1.单选题- (共4题)
1.
一质点在0~10 s内,其v-t图象的图线恰好是与两坐标轴相切的圆弧,则( )


A.0时刻,质点的加速度等于0 |
B.10 s内质点的位移约为21.5 m |
C.质点的加速度大小等于1m/s2时的速度等于4.5 m/s |
D.质点的加速度随时间均匀减小 |
2.
如图所示,a、b 两小球通过轻质细线连接跨在光滑轻质定滑轮( 视为质点)上.开始时,a 球放在水平地面上,连接 b 球的细线伸直并水平.现由静止释放 b 球,当连接 b 球的细线摆到竖直位置时,a 球对地面的压力恰好为 0.则 a、b 两球 的质量之比( )


A.3∶1 | B.2∶1 | C.3∶2 | D.1∶1 |
3.
如图所示,两个固定的等量异种电荷相距为4L,其连线中点为O,以O为圆心、L为半径的圆与两点电荷间的连线及连线的中垂线分别交于a、b和c、d。则


A.a、b两点的电场强度大小相等,方向相反 |
B.c、d两点的电场强度大小相等,方向相同 |
C.将一带正电的试探电荷从a点沿直线移到b点,其电势能先减小后增大 |
D.将一带正电的试探电荷从c点沿直线移到d点,其电势能先增大后减小 |
4.
L形的光滑金属轨道AOC,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,PQ是如图所示地放在导轨上的一根金属直杆,直杆从图示位置由静止开始在重力作用下运动,运动过程中Q端始终在OC上。空间存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,则在PQ杆滑动的过程中,下列判断正确的是


A.感应电流的方向始终是由P→Q,PQ所受安培力的方向垂直杆向左 |
B.感应电流的方向先是由P→Q,后是由Q→P,PQ所受安培力的方向先垂直于杆向左,后垂直于杆向右 |
C.感应电流的方向始终是由Q→P,PQ所受安培力的方向垂直杆向右 |
D.感应电流的方向先是由Q→P,后是由P→Q,PQ所受安培力的方向先垂直于杆向右,后垂直于杆向左 |
2.多选题- (共3题)
5.
2017年2月24日,美国宇航局宣布,在距离地球39光年外的水瓶座,发现了围绕恒星“Trappist - 1“运行的7个类地行星,其中排列第5的行星“f”(可视为均力球体,且不考虑其白转运动)被认为最适宜人类居住。假设该行星绕恒星做匀速圆周运动,他到恒星巾心的距离为r,该行星的质量为m,半径为R,引力常量为G,则下列说法正确的是
A.该行星的公转周期为![]() |
B.该行星表面的重力加速度为![]() |
C.该行星的第一宇宙速度为![]() |
D.该行星绕恒星做匀速圆周运动的线速度大小为 ![]() |
6.
如图甲所示, MN与PQ为光滑的平行导轨,导轨间距为l,导轨的上部分水平放置,下部分倾斜放置且与水平面的夹角为θ,导轨足够长。两条导轨上端用导线连接,在导轨的水平部分加一竖直向上的匀强磁场B1,其磁感应强度随时间t变化的关系如图乙所示;在导轨的倾斜部分加一垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度始终为B0。在t1时刻从倾斜轨道上某位置静止释放导体棒a,导体棒开始向下运动,已知导体棒的质量为m、电阻为R,不计导轨和导线的电阻,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )


A.刚释放导体棒a时,其加速度一定最大 |
B.整个运动过程中,导体棒a的最大速度为![]() |
C.在t1~t2时间内,导体棒a可能先做加速度减小的加速运动,然后做匀速直线运动 |
D.若在t3时刻,导体棒a已经达到最大速度,则在t1~t3时间内,通过导体棒的电荷量为![]() |
7.
如图甲所示,理想变压器原线圈电路中接有理想电压表和理想电流表,副线圈电路中接有理想二极管和两电阻值均为6 Ω的灯泡。当原线圈中输入的交变电压如图乙所示时,电流表的示数为1A。则( ) 
A. 电压表的示数为70.7 V B. 变压器原、副线圈的匝数比为5:2
C. 灯泡a消耗的电功率为50/3W D. 灯泡b 消耗的电功率为25/3W

A. 电压表的示数为70.7 V B. 变压器原、副线圈的匝数比为5:2
C. 灯泡a消耗的电功率为50/3W D. 灯泡b 消耗的电功率为25/3W
3.填空题- (共1题)
8.
(1)下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分。)
E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
A.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小 |
B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点 |
C.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体 |
D.当分子间的距离增大时,分子之间的引力和斥力均同时减小,而分子势能一定增大 |
4.解答题- (共4题)
9.
如图甲所示,长木板A静止在水平地面上,其右端叠放着物块B,左端恰好在O点,水平面以O点为界,左侧光滑、右侧粗糙。物块C(可以看作质点)和D间夹着一根被压缩的弹簧,并用细线锁住,两者以共同速度v0="8" m/s向右运动,某时刻细线突然断开,C和弹簧分离后,撤去D,C与A碰撞并与A粘连(碰撞时间极短),此后,AC及B的速度一时间图象如图乙所示。已知A、B、C、D的质量均为m="l" kg,木板A的长度l= 5m,A、C与粗糙面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g="10" m/s2。求:
(1)长木板A与桌面间的动摩擦因数及B与A间的动摩擦因数。
(2)烧断细线之前弹簧的弹性势能。
(3)最终物块B离长木板A左端的距离。
(1)长木板A与桌面间的动摩擦因数及B与A间的动摩擦因数。
(2)烧断细线之前弹簧的弹性势能。
(3)最终物块B离长木板A左端的距离。

10.
下图为某一报告厅主席台的平面图,AB是讲台,
、
是与讲台上话筒等高的喇叭,它们之间的相互位置和尺寸如图所示。报告者的声音放大后经喇叭传回话筒再次放大时可能会产生啸叫.为了避免啸叫,话筒最好摆放在讲台上适当的位置,在这些位置上两个喇叭传来的声音因干涉而相消。已知空气中声速为340m/s,若报告人声音的频率为136Hz,问讲台上这样的位置有多少个?



11.
如图所示,在y轴的右方有一磁感应强度大小为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的下方有一方向平行x轴向左的匀强电场。现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,并从y轴的A点垂直y轴进入第一象限,而后从x轴上的P处以与x轴正方向夹角为60°的方向进入第四象限,最后到达y轴上的Q点(图中未画出)。已知电场的电场强度大小
,不考虑粒子受到的重力。求:

(1)A点的坐标。
(2)粒子到达Q点时的速度大小。


(1)A点的坐标。
(2)粒子到达Q点时的速度大小。
12.
(2)如图所示,竖直放置在水平面上的汽缸,汽缸里封闭一部分理想气体。其中缸体质量M=4kg,活塞质量m=4kg,横截面积S=2×10-3m2,大气压强p0=1.0×105Pa,活塞的上部与劲度系数为k=4×102N/m的弹簧相连,挂在某处。当汽缸内气体温度为227℃时,弹簧的弹力恰好为零,此时缸内气柱长为L=80cm。求:当缸内气体温度降到多少时,汽缸对地面的压力为零? (g取10m/s2,活塞不漏气且与汽缸壁无摩擦)

5.实验题- (共1题)
13.
如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系” 实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。


(1)下列说法正确的是_____。
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作
图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得
,作出
图像,他可能作出图2中_____ (选填“甲”、“ 乙”、“ 丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是_____.
A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大 D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的
图像,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数
____,钩码的质量
_____.



(1)下列说法正确的是_____。
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m2应远小于m1
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作

(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得


A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大 D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的



试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(1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:3
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0