1.单选题- (共5题)
1.
一名跳伞运动员从悬停在高空的直升机中跳下,研究人员利用运动员随身携带的仪器记录下了他的运动情况,通过分析数据,画出了运动员从跳离飞机到落地的过程中在空中沿竖直方向运动的v—t图象如图所示,则对运动员的运动,下列说法正确的是


A.0~10s内位移大小为100m |
B.10s~15s内加速度逐渐增大 |
C.0-10s内运动员所受阻力逐渐增大 |
D.10s~15s内运动员所受阻力逐渐増大 |
2.
2019年1月3日嫦娥四号月球探測器成功软着陆在月球背面的南极一艾特肯盆地冯卡门撞击坑,成为人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探測器。如图所示,在绕月桶圆轨道上,已关闭动力的探月卫星仪在月球引力作用下向月球靠近,并在B处卫星轨道变轨进人半径为、周期为T的环月圆轨道运行。已知引力常量为G,下列说法正确的是


A.图中探月卫星飞向B处的过程中动能越来越小 |
B.图中探月卫星飞到B处时应减速才能进入圆形轨道 |
C.由題中条件可计算出探月卫星受到月球引力大小 |
D.由题中条件可计算月球的密度 |
3.
如图所示,两物体与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量相等,在甲图用力F1推物体,在乙图用力F2拉物体,两种情况下,力与水平方向所成夹角相等,物体都做匀速运动,经过相同的位移,则F1和F2大小关系、F1对物体功W1和F2对物体做功W2关系满足


A.F1= F2 | B.F1< F2 | C.W1<W.2 | D.W1>W2 |
4.
有两列率相同、振动方向相同、振幅均为A、传播方向互相垂直的平面波相遇发生干涉。如图所示,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,a为波谷与波谷相遇点,b、c为波峰与波谷相遇点,d为波峰与波峰相遇点,e、g是a、d连线上的两点,其中e为连线的中点,则________


A.a、d处的质点振动加强,b、c处的质点振动减弱 |
B.从图示时刻经过半个周期,e处质点通过的路程为4A |
C.从图示时刻经过半个周期,g处质点加速向平衡位置运动 |
D.从图示时刻经过四分之一周期,d处的质点振幅恰好为零 |
E.从图示时刻经过半个周期,b处质点通过的路程为2A |
5.
如图所示,内壁光滑的绝缘真空细玻璃管竖直放置,A、B端分别固定带电小球a、b,另一带电小球c(其直径略小于管内径)位于AB中点O,处于静止状态,小球均带正电。轻晃玻璃管可观察到小球c在O点附近的M、N点间上下运动。下列说法正确的是


A.M、N两点的电势相等 |
B.小球c在运动过程中机械能守恒 |
C.小球a的电荷量等于小球b的电荷量 |
D.小球c从O点运动到N点电场力做负功 |
2.多选题- (共3题)
6.
一块足够长的白板静止于水平桌面上,一可视为质点、质量为m的石墨块静止在白板上,石墨块与白板间动摩擦擦因数为
,重力加速度为g。从某时刻起,使白板瞬时获得速度v0做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹。经过时间t白板突然停下,不再运动。不计石墨块与板摩擦过程中损失的质量,在石墨块也停止运动时,白板上黑色痕迹的长度及二者相对运动过程中产生的热量可能是

A.![]() ![]() | B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
7.
如图,两根平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,其左端接有定值电阻R。Ox轴平行于金属导轨,在0≤x≤4m的空间区域内存在着垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度B随坐标x(以m为单位)的分布规律为B=0.8-0.2x(T)。金属棒b在外力作用下从O处沿导轨运动,ab始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。设在金属棒从x1=1m经x2=2m到x3=3m的过程中,R的电功率保持不变,则金属棒


A.在x1与x3处的电动势之比为1:1 |
B.在x1与x3处受到磁场B的作用力大小之比为1:3 |
C.从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R产生的焦耳热之比为5:3 |
D.从x1到x2与从x2到x3的过程中通过R的电量之比为5:3 |
8.
关于热现象,下列说法正确的是_______。
A.将1滴油酸滴在水面上,水面上会形成一块单层油酸薄膜,測出薄膜的厚度d,可近似认为是油酸分子的直径 |
B.假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为零,当两个分子间距离为平衡距离r0时,分子势能最低 |
C.符合能量守恒定律的宏观过程都一定能真的发生 |
D.如果要保存地下的水分,就要把地面的土壤锄松,破坏土壤里的毛细管 |
E.温度越高,布朗运动越剧烈.所以布朗运动也是分子热运动 |
3.解答题- (共4题)
9.
某中学兴趣小组为了研究高铁动车组运行情况,在模拟实验中用2节小动车和4节小拖车组成动车组,动车组总质量为m=2kg,每节动车可以提供P0=6W的额定功率,开始时动车组先以恒定加速度a=1m/s2启动做匀加速直线运动,达到额定功率后保持功率不变再做变加速直线运动,直至动车组达到最大速度vm=6m/s并开始匀速行驶,行驶过程中所受阻力恒定,求:
(1)动车组所受阻力大小和匀加速运动的时间
(2)若动车组变加速运动过程中的时间为10s,变加速运动的位移大小。
(1)动车组所受阻力大小和匀加速运动的时间
(2)若动车组变加速运动过程中的时间为10s,变加速运动的位移大小。
10.
如图,光滑水平桌面上有一个矩形区域abcd,bc长度为2L,cd长度为1.5L,e、f分别为ad、bc的中点。efcd区域存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m、电荷量为+q的绝缘小球A静止在磁场中f点。abfe区域存在沿bf方向的匀强电场,电场强度为
,质量为km的不带电绝缘小球P,以大小为
的初速度沿bf方向运动。P与A发生弹性碰撞,A的电量保持不变,P、A均可视为质点。
(1)试求碰后A在磁场中做圆周运动的半径
(2)若k=1,试分析A从ed边何处离开磁场:
(3)若A从ed边中点离开磁场,求k的可能值和A在磁场中运动的最长时间


(1)试求碰后A在磁场中做圆周运动的半径
(2)若k=1,试分析A从ed边何处离开磁场:
(3)若A从ed边中点离开磁场,求k的可能值和A在磁场中运动的最长时间

11.
如图,一定质量的理想气体经历了A→B→C的状态变化过程,在此过程中气体的内能增加了135 J,外界对气体做了90 J的功。已知状态A时气体的体积VA = 600 cm3。求:

(1)从状态A到状态C的过程中,气体与外界热交换的热量;
(2)状态A时气体的压强pA。

(1)从状态A到状态C的过程中,气体与外界热交换的热量;
(2)状态A时气体的压强pA。
12.
如图所示为一直角棱镜的截面图,∠ACB=90°,∠CAB=53°,AC边长为L。一平行细光東从AB面上的O点沿垂直于AB面的方向射入棱镜,在AC面的中点P恰好发生全反射,在BC面上的M点发生反射和折射(M点图中未画出),反射光线从AB面的O’射出。已知光在真空中的传播速度为c.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求
①该棱镜的折射率
②光在棱镜中传播时从O点到O’点所用的时间。
①该棱镜的折射率
②光在棱镜中传播时从O点到O’点所用的时间。

4.实验题- (共1题)
13.
在课外兴趣小组实验时,某同学利用如图甲所示的装置探究功与速度变化的关系。操作步骤如下:

a.小物块在1条橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1;
b.在钉子上分别套上2条、3条、4条…同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,从同一位置释放,重复步骤a,小物块落点分别记为M2、M3、M4…;
c.测量相关数据,进行数据处理。
(1)假设水平桌面光滑,为探究外力做功与小物块速度变化的关系,一定需要測量下列物理量中的__________(填正确答案标号)。
A.橡皮筋的原长x
B.橡皮筋的伸长量△x
C.桌面到地面的高度h
D.小物块抛出点到落地点的水平距离L
(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1、W2、W3、…,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3、…。若以W为横坐标、以L2为纵坐标作图,得到的图象是______________。
A.直线 B.抛物线
C.双曲线 D.无法确定
(3)若考虑物块从释放位置到桌子边沿克服阻力做的功,请在图乙中画出(2)中图象的大致形状______________。

a.小物块在1条橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1;
b.在钉子上分别套上2条、3条、4条…同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,从同一位置释放,重复步骤a,小物块落点分别记为M2、M3、M4…;
c.测量相关数据,进行数据处理。
(1)假设水平桌面光滑,为探究外力做功与小物块速度变化的关系,一定需要測量下列物理量中的__________(填正确答案标号)。
A.橡皮筋的原长x
B.橡皮筋的伸长量△x
C.桌面到地面的高度h
D.小物块抛出点到落地点的水平距离L
(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1、W2、W3、…,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3、…。若以W为横坐标、以L2为纵坐标作图,得到的图象是______________。
A.直线 B.抛物线
C.双曲线 D.无法确定
(3)若考虑物块从释放位置到桌子边沿克服阻力做的功,请在图乙中画出(2)中图象的大致形状______________。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0