1.单选题- (共3题)
1.
一架飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1秒钟释放一个铁球,先后共释放4个。若不计空气阻力,则四个球( )
A.在空中任何时刻总是排成抛物线,它们的落地点是等间距的 |
B.在空中任何时刻总在飞机正下方排成坚直的直线,它们的落地点在同一位置 |
C.在空中任何时刻总在飞机正下方排成坚直的直线,它们的落地点是等间距的 |
D.在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线,它们的落地点是不等间距的 |
2.
现有两个点电荷A和B,它们电量分别为+Q和-Q,a为AB连线的中点,b与a关于B对称,它们都在一条直线上,如图所示,把一个带正电的试探电荷从a移到b的过程中下列说法正确的是:


A.电场力对试探电荷一直做正功 |
B.电场力对试探电荷先做正功后做负功 |
C.试探电荷受到的电场力一直增大 |
D.试探电荷受到的电场力先增大后减小 |
3.
如图所示,一理想降压变压器原线圈与一理想电流表串联后,接入一瞬时值为
的正弦交流电源.副线圈电路中,开关S闭合前A、B间电阻R上消耗的功率与开关S闭合后A、B间两电阻R上消耗的总功率相等,则下列说法正确的是( )

A. 流过R1的电流方向每秒钟变化50次
B. 变压器原线圈匝数小于副线圈匝数
C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变小
D.
R1


A. 流过R1的电流方向每秒钟变化50次
B. 变压器原线圈匝数小于副线圈匝数
C. 开关从断开到闭合时,电流表示数变小
D.

2.多选题- (共4题)
4.
如图所示,带有挡板的光滑斜面固定在水平平面上,斜面倾角
。质量均为2kg的A、B两物体用轻质弹簧拴接在一起,弹簧的劲度系数为5N/cm,质量为4kg的物体C用细线通过光滑的轻质滑轮与物体B连接。开始时A、B均静止在斜面上,A紧靠在挡板处。用手托住C,使细线刚好被拉直。现把手拿开,让C由静止开始运动,从C开始运动到A刚要离开B挡板的过程中,下列说法正确的是(g取10m/s2)( )

A. 初状态弹簧的压缩量为2cm
B. 末状态弹簧的压缩量为2cm
C. 物体B、C组成的系统机械能守恒
D. 物体C克服绳的拉力所做的功为0.8J


A. 初状态弹簧的压缩量为2cm
B. 末状态弹簧的压缩量为2cm
C. 物体B、C组成的系统机械能守恒
D. 物体C克服绳的拉力所做的功为0.8J
5.
一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6 s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是____.

A. 当t=0.5 s时质点b和质点c的位移相等
B. 当t=0.6 s时质点a的位移为-5
cm
C. 质点c在0~0.6 s时间内沿x轴正方向移动了3 m
D. 质点d在0~0.6 s时间内通过的路程为20 cm
E. 这列简谐横波遇到频率为1 Hz的另一列简谐横波时我们能够观察到干涉现象

A. 当t=0.5 s时质点b和质点c的位移相等
B. 当t=0.6 s时质点a的位移为-5

C. 质点c在0~0.6 s时间内沿x轴正方向移动了3 m
D. 质点d在0~0.6 s时间内通过的路程为20 cm
E. 这列简谐横波遇到频率为1 Hz的另一列简谐横波时我们能够观察到干涉现象
6.
如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中


A.运动时间相同 |
B.运动轨迹的半径相等 |
C.重新回到边界时速度大小不等,方向相同 |
D.重新回到边界时与O点的距离相等 |
7.
如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域。磁场区域的宽度为
。当
变进入磁场时,线框的加速度恰好为零。则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是()





A.两过程所用时间相等 |
B.所受的安培力方向相反 |
C.线框中产生的感应电流方向相反 |
D.进入磁场的过程中线框产生的热量较少 |
3.解答题- (共4题)
8.
如图所示,在绝缘水平面上的两物块A、B用劲度系数为k的水平绝缘轻质弹簧连接,物块B、C用跨过轻质定滑轮的绝缘轻绳连接,A靠在竖直墙边,C在倾角为θ的长斜面上,滑轮两侧的轻绳分别与水平面和斜面平行.A、B、C的质量分别是m、2m、2m,A、C均不带电,B带正电,滑轮左侧存在着水平向左的匀强电场,整个系统不计一切摩擦,B与滑轮足够远.B所受的电场力大小为6mgsin θ,开始时系统静止.现让C在沿斜面向下的拉力F作用下做加速度大小为a的匀加速直线运动,弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度大小为g.

(1)求弹簧的压缩长度x1;
(2)求A刚要离开墙壁时C的速度大小v1及拉力F的大小;
(3)若A刚要离开墙壁时,撤去拉力F,同时电场力大小突然减为2mgsin θ,方向不变,求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epm.

(1)求弹簧的压缩长度x1;
(2)求A刚要离开墙壁时C的速度大小v1及拉力F的大小;
(3)若A刚要离开墙壁时,撤去拉力F,同时电场力大小突然减为2mgsin θ,方向不变,求在之后的运动过程中弹簧的最大弹性势能Epm.
9.
如图所示,质量为m="1" kg的小木块放在质量为M="8" kg的长木板(足够长)的左端,静止在光滑的水平面上,m与M之间的动摩擦因数μ=0.1,g="10" m/s2.现给m一个向右的速度v0="10" m/s同时对M施加一水平向左的恒力F,且F="5" N,则F作用一段时间后撤去,M、m的速度最终都变为零.求:

(1)F作用的时间t1;
(2)此过程中系统生热Q.

(1)F作用的时间t1;
(2)此过程中系统生热Q.
10.
宽9 m的成型玻璃以2 m/s的速度连续不断地向前行进,在切割工序处,金刚割刀的速度大小为4 m/s,为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,则:

(1)金刚割刀的轨道应如何控制?
(2)切割一次的时间多长?

(1)金刚割刀的轨道应如何控制?
(2)切割一次的时间多长?
11.
如图所示,两个截面积均为S的圆柱形容器,左右两边容器高均为H,右边容器上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的轻活塞(重力不计),两容器由装有阀门的极细管道(体积忽略不计)相连通.开始时阀门关闭,左边容器中装有热力学温度为T0的理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空.现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢下降,直至系统达到平衡,此时被封闭气体的热力学温度为T,且T>T0.求此过程中外界对气体所做的功.已知大气压强为P0.

4.实验题- (共1题)
12.
某实验小组要探究力对物体做功与物体获得速度的关系,选取的实验装置如图所示,实验主要步骤如下:
(1)实验时,为使小车只在橡皮筋作用下运动,在未连接橡皮筋时将木板的左端用小木块垫起,使木板倾斜合适的角度,打开打点计时器,轻推小车,得到的纸带应该是____填“甲”或“乙”).

(2)使小车在一条橡皮筋的作用下由静止弹出,沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W;
(3)再用完全相同的2条、3条……橡皮筋作用于小车,每次由静止释放小车时橡皮筋的______________(填写相应实验条件),使橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W…
(4)分析打点计时器打出的纸带,分别求出小车每次获得的最大速度v1、v2、v3…
(5)作出W-v图像,则下列图像符合实际的是_______.
(1)实验时,为使小车只在橡皮筋作用下运动,在未连接橡皮筋时将木板的左端用小木块垫起,使木板倾斜合适的角度,打开打点计时器,轻推小车,得到的纸带应该是____填“甲”或“乙”).

(2)使小车在一条橡皮筋的作用下由静止弹出,沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W;
(3)再用完全相同的2条、3条……橡皮筋作用于小车,每次由静止释放小车时橡皮筋的______________(填写相应实验条件),使橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W…
(4)分析打点计时器打出的纸带,分别求出小车每次获得的最大速度v1、v2、v3…
(5)作出W-v图像,则下列图像符合实际的是_______.

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