1.单选题- (共8题)
1.
甲、乙两车在一平直公路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的
图像如图所示。下列判断正确的是( )



A.乙车启动时的加速度大小为![]() |
B.乙车启动时与甲车相距![]() |
C.乙车启动![]() |
D.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为![]() |
2.
如图所示,一个边长为2L的等腰直角三角形ABC区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的边长为L的正方形线框abcd,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正。则在线框通过磁场的过程中,线框中感应电流i随时间t变化的规律正确的是





A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
3.
如图所示,质量为4 kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面。质量为1 kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(取g=10 m/s2)( )

A. 0 N
B. 8 N
C. 10 N
D. 50 N

A. 0 N
B. 8 N
C. 10 N
D. 50 N
4.
2018年11月19日,我国在西昌卫星发射中心将两颗北斗全球导航卫星(即北斗三号卫星)发射升空,标志着我国北斗三号基本系统部署完成。此次发射的北斗三号系统第18颗和第19颗卫星,属于中圆地球轨道(介于近地轨道和同步静止轨道之间)卫星。当卫星在轨正常运行时,下列说法正确的是
A.第18颗卫星的加速度大于地球表面的重力加速度 |
B.第18颗卫星的运行速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 |
C.第19颗卫星的周期小于静止轨道卫星的周期 |
D.第19颗卫星受到地球的万有引力小于同质量静止轨道卫星受到地球的万有引力 |
5.
如图所示,一段均匀带电的半圆形细线在其圆心O处产生的场强为E,现把细线分成等长的AB、BC、CD三段圆弧,请利用学过的方法(如对称性,叠加思想)分析,圆弧BC在圆心O点产生场强的大小是


A.E | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
如图所示,平行板电容器水平放置,上极板带正电且接地(大地电势为零),下极板带等量负电。一带电微粒静止在两板之间的M 点,现将上极板向上移动,则下面说法正确的是


A.电容器的电容增大 |
B.带电微粒会向下运动 |
C.带电微粒具有的电势能增大 |
D.电容器两板之间的电势差减小 |
7.
如图所示电路,在平行金属板M,N内部左侧中央P有一质量为m的带电粒子(重力不计)以水平速度v0射入电场并打在N板的O点.改变R1或R2的阻值,粒子仍以v0射入电场,则


A.该粒子带正电 |
B.减少R2,粒子将打在O点左侧 |
C.增大R1,粒子在板间运动时间不变 |
D.减少R1,粒子将打在O点左侧 |
8.
如图所示,空间中存在水平方向的匀强电场和匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直,在正交的电磁场空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场方向成60°夹角且处于竖直平面内,一质量为m,带电量为q(q>0)的小球套在绝缘杆上,当小球沿杆向下的初速度为v0时,小球恰好做匀速直线运动,已知重力加速度大小为g,磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=
,小球电荷量保持不变,则以下说法正确的是



A.小球的初速度![]() |
B.若小球沿杆向下的初速度为![]() |
C.若小球沿杆向下的初速度为![]() |
D.若小球沿杆向下的初速度为![]() ![]() |
2.多选题- (共5题)
9.
一汽车在水平平直路面上,从静止开始以恒定功率P运动,运动过程中所受阻力大小不变,汽车最终做匀速运动。汽车运动速度的倒数
与加速度a的关系如图所示。下列说法正确的是( )



A.汽车运动的最大速度为v0 | B.阻力大小为![]() |
C.汽车的质量为![]() | D.汽车的质量为![]() |
10.
两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线的中垂线上有A、B、C三点,如图所示。一个比荷为
的小物块从该水平面内的C点静止释放,其运动的v-t图象如图所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法中正确的是( )



A.在A、B、C三点中,B点电场强度最大,其电场强度E=1V/m |
B.由C到A的过程中,物块的电势能先增大后减小 |
C.由C到A的过程中,电势逐渐升高 |
D.A、B两点电势差UAB=5V |
11.
如图所示,带有光滑半圆弧轨道质量为M的滑块静止置于粗糙水平面上,AB为水平直径,半径为R,C点为半圆弧最低点,现把一质量为m的小球从A点静止释放,在小球下滑过程中,滑块始终静止,下列说法正确的是

A. 轨道对小球的作用力不做功
B. 小球滑到C点的速度为
C. 小球从A点下滑到C点的过程中,滑块受地面的摩擦力方向向左
D. 若水平面光滑,轨道对小球的作用力不做功

A. 轨道对小球的作用力不做功
B. 小球滑到C点的速度为

C. 小球从A点下滑到C点的过程中,滑块受地面的摩擦力方向向左
D. 若水平面光滑,轨道对小球的作用力不做功
12.
如图,人站在自动扶梯上不动,随扶梯向上匀速运动的过程中,下列说法中正确的是( )

A. 人所受的合力对人做正功
B. 重力对人做负功
C. 扶梯对人做的功等于人增加的重力势能
D. 摩擦力对人做的功等于人机械能的变化

A. 人所受的合力对人做正功
B. 重力对人做负功
C. 扶梯对人做的功等于人增加的重力势能
D. 摩擦力对人做的功等于人机械能的变化
13.
如图所示,给一块金属导体通以向右的电流I,金属导体的高为h,厚度为d,已知电流与导体单位体积内的自由电子数n、电子电荷量e、导体横截面积S和电子定向移动速度v之间的关系为I=neSv。则下列说法中正确的是( )


A.在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛仑兹力方向向下 |
B.达到稳定状态时,金属板上表面A的电势低于下表而A’的电势 |
C.只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上,下表面之间的电势差大小变为U/2 |
D.只将电流I减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2 |
3.解答题- (共3题)
14.
如图所示,用长为R的不可伸长的轻绳将质量为
的小球A悬挂于O点。在光滑的水平地面上,质量为m的小物块B(可视为质点)置于长木板C的左端静止。将小球A拉起,使轻绳水平拉直,将A球由静止释放,运动到最低点时与小物块B发生弹性正碰。

(1)求碰后小物块B的速度大小;
(2)若长木板C的质量为2m,小物块B与长木板C之间的动摩擦因数为μ,长木板C的长度至少为多大?小物块B才不会从长木板C的上表面滑出。


(1)求碰后小物块B的速度大小;
(2)若长木板C的质量为2m,小物块B与长木板C之间的动摩擦因数为μ,长木板C的长度至少为多大?小物块B才不会从长木板C的上表面滑出。
15.
如图所示,无限长平行金属导轨EF、PQ固定在倾角θ=37°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.06Ω的定值电阻,上端开口,垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B=2T。一质量m=2kg的金属棒ab与导轨接触良好,ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,ab连入导轨间的电阻r=0.04Ω,电路中其余电阻不计。现用一质量M=6kg的物体通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连.由静止释放物体,当物体下落高度h=2.0m时,ab开始匀速运动,运动中ab始终垂直导轨并与导轨接触良好。不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。

(1)求ab棒沿斜面向上运动的最大速度;
(2)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q;
(3)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。

(1)求ab棒沿斜面向上运动的最大速度;
(2)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求通过杆的电量q;
(3)在ab棒从开始运动到开始匀速运动的这段时间内,求电阻R上产生的焦耳热。
16.
如图所示,竖直面内的虚线边界△AMN为等边三角形,边长L=0.6m,水平边界MN上方是竖直向下的匀强电场,场强E=2×10-4N/C ,P、Q分别是AM和AN的中点,梯形MNQP内有磁感应强度为B1垂直纸面向里的匀强磁场,△APQ内有磁感应强度为B2垂直纸面向里的匀强磁场,B2=3B1,△AMN以外区域有垂直纸面向外,大小是B2的匀强磁场.一带正电的粒子,比荷
,从O点由静止开始释放,从边界MN的中点C进入匀强磁场,OC相距1m,经梯形磁场偏转后垂直AN经过Q点.(粒子重力不计)求:

(1)粒子到达C点时的速度v;
(2)磁感应强度B1的大小;
(3)粒子从O点出发,到再次回到O点经历的时间.


(1)粒子到达C点时的速度v;
(2)磁感应强度B1的大小;
(3)粒子从O点出发,到再次回到O点经历的时间.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(5道)
解答题:(3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:6
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:0