1.单选题- (共5题)
1.
如图甲所示,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为
和
。图乙为它们碰撞前后的
图象。已知
,规定水平向右为正方向。由此可知






A.![]() |
B.碰撞过程![]() ![]() ![]() |
C.两小球碰撞过程损失的动能为![]() |
D.碰后两小球的动量大小相等、方向相反 |
2.
如图所示,直角三角形线框总电阻为
,
,
,
边水平。圆形虚线与
相切于
、
两点,该区域内有方向垂直纸面向里,磁感应强度
随时间
变化关系为
(
,
)的磁场。则( )














A.线框中产生的感应电动势大小为![]() |
B.线框中产生逆时针方向的感应电流,大小![]() |
C.![]() ![]() |
D.线框的热功率为![]() |
3.
如图所示,边长为
的正方形闭合线圈,以垂直于磁场边界的恒定速度通过宽为
(
)的匀强磁场。设线圈的感应电动势为
,感应电流为
,所受安培力为
,通过导线横截面的电荷量为
。则下图中可能正确的是( )









A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.
如图所示,正方形线圈边长
,匝数
匝,线圈电阻为
,在磁感应强度为
的匀强磁场中以角速度
绕
轴匀速转动。若从图示位置开始计时,则( )








A.线圈电动势的最大值是![]() |
B.线圈电动势的有效值是![]() |
C.线圈电动势瞬时值的表达式为![]() |
D.线圈由图示位置转过![]() ![]() |
5.
如图所示的远距离输电电路,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,升压变压器原、副线圈的电压、电流和功率分别为
、
、
、
、
、
,降压变压器原、副线圈的电压、电流和功率分别为
、
、
、
、
、
,输电线上的总电阻为
,下列说法中正确的是( )















A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.输电线上损耗的功率为![]() |
2.多选题- (共4题)
6.
如图所示,A、B是相同的的两个小灯泡,L为自感系数很大的线圈,其直流电阻等于灯泡电阻。闭合开关S,电路稳定时,B灯能正常发光。则( )

A. 开关S闭合时,A、B两灯同时亮
B. 开关S闭合,电路稳定时,A灯熄灭
C. 开关S断开时,两灯都会闪亮一下再熄灭
D. 开关S断开时,A灯灯丝不可能被烧断

A. 开关S闭合时,A、B两灯同时亮
B. 开关S闭合,电路稳定时,A灯熄灭
C. 开关S断开时,两灯都会闪亮一下再熄灭
D. 开关S断开时,A灯灯丝不可能被烧断
7.
光滑曲面与竖直平面的交线是如图所示的曲线,曲线下半部分处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是
的直线(图中虚线所示),一个金属块从曲线上
(
)处以速度
沿曲线下滑,假设曲线足够长,重力加速度为
。则( )







A.金属块最终将停在光滑曲线的最低点![]() |
B.金属块只有在进出磁场时才会产生感应电流 |
C.金属块最终将在虚线以下的光滑曲线上做往复运动 |
D.金属块沿曲线下滑后产生的焦耳热总量是![]() |
8.
如图所示,足够长的光滑水平轨道,左侧间距为
,右侧间距为
。空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为
。质量均为
的金属棒
、
垂直导轨放置在轨道上,开始时金属棒
、
均保持静止,现使金属棒
以
的速度向右运动,两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触,
棒总在宽轨上运动,
棒总在窄轨上运动。
取
。下列说法正确的是( )
















A.![]() |
B.![]() ![]() ![]() |
C.在两棒运动的整个过程中,电路中产生的焦耳热为![]() |
D.在两棒运动的整个过程中,通过金属棒![]() ![]() |
9.
如图甲、乙丙所示的交变电流,分别通过三个相同电阻。下列说法中正确的是( )


A.交变电流的有效值是根据电流的热效应来规定的 |
B.交流电表所测得的值为最大值 |
C.在相同时间内,三个电阻产生热量的关系是![]() |
D.在相同时间内,三个电阻产生热量的关系是![]() |
3.填空题- (共2题)
10.
关于机械报动和机械波的叙述正确的是_________
E.做简谱运动的质点通过同一位置时,速度不一定相同,但加速度一定相同
A.波源振动的速度与波的传播速度始终相同 |
B.横波的传播方向总是与质点的振动方向垂直 |
C.频率不同的两列机械波也能发生稳定的干涉现象 |
D.物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率无关 |
11.
下列说法正确的是____________
E.分子间距离增大,分子引力和斥力均减小
A.温度是分子平均动能的标志 |
B.天宫一号中的水珠呈球形是由于液体表面张力的作用 |
C.晶体都具有确定的熔点和规则的几何形状 |
D.布朗运动是液体分子的无规则运动 |
4.解答题- (共3题)
12.
如图所示,竖直平面内有个半径为
的光滑半圆轨道,与光滑水平地面相切于
点。一质量
的小物块
(可视为质点)静止在水平地面上,一颗质量
的子弹,以v0
的速度水平向左飞来,击中小物块并留在其中,它们一起向左运动(
取
。求:

(1)子弹击中小物块后共同的速度
;
(2)子弹击中小物块后恰好能通过最高点
,半圈轨道半径
为多少?









(1)子弹击中小物块后共同的速度

(2)子弹击中小物块后恰好能通过最高点


13.
如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨
、
相距
,导轨平面与水平面夹角
,导轨电阻不计。磁感应强度
的匀强磁场垂直导轨平面向上,质量
、电阻
的金属棒
垂直
、
放置在导轨上。两金属导轨上端连接如图电路,其中电阻
,
,
为滑动变阻器。现将金属棒由静止释放,重力加速度
取
。

(1)当
时,求金属棒下滑的最大速度
;
(2)在(1)问的条件下,金属棒由静止开始下滑
已达最大速度,求此过程整个电路产生的电热
;
(3)改变
的阻值,当金属棒匀速下滑时,
消耗的功率
随之改变,求
最大时
的阻值和消耗的最大功率
。
















(1)当


(2)在(1)问的条件下,金属棒由静止开始下滑


(3)改变






14.
如图所示导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积
,质量
,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了定量的理想气体,活塞与气缸底部之间的距离
,活塞与气缸开口端相距
。理想气体的温度
,外界大气压强
,若将气缸开口向下竖直放置,重力加速度
。

(1)求此时活塞与气缸底部之间的距离
;
(2)若对气缸内气体加热,而保证活塞不离开气缸,求气缸内气体的最高温度
。








(1)求此时活塞与气缸底部之间的距离

(2)若对气缸内气体加热,而保证活塞不离开气缸,求气缸内气体的最高温度

5.实验题- (共2题)
15.
将《验证动量守恒定律实验》的实验装置进行如图所示的改装,实验操作步骤如下:

①先调整斜槽轨道,使末端的切线水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板整直立于槽口处,使小球
从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹
。
②将木板向右平移适当的距离
,再使小球
从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹
。
③把半径相同的小球
静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球
仍从原固定点由静止释放,与小球
碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹
和
。
回答下列问题:
(1)本实验必须满足入射小球
的质量____________(选填“大于”、“小于”或“等于”)被碰小球b的质量。
2)为了判断动量是否守恒,除需要测量小球下落的竖直高度
、
、
以外,还需要测量的物理量有______________(填选项前字母)。
A.固定释放点到斜槽末端的竖直高度
B.小球
、
的质量
、
C.木板向右平移的距离
(3)若所测物理量满足表达式________________时,则说明球
和球
碰撞中动量守恒。(用以上所测物理量的字母表示)

①先调整斜槽轨道,使末端的切线水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板整直立于槽口处,使小球


②将木板向右平移适当的距离



③把半径相同的小球





回答下列问题:
(1)本实验必须满足入射小球

2)为了判断动量是否守恒,除需要测量小球下落的竖直高度



A.固定释放点到斜槽末端的竖直高度

B.小球




C.木板向右平移的距离

(3)若所测物理量满足表达式________________时,则说明球


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(4道)
填空题:(2道)
解答题:(3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:1
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0