的是( )


A.踏板对人的摩擦力可能为0 |
B.踏板支持力对人做的功大于人重力势能增量 |
C.踏板对人做的功等于人的机械能的增量 |
D.不计一切损耗,电梯消耗的电能等于人增加的机械能 |
9.
一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相同的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,如图所示,A的运动半径较大,则()


A.A球的角速度必小于B球的角速度 |
B.A球的线速度必小于B球的线速度 |
C.A球的运动周期必大于B球的运动周期 |
D.A球对筒壁的压力必大于B球对筒壁的压力 |
10.
如图所示,匀强电场中有一个以 O 为圆心、半径为 R 的圆,电场方向与圆所在平面平行,A、O 两点电势差为 U,一带正电的粒子在该电场中运动,经 A、B 两点时速度方向沿圆的切线,速度大小均为 v0,粒子重力不计,则下列说法正确的是

A. 粒子从 A 到 B 的运动轨迹是一段抛物线
B. 粒子从 A 到 B 的运动过程中,电势能先减小后增大
C. 粒子从 A 到 B 的运动过程中,动能最小值为 A 点动能的一半
D. 圆周上任两点间电势差的最大值为 2U

A. 粒子从 A 到 B 的运动轨迹是一段抛物线
B. 粒子从 A 到 B 的运动过程中,电势能先减小后增大
C. 粒子从 A 到 B 的运动过程中,动能最小值为 A 点动能的一半
D. 圆周上任两点间电势差的最大值为 2U
11.
如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球( )


A.下落过程中加速度始终为g |
B.受到的库仑力先做正功后做负功 |
C.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0 |
D.管壁对小球的弹力最大值为![]() |
12.
如图甲所示,abcd是匝数为100匝、边长为lOcm、总电阻为0.1Ω的正方形闭合导线圈,放在与线圈平面垂直的图示匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是( )

A. 导线圈中产生的是交变电流
B. 在t=2. 5s时导线图产生的感应电动势为1V
C. 在0 -2s内通过导线横截面的电荷量为20C
D. 在t=ls时,导线圈内电流的瞬时功率为20W

A. 导线圈中产生的是交变电流
B. 在t=2. 5s时导线图产生的感应电动势为1V
C. 在0 -2s内通过导线横截面的电荷量为20C
D. 在t=ls时,导线圈内电流的瞬时功率为20W
4.解答题- (共4题)
13.
一轻弹簧的一端固定在倾角θ=30°的固定光滑斜面的底部,另一端压有一质量m=lkg的物块(视为质点),如图所示。用力沿斜面向下推物块,使弹簧的压缩量x0=l0cm,然后由静止释放物块。已知弹簧的劲度系数k=250N/m,弹簧的形变始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与弹簧的压缩量的关系为
,重力加速度g=l0m/2.求:
(1)从开始释放物块到物块的速度最大的过程中物块的位移;
(2)物块在上滑的过程中上升最大高度。


(1)从开始释放物块到物块的速度最大的过程中物块的位移;
(2)物块在上滑的过程中上升最大高度。
14.
如图所示,绷紧的水平传送带足够长,始终以v1= 2m/s的恒定速率顺时针运行。初速度大小为V2=5m/s的小物块从与传送带等高的水平面上的A点向左运动,经B点滑上传送带,已知A、B两点的距离xo=2.25m,物块与水平面的动摩擦因数μ1=0.2,物块与水平传送带的动摩擦因数μ2=0.4,重力加速度g=l0m/s2,不考虑物块由水平面滑上传送带的能量损失。

求:
(1)物块向左运动时到达B点的速度;
(2)物块在传送带上向左能达到的最远位置;
(3)物块在传送带上运动过程中与传送带能否达共速。

求:
(1)物块向左运动时到达B点的速度;
(2)物块在传送带上向左能达到的最远位置;
(3)物块在传送带上运动过程中与传送带能否达共速。
15.
如图所示,在
平面直角坐标系中,
的直角三角形
内存在垂直平面向里的匀强磁场,
边在
轴上,线段
。在第四象限正方形
内存在沿
方向的匀强电场,电子束以相同的速度
沿
方向从
边上的各点射入磁场,己知这些电子在磁场中做圆周运动的半径均为
。电子的电量为
质量为
,忽略电子之间的相互作用力以及电子的重力。试求:

(1)磁感应强度
。
(2)在所有能射入第四象限的电子中,最右侧进入的电子刚好经过
轴上的
点,求第四象限的电场强度
的大小。















(1)磁感应强度

(2)在所有能射入第四象限的电子中,最右侧进入的电子刚好经过



16.
如图甲所示,水平面内两平行的长直金属导轨间距L=0.2m,空间中有磁感应强度B="0." 5T,方向竖直向下的匀强磁场。导轨右端接一定值电阻R;有一质量m="0.lkg" 的导体棒ab,始终与导轨垂直且接触良好,它与导轨间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个水平向左的牵引力F,使ab棒从静止开始沿导轨做加速运动。图乙是导体棒的速度一时间图象(其中OA是直线,AC是曲线,DE是AC曲线的渐近线)。小型电动机在12s末达到额定功率(设电动机的功率为它的输出功率),此后电动机的功率保持不变。除R以外,其余部分的电阻均不计,g取10 m/s2。求:
(1)导体棒在0-12s内的加速度大小;
(2)求接入电路中的定值电阻R的值和电动机的额定功率;
(3)若已知0 -12s内电阻R上产生的热量为12. 5J,则此过程中牵引力做的功。

(1)导体棒在0-12s内的加速度大小;
(2)求接入电路中的定值电阻R的值和电动机的额定功率;
(3)若已知0 -12s内电阻R上产生的热量为12. 5J,则此过程中牵引力做的功。
5.实验题- (共2题)
17.
某同学用如图所示的实验装置来“验证力的平行四边形定则”。弹簧测力计A挂于固定 点P,下端用细线挂一重物M,弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端向左拉,使结点O静止在某位置。

(1)为了完成实验,需要记录下来的是结点O的位置以及弹簧测力计中力的大小和方向、OC的方向,如果作图得到AB的合力方向近似___.且大小近似等于____,则平行四边形定则得以验证。
(2)下列不必要的实验要求是____(请填写选项前对应的字母)

(1)为了完成实验,需要记录下来的是结点O的位置以及弹簧测力计中力的大小和方向、OC的方向,如果作图得到AB的合力方向近似___.且大小近似等于____,则平行四边形定则得以验证。
(2)下列不必要的实验要求是____(请填写选项前对应的字母)
A.木板平面要保持竖直 |
B.两弹簧测力计必须相同 |
C.连接结点的三根绳子要适当的长些 |
D.改变拉力,进行多次实验,每次都要使O点静止在同一位置 |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(2道)
多选题:(5道)
解答题:(4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:15
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0