1.单选题- (共4题)
1.
在物理学发展的发展过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的是
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 |
B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点 |
C.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |
D.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 |
2.
由一对完全相同的强力理想弹簧构成的可垂直弹射装置如图所示,设重力加速度为g,弹簧的劲度系数为k,现将质量为m的物体置于质量可忽略的弹射底盘上,欲将物体以5g的起始加速度垂直射向空中,需将底盘连同物体下拉至弹簧与竖直方向成
=60°角处,则每个弹簧的伸长量为



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
2016年10月19日3时31分,“神舟十一号”载人飞船与“天宫二号”空间实验室成功实现自动交会对接,形成一个组合体,组合体在距离地面393千米高的圆形轨道绕地球做匀速圆周运动,航天员景海鹏,陈冬随后进入“太空二号”空间实验室,两人将在“太空二号”空间实验室中进行科学实验和科普活动,下列说法中正确的是
A.对接前,飞船欲追上空间实验室,可以在同一轨道上点火加速 |
B.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞出逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接 |
C.在组合体中工作的宇航员受到平衡力作用而在舱中悬浮或静止 |
D.两位航天员可以在“天宫二号”空间实验室中借助重锤和打点计时器为全国中学生演示“验证机械能守恒定律”实验 |
4.
一颗子弹以水平速度v0穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动方向均不变。设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则
A.v0越大,v越大 | B.v0越小,v越大 |
C.子弹质量越大,v越大 | D.木块质量越小,v越大 |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共3题)
8.
在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧连接的物块A和B,它们的质量分别为3m和2m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一沿斜面向上的恒力F拉物块A使之沿斜面向上运动,当B刚离开C时,A的速度为v,A的加速度的方向沿斜面向上,大小为a,则下列说法错误的是( )


A.从静止到B刚离开C的过程中,A运动的距离为![]() |
B.从静止到B刚离开C的过程中,A克服重力做的功为![]() |
C.恒力F的大小为5mgsin θ+3ma |
D.当A的速度达到最大时,B的加速度大小为![]() |
9.
(多选)如图所示,倾角为α的等腰三角形斜面固定在水平面上,一足够长的轻质绸带跨过斜面的顶端铺放在斜面的两侧,绸带与斜面间无摩擦.现将质量分别为M、m(M>m)的小物块同时轻放在斜面两侧的绸带上.两物块与绸带间的动摩擦因数相等,且最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.在α角取不同值的情况下,下列说法正确的有( )


A.两物块所受摩擦力的大小总是相等 |
B.两物块不可能同时相对绸带静止 |
C.M不可能相对绸带发生滑动 |
D.m不可能相对斜面向上滑动 |
10.
如图所示,真空空间中四点O、A、B、C恰为一棱长为L的正四面体的四个顶点,其中A、B、C三点在水平面内,O′为三角形ABC的几何中心.已知静电力常量为k,重力加速度为g,下列说法正确的是

A. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,则O点电势比O′点电势高
B. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点恰静止,则小球所带的电荷量为
C. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点与AB、BC、AC三边中点的电势差相等
D. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点的场强比O′点的场强大

A. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,则O点电势比O′点电势高
B. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的正点电荷,将另一质量为m的带正电的小球(可视为点电荷)放置在O点恰静止,则小球所带的电荷量为

C. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点与AB、BC、AC三边中点的电势差相等
D. 若A、B、C三点各固定一电荷量为Q的负点电荷,则O点的场强比O′点的场强大
4.解答题- (共2题)
11.
如图所示,CD左侧存在场强大小
,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为
的光滑绝缘小球,从底边BC长为L、倾角
的光滑直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一光滑竖直半圆形细圆管内
处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上
,恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点
重力加速度为g,
,
求:

小球到达C点时的速度;
小球从D点运动到P点的时间t.











12.
如图所示,在绝缘水平面上的P点放置一个质量为
的带负电滑块A,带电荷量
,在A的左边相距
的Q点放置一个不带电的滑块B,质量为
,滑块B距左边竖直绝缘墙壁s=0.15m。在水平面上方空间加一方向水平向右的匀强电场,电场强度为
,使A由静止释放后向左滑动并与B发生碰撞,碰撞的时间极短,碰撞后两滑块结合在一起共同运动,与墙壁发生碰撞时没有机械能损失,两滑块都可以视为质点,已知水平面OQ部分粗糙,其余部分光滑,两滑块与粗糙水平面OQ间的动摩擦因数均为μ=0.50,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,求
(1)A经过多长时间与B相碰?相碰结合后的速度是多少?
(2)AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中,离开墙壁的最大距离是多少?
(3)A、B相碰结合后的运动过程中,由于摩擦而产生的热是多少?通过的总路程是多少?





(1)A经过多长时间与B相碰?相碰结合后的速度是多少?
(2)AB与墙壁碰撞后在水平面上滑行的过程中,离开墙壁的最大距离是多少?
(3)A、B相碰结合后的运动过程中,由于摩擦而产生的热是多少?通过的总路程是多少?

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(3道)
多选题:(3道)
解答题:(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:4
5星难题:0
6星难题:2
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1