1.单选题- (共4题)
1.
不计空气阻力情形下将一物体以一定的初速度竖直上拋,从拋出至回到拋出点的时间为2t,若在物体上升的最大高度的一半处设置一水平挡板,仍将该物体以相同的初速度竖直上抛,物体撞击挡板前后的速度大小相等、方向相反。撞击所需时间不计,则这种情况下物体上升和下降的总时间约为
A.0.2t | B.0.3t |
C.0.5t | D.0.6t |
2.
甲、乙两球质量分别为m1、m2,从同一地点(足够高)处同时由静止释放。两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=kv(k为正的常量)两球的v−t图象如图所示。落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2.则下列判断正确的是( )


A.释放瞬间甲球加速度较大 |
B.m1/m2=v2/v1 |
C.甲球质量大于乙球 |
D.t0时间内两球下落的高度相等 |
3.
如图,战机在斜坡上方进行投弹演练。战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点。斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力。第三颗炸弹将落在


A.bc之间 | B.c点 | C.cd之间 | D.d点 |
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.多选题- (共4题)
5.
我国高铁技术处于世界领先水平.和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车.假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比.某列车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组( )

A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3∶2
C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1∶2

A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反
B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3∶2
C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比
D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1∶2
6.
如图所示,某卫星S绕地球做周期为T的匀速圆周运动,地球相对卫星S的张角为θ,地球视为质量分布均匀的球体,其表面重力加速度为g,引力常量为G,下列说法正确的是


A.卫星S的轨道半径![]() |
B.卫星S的速度大小![]() |
C.地球的密度为![]() |
D.地球的第一宇宙速度大小为![]() |
7.
如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中


A.物块a重力势能减少mgh |
B.摩擦力对a做的功大于a机械能的增加 |
C.摩擦力对a做的功小于物块a、b动能增加之和 |
D.任意时刻.重力对a、b做功的瞬时功率大小相等 |
8.
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
3.解答题- (共2题)
9.
【物理—选修3–5】
(1)我国自行设计并研制的“人造太阳”---托卡马克实验装置,热核反应进行的聚变反应方程式为
,其中反应原料氘(
)富存于海水中,氚(
)可以通过中子轰击锂核(
)产生一个氚核(
)和一个新核的人工转变方程式为
____→____+
;如果一个氘核和一个氚核发生核聚变时,平均每个核子释放的能量为5.6×10-13J。则该聚变过程中的质量亏损为____________kg;(已知光速为3.0×108m/s)
(2)如图所示,光滑的水平面上有一木板,在其左端放有一重物,右方有一竖直的墙,重物的质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ=0.2.使木板与重物以共同的速度v0=6m/s向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.已知木板足够长,重物始终在木板上,重力加速度为g=10m/s2。求木板从第一次与墙碰撞到第二次与墙碰撞所经历的时间.
(1)我国自行设计并研制的“人造太阳”---托卡马克实验装置,热核反应进行的聚变反应方程式为







(2)如图所示,光滑的水平面上有一木板,在其左端放有一重物,右方有一竖直的墙,重物的质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ=0.2.使木板与重物以共同的速度v0=6m/s向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.已知木板足够长,重物始终在木板上,重力加速度为g=10m/s2。求木板从第一次与墙碰撞到第二次与墙碰撞所经历的时间.

10.
【物理—选修3–4】
(1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图所示;已知在t=0.6s时,质点A恰好第四次(图中为第一次)出现波峰,则下列说法正确的是(____________)

A.波的周期是0.2s
B.在t=1.5s时波刚传播到质点P处
C.质点P开始振动时速度沿x轴正方向
D.质点P在t=0.35s时第一次出现在波谷
E.质点B在0-0.6s内通过的路程是240cm
(2)如图所示,在广平MN的下方悬挂一个等腰三角形的玻璃砖,三角形ABC的顶点C为悬点,底边AB与广平平行,长L=40cm,底角为300,两束激光ab垂直与AB边射向AC、BC边的中点O1O2,结果在光屏MN上出现了两个光斑,已知玻璃砖对该激光的折射率为
,光速为c=3×108m/s,求:

(1)两个光斑之间的距离;
(2)激光从射入玻璃砖到达光屏所用的时间.
(1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图所示;已知在t=0.6s时,质点A恰好第四次(图中为第一次)出现波峰,则下列说法正确的是(____________)

A.波的周期是0.2s
B.在t=1.5s时波刚传播到质点P处
C.质点P开始振动时速度沿x轴正方向
D.质点P在t=0.35s时第一次出现在波谷
E.质点B在0-0.6s内通过的路程是240cm
(2)如图所示,在广平MN的下方悬挂一个等腰三角形的玻璃砖,三角形ABC的顶点C为悬点,底边AB与广平平行,长L=40cm,底角为300,两束激光ab垂直与AB边射向AC、BC边的中点O1O2,结果在光屏MN上出现了两个光斑,已知玻璃砖对该激光的折射率为


(1)两个光斑之间的距离;
(2)激光从射入玻璃砖到达光屏所用的时间.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4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:1
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0