1.单选题- (共4题)
1.
如图所示是一做匀变速直线运动的质点的位置–时间图象(x–t图象),P(t1,x1)为图象上一点。PQ为过P点的切线,与x轴交于点Q(0,x2)。已知t=0时质点的速度大小为v0,则下列说法正确的是


A.t1时刻,质点的速率为![]() |
B.t1时刻,质点的速率为![]() |
C.质点的加速度大小为![]() |
D.质点的加速度大小为![]() |
2.
一物块用轻绳AB悬挂于天花板上,用力F拉住套在轻绳上的光滑小圆环O(圆环质量忽略不计),系统在图示位置处于静止状态,此时轻绳OA与竖直方向的夹角为
,力F与竖直方向的夹角为β。当缓慢拉动圆环使α(
)增大时( )




A.F变大,![]() |
B.F变大,![]() |
C.F变小,![]() ![]() |
D.F变小,![]() |
3.
质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率v水平向右做匀速直线运动.当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角θ2时(如图),下列判断正确的是( )


A.P的速率为v |
B.P的速率为vcos θ2 |
C.绳的拉力等于mgsin θ1 |
D.绳的拉力小于mgsin θ1 |
4.
远距离输电装置如图所示,升压变压器和降压变压器均是理想变压器,输电线等效电阻为R。下列说法正确的是


A.当开关由a改接为b时,电压表读数变大 |
B.当开关由a改接为b时,电流表读数变大 |
C.闭合开关后,电压表读数变大 |
D.闭合开关后,电流表读数变大 |
2.多选题- (共4题)
5.
假设宇宙中有一质量为M,半径为R的星球,由于自转角速度较大,赤道上的物体恰好处于“漂浮”状态,如图所示.为测定该星球自转的角速度ω0和自转周期T0,某宇航员在该星球的“极点”A测量出一质量为m的物体的“重力”为G0,关于该星球的描述正确的是


A.该星球的自转角速度为ω0=![]() |
B.该星球的自转角速度为ω0=![]() |
C.放在赤道上的物体处于失重状态 |
D.在“极点”A处被竖直向上抛出去的物体m处于超重状态 |
6.
电子眼系统通过路面下埋设的感应线来感知汽车的压力。感应线是一个压点薄膜传感器,压电薄膜在受压时两端产生电压,压力越大电压越大,压电薄膜与电容器C、电阻R组成图甲所示的回路。红灯亮时,如果汽车的前、后轮先后经过感应线,回路中产生两脉冲电流,如图乙所示,即现为“闯红灯”,电子眼拍照,则红灯亮时()


A.车轮停在感应线上时,电阻R上有恒定电流 |
B.车轮经过感应线的过程中,电容器先充电后放电 |
C.车轮经过感应线的过程中,电阻R上的电流先增加后减小 |
D.汽车前轮刚越过感应线,又倒回到线内,仍会被电子眼拍照 |
7.
一个细小金属圆环,在范围足够大的磁场中竖直下落,磁感线的分布情况如图,其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上。开始时圆环的磁通量为Φ。圆环磁通量随下落高度y变化关系为Φ=Φ0(1+ky)(k为比例常数,k>0)。金属圆环在下落过程中的环面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度。该金属环的收尾速度为v,已知金属圆环的电阻为R,忽略空气阻力,关于该情景,正确的结论有


A.金属圆环速度稳定后,△t时间内,金属圆环产生的平均感应电动势大小为kΦ0 v |
B.从上向下看,圆环中电流方向为顺时针 |
C.金属圆环的质量m=(kΦ0)2v/R |
D.金属圆环速度稳定后金属圆环的热功率P=(kΦ0v)2/R |
8.
下列说法正确的是( )
A.能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性 |
B.水凝结成冰后,水分子的热运动也停止了 |
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 |
D.在完全失重的状态下,一定质量的理想气体压强为零 |
E.摩尔质量为M( kg/mol)、密度为ρ(kg/m3)的1m3的铜所含原子数为![]() |
3.解答题- (共3题)
9.
如图所示,一本质量分布均匀的大字典置于水平桌面上,字典总质量M=1.5kg,宽L=16cm,高H=6cm.一张白纸(质量和厚度均可忽略不计,页面大于字典页面)夹在字典最深处,白纸离桌面的高度h=2cm.假设字典中同一页纸上的压力分布均匀,白纸上、下表面与字典书页之间的动摩擦因数均为μ1,字典与桌面之间的动摩擦因数为μ2,且各接触面的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。

(1)水平向右拉动白纸,要使字典能被拖动,求μ1与μ2满足的关系;
(2)若μ1=0.25,μ2=0.4,求将白纸从字典中水平向右抽出拉力至少做的功W。

(1)水平向右拉动白纸,要使字典能被拖动,求μ1与μ2满足的关系;
(2)若μ1=0.25,μ2=0.4,求将白纸从字典中水平向右抽出拉力至少做的功W。
10.
在如图所示的xoy坐标系中,一对间距为d的平行薄金属板竖直固定于绝缘底座上,底座置于光滑水平桌面的中间,极板右边与y轴重合,桌面与x轴重合,o点与桌面右边相距为
,一根长度也为d的光滑绝缘细杆水平穿过右极板上的小孔后固定在左极板上,杆离桌面高为1.5d,装置的总质量为3m.两板外存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场和匀强电场(图中未画出),假设极板内、外的电磁场互不影响且不考虑边缘效应.有一个质量为m、电量为+q的小环(可视为质点)套在杆的左端,给极板充电,使板内有沿x正方向的稳恒电场时,释放小环,让其由静止向右滑动,离开小孔后便做匀速圆周运动,重力加速度取g。求:

(1)环离开小孔时的坐标值;
(2)板外的场强E2的大小和方向;
(3)讨论板内场强E1的取值范围,确定环打在桌面上的范围。


(1)环离开小孔时的坐标值;
(2)板外的场强E2的大小和方向;
(3)讨论板内场强E1的取值范围,确定环打在桌面上的范围。
11.
如图所示,完全相同的导热活塞A、B用轻杆连接,一定质量的理想气体被活塞A、B分成I、II两部分,封闭在导热性能良好的气缸内,活塞A与气缸底部的距离
="10" cm。初始时刻,气体II的压强与外界大气压强相同,温度T1="300" K。已知活塞A、B的质量均为m="1" kg,横截面积均为S="10" cm2,外界大气压强p0=1×105 Pa,取重力加速度g="10" m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦且密封良好。现将环境温度缓慢升高至T2="360" K,求此时:

①活塞A与气缸底部的距离;
②气体II的压强;
③轻杆对活塞B作用力的大小。


①活塞A与气缸底部的距离;
②气体II的压强;
③轻杆对活塞B作用力的大小。
4.实验题- (共2题)
12.
为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组设计了使用位移传感器的图示实验装置;让木块从倾角为θ的木板上静止释放,位移传感器连接计算机描绘出了木块相对传感器的位移随时间变化规律,如图线②所示.图中木块的位移从x1 到x2 和从x2 到x3 的运动时间均为T.

(1)根据上述图线计算木块位移为x2 时的速度v2=_____,木块加速度a=____;
(2)若T=0.1s,x1=4cm,x2=9cm,x3=16cm,θ=37°,动摩擦因数μ=_______0.5(sin37°=0.6,cos37°=0.8);
(3)若只增大木板倾斜的角度,则木块相对传感器的位移随时间变化规律可能是图中的曲线____①(选填图线序号①、②或③).

(1)根据上述图线计算木块位移为x2 时的速度v2=_____,木块加速度a=____;
(2)若T=0.1s,x1=4cm,x2=9cm,x3=16cm,θ=37°,动摩擦因数μ=_______0.5(sin37°=0.6,cos37°=0.8);
(3)若只增大木板倾斜的角度,则木块相对传感器的位移随时间变化规律可能是图中的曲线____①(选填图线序号①、②或③).
13.
如图甲所示是对一个元件X通过实验测得的数据画出的I-U特性曲线.实验所用的仪器有:毫安表(量程为15mA,内阻约为10Ω);电压表(量程为15V,内阻约为15kΩ);恒压电源(电动势E为18V,内阻不计).


(1)请根据要求把图乙的实物连接成实验的电路:
(2)实验时有如下两个滑动变阻器,应选___(填“A”或“B”)
(3)当电压表的示数从6V开始逐渐变大时,元件X的电阻值_____(填“变大”、“不变”或“变小”)
(4)把该元件X接在如图丙所示的电路中,电源输出电压恒为18V,电阻R1 = 3750 Ω,毫安表读数为 13.8mA,由元件X的I-U特性曲线可知元件X两端的电压为___V,电阻R2 = _____Ω.


(1)请根据要求把图乙的实物连接成实验的电路:
(2)实验时有如下两个滑动变阻器,应选___(填“A”或“B”)
A.阻值0到200Ω,额定电流150mA |
B.阻值0到20Ω,额定电流500mA |
(4)把该元件X接在如图丙所示的电路中,电源输出电压恒为18V,电阻R1 = 3750 Ω,毫安表读数为 13.8mA,由元件X的I-U特性曲线可知元件X两端的电压为___V,电阻R2 = _____Ω.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4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:10
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0