1.单选题- (共5题)
1.
甲、乙两质点以相同的初速度从同一地点沿同一方向同时开始做直线运动,以初速度方向为正方向,其加速度随时间变化的a–t图象如图所示。关于甲、乙在0~t0时间内的运动情况,下列说法正确的是


A.0~t0时间内,甲做减速运动,乙做加速运动 |
B.0~t0时间内,甲和乙的平均速度相等 |
C.在t0时刻,甲的速度比乙的速度小 |
D.在t0时刻,甲和乙之间的间距最大 |
2.
如图,轻绳的两端分别系在圆环A和小球B上,圆环A套在粗糙的水平杆上,现用水平力F将小球B缓慢地拉至虚线处,在此过程中A的位置保持不变,则环A对杆的摩擦力f 和压力N 如何变化:( )


A.f 不变,N 不变 | B.f 不变,N 减小 |
C.f 增大,N 减小 | D.f 增大,N 不变 |
3.
2016年12月7日是我国发射“悟空”探测卫星一周年的日子,该卫星的发射为人类对暗物质的研究做出了重大贡献。假设两颗质量相等的星球绕其球心连线中心转动,理论计算的周期与实际观测的周期有出入,且
,科学家推测,在以两星球球心连线为直径的球体空间中均匀分布着暗物质,设两星球球心连线长度为L,质量均为m,据此推测,暗物质的质量为( )

A.(n-1)m | B.(2n-1)m | C.![]() | D.![]() |
4.
如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,在0 ~ t1段图像是直线段,t1时刻起汽车的功率保持不变。已知路面阻力不变,则由图象可知( )


A.0 ~ t1时间内,汽车牵引力增大,加速度增大,功率不变 |
B.0 ~ t1时间内,汽车牵引力不变,加速度不变,功率增大 |
C.t1 ~ t2时间内,汽车牵引力增大,加速度增大 |
D.t1 ~ t2时间内,汽车牵引力不变,加速度不变 |
5.
水平面内有一等边三角形ABC ,O点为三角形的几何中心,D点为O点正上方一点,O点到A、B、C、D四点的距离均为L。现将三个电荷量均为Q的正点电荷分别固定在A、B、C处,如图所示,已知静电力常量为k,则D点的场强大小为:( )

A.
B.
C.
D.

A.

B.

C.

D.

2.多选题- (共4题)
6.
如图甲所示,斜面体静止在粗糙的水平地面上,斜面体上有一小滑块A沿斜面匀速下滑,现对小滑块施加一竖直向下的作用力F,如图乙所示,两种情景下斜面体均处于静止状态,则下列说法正确的是


A.施加力F后,小滑块A受到的滑动摩擦力增大 |
B.施加力F后,小滑块A仍以原速度匀速下滑 |
C.施加力F后,地面对斜面体的支持力不变 |
D.施加力F后,地面对斜面体的摩擦力增大 |
7.
如图所示整个空间有一方向垂直纸面向里的匀强磁场一绝缘木板(足够长)静止在光滑水平面上一带正电的滑块静止在木板上,滑块和木板之间的接触面粗糙程度处处相同。不考虑空气阻力的影响,下列说法中正确的是


A.若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块一定相对静止 |
B.若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块间一定没有弹力 |
C.若对木板施加一个水平向右的瞬时冲量,最终木板和滑块间一定没有摩擦力 |
D.若对木板始终施加一个水平向右的恒力,最终滑块做匀速运动 |
8.
如图所示,一粒子源S可向外发射质量为m,电荷量为q带正电的粒子,不计粒子重力,空间充满一水平方向的匀强磁场,磁感应强度方向如图所示,S与M在同一水平线上,某时刻,从粒子源发射一束粒子,速度大小为v,方向与水平方向夹角为θ,SM与v方向在同一竖直面内,经时间t,粒子到达N处,已知N与S、M在同一水平面上,且SM长度为L,NM与SM垂直,匀强磁场的磁感应强度大小可能是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
9.
水平面上固定相距为d的光滑直轨道MN和PQ,在N、Q之间连接不计电阻的电感线圈L和电阻R.匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直导轨平面向上,在导轨上垂直导轨放置一质量为m,电阻不计的金属杆ab,在直导轨右侧有两个固定挡块C、D,CD连线与导轨垂直.现给金属杆ab沿轨道向右的初速度v0,当ab即将撞上CD时速度为v,撞后速度立即变为零但不与挡块粘连.以下说法正确的是( )


A.ab向右做匀变速直线运动 |
B.当ab撞上CD后,将会向左运动 |
C.ab在整个运动过程中受到的最大安培力为![]() |
D.从ab开始运动到撞上CD时,电阻R上产生的热量小于![]() |
3.解答题- (共2题)
10.
如图所示,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场,有两条平行的长直导轨MN、PQ处于同一水平面内,间距L=0.2m,左端连接阻值R=0.4Ω的电阻。质量m=0.1kg的导体棒ab垂直跨接在导轨上,与导轨间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个水平向右的牵引力,使棒从静止开始沿导轨方向做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。除R以外其余部分的电阻均不计,取重力加速度大小g=10m/s2。

(1)若电动机保持恒定功率输出,棒的v-t如图2所示(其中OA是曲线,AB是水平直线)则求:导体棒达到最大速度vm时牵引力大小?
(2)若电动机保持恒牵引力F=0.3N,且将电阻换为C=10F的电容器(耐压值足够大),如图3所示,求导体棒的速度随时间变化的函数表达式。

(1)若电动机保持恒定功率输出,棒的v-t如图2所示(其中OA是曲线,AB是水平直线)则求:导体棒达到最大速度vm时牵引力大小?
(2)若电动机保持恒牵引力F=0.3N,且将电阻换为C=10F的电容器(耐压值足够大),如图3所示,求导体棒的速度随时间变化的函数表达式。
11.
如图所示,固定在水平面上长度为L的木板与竖直放置的半径为R的半圆形光滑轨道BC相切于B点,在木板左端A处静止放置一个质量为m的小物块(可视为质点)。一个质量为m0=0.2m的子弹以水平速度v0射向物块,击中物块后恰好能与物块一起运动到C点,最终落在木板上的D点(图中未画出)。已知重力加速度为g。求:

(1)子弹击中物块后物块的速度和此过程中系统损失的机械能;
(2)物块通过半圆形轨道最低点B时对轨道的压力以及物块与木板间的动摩擦因数;
(3)D点与B点的距离及物块落在木板上前的瞬时速度与水平方向间夹角的正切值(如图2)。

(1)子弹击中物块后物块的速度和此过程中系统损失的机械能;
(2)物块通过半圆形轨道最低点B时对轨道的压力以及物块与木板间的动摩擦因数;
(3)D点与B点的距离及物块落在木板上前的瞬时速度与水平方向间夹角的正切值(如图2)。
4.实验题- (共2题)
12.
在“探究求合力的方法”的实验中,小龚同学用了两个量程为5N、最小刻度为0.1N的弹簧秤来测量拉力.实验之前他先检查了弹簧秤,然后进行实验:

(1)实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是 ;本实验采用的科学方法是 (填“理想实验法”、“等效替代法”或“控制变量法”).
(2)学生实验时,我们是用两只弹簧称在水平桌面上完成这个实验的,如下图所示。某次测量时,左、右两只弹簧称的读数如图所示,则其中一个弹簧称的读数是________N。

(1)实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是 ;本实验采用的科学方法是 (填“理想实验法”、“等效替代法”或“控制变量法”).
(2)学生实验时,我们是用两只弹簧称在水平桌面上完成这个实验的,如下图所示。某次测量时,左、右两只弹簧称的读数如图所示,则其中一个弹簧称的读数是________N。

13.
在研究平抛运动的实验中,某同学记录了小球运动途中经过的A、B、C、D、E、F、G点的位置,相邻两点的时间间隔均为
=0.05s。取A点为坐标原点,以+x方向表示水平初速度方向、+y方向表示竖直向下方向,实验记录如下:(结果保留两位小数)

(1)作出x—t图象如图1所示,小球平抛运动的水平初速度大小是______m/s;
(2)以t为横坐标,
为纵坐标,作出
—t图象如图2所示,其函数解析式为
= 4.88t + 0.59:
①重力加速度的测量值是________m/s;
②t=0.10s时,小球的竖直分速度大小是_________m/s;

标号n | A | B | C | D | E | F | G |
t(s) | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
x(m) | 0 | 0.024 | 0.051 | 0.073 | 0.098 | 0.126 | 0.150 |
y(m) | 0 | 0.042 | 0.108 | 0.198 | 0.314 | 0.454 | 0.617 |

(1)作出x—t图象如图1所示,小球平抛运动的水平初速度大小是______m/s;
(2)以t为横坐标,



①重力加速度的测量值是________m/s;
②t=0.10s时,小球的竖直分速度大小是_________m/s;
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(4道)
解答题:(2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:10
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0