1.单选题- (共5题)
1.
质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其υ-t图象如图所示,下列判断正确的是


A.0~6s,F1先减小后不变,F2一直增大 |
B.0~6s内两者在前进方向上的最大距离一定大于4m |
C.在0~2s内,甲的加速度始终大于乙的加速度 |
D.4s末甲、乙两物体动能相同,由此可知F1=F2 |
2.
一个人站立在商店的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯向上加速,如图所示,则


A.人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小 |
B.人只受重力和踏板的支持力的作用 |
C.踏板对人的支持力做的功等于人的机械能增加量 |
D.人所受合力做的功等于人的动能的增加量 |
3.
2019年3月10日我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将“中星6C”卫星发射升空,卫星进入预定轨道,它是一颗用于广播和通信的地球静止小轨道通信卫星,假设该卫星在距地面高度为h的同步轨道做圆周运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G。下列说法正确的是
A.同步卫星运动的周期为![]() |
B.同步卫星运行的线速度为![]() |
C.同步轨道处的重力加速度为![]() |
D.地球的平均密度为![]() |
4.
如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和m=3.0kg,用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙壁相接触,另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示,墙壁对物块B的弹力在4s到12s的时间内对B的冲量I的大小


A.9N·s | B.18N·s | C.36N·s | D.72N·s |
5.
目前,在居家装修中,经常用到花岗岩、大理石等装修材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素,比如有些含有铀钍的花岗岩等岩石都会释放出放射性惰性气体氡,而氢会发生放射性衰变,放出
、
、
射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道方面的疾病,根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是



A.![]() |
B.![]() |
C.已知氢的半衰期为3.8天,若取1g氢放在天平左盘上,砝码放于右盘,左右两边恰好平衡,则3.8天后,需取走0.5g砝码天平才能再次平衡 |
D.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 |
2.多选题- (共5题)
6.
如图所示,绷紧的水平传送带足够长,且始终以v1=2m/s的恒定速率运行。初速度大小为v2=3m/s的小墨块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小墨块滑上传送带开始计时,小墨块在传送带上运动5s后与传送带的速度相同,则


A.小墨块未与传送带速度相同时,受到的摩擦力方向水平向右 |
B.根据运动学知识可知a=0.2m/s2 |
C.小墨块在传送带上的痕迹长度为4.5m |
D.小墨块在传送带上的痕迹长度为12.5m |
7.
一列简谐横波从左向右以v=2m/s的速度传播,某时刻的波形图如图所示。下列说法正确的是___________


A.A质点再经过![]() |
B.B点正在向上运动 |
C.B点再经过![]() |
D.该的周期T=0.05s |
E.C点再经过![]() |
8.
电容式加速度传感器的原理结构如图所示,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动改变电容,则


A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小 |
B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中没有电流 |
C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长 |
D.当传感器由静止突然向右加速瞬间,极板间的电量增大,电容器处于充电状态 |
9.
如图所示的圆形线圈共n匝,电阻为R,过线圈中心O垂直于线圈平面的直线上有A、B两点,A、B两点的距离为L,A、B关于O点对称,一条形磁铁开始放在A点,中心与A点重合,轴线与A、B所在直线重合,此时线圈中的磁通量为Φ1,将条形磁铁以速度v匀速向右移动,轴线始终与直线重合,磁铁中心到O点时线圈中的磁通量为Φ2,下列说法正确的是


A.磁铁在A点时,通过一匝线圈的磁通量为![]() |
B.磁铁从A到O的过程中,线圈中产生的平均感应电动势为E=![]() |
C.磁铁从A到B的过程中,线圈中磁通量的变化量为2Φ1 |
D.磁铁从A到B的过程中,通过线圈某一截面的电荷量为零 |
10.
下列说法正确的是( )
A.分子间距离增大时,分子间的引力减小,斥力增大 |
B.当分子间的作用力表现为斥力时,随分子间距离的减小分子势能增大 |
C.一定质量的理想气体发生等温膨胀,一定从外界吸收热量 |
D.一定质量的理想气体发生等压影胀,一定向外界放出热量 |
E.熵的大小可以反映物体内分子运动的无序程度 |
3.解答题- (共2题)
11.
如图所示,轨道ABC中的A段为一半径R=0.2m的光滑
圆形轨道,BC段为足够长的粗糙水平面。一小滑块P由A点从静止开始下滑,滑到B点时与静止在B点相同质量的小滑块Q碰撞后粘在一起,两滑块在BC水平面上滑行一段距离后停下。g取10m/s2,两滑块与水平面间的动摩擦因数相同μ=0.1,求:

(1)小滑块P刚到达
圆形轨道B点时轨道对它的支持力FN为3N,求该滑块的质量和运动到B点的速度。
(2)滑块在水平面上的滑行的距离。


(1)小滑块P刚到达

(2)滑块在水平面上的滑行的距离。
12.
如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场E,在y轴左侧平面内有足够大的磁场,磁感应强度B1随时间t变化的规律如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向。在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出)且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T,t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒从x轴上xp=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s向x轴正方向入射。已知该带电微粒在电磁场区域做匀速圆周运动。(g取10m/s2)

(1)求电场强度。
(2)若磁场15πs后消失,求微粒在第二象限运动过程中离x轴的最大距离;
(3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x,y)。

(1)求电场强度。
(2)若磁场15πs后消失,求微粒在第二象限运动过程中离x轴的最大距离;
(3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x,y)。
4.实验题- (共2题)
13.
某物理小组在一次探究活动中测量小滑块与木板之间的动摩擦因数μ。实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,P为连接数字计时器的光电门且固定在B点。实验时给带有遮光条的小滑块一个初速度,让它沿木板从左侧向右运动,小滑块通过光电门P后最终停在木板上某点C。已知当地重力加速度为g。

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=___________cm。
(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t外,下列物理量中还需测量的有___________。
A.木板的长度L1 B.木板的质量m1
C.小滑块的质量m2 D.木板上BC间的距离L2
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________(用题中所涉及的物理量的符号表示)

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=___________cm。
(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t外,下列物理量中还需测量的有___________。
A.木板的长度L1 B.木板的质量m1
C.小滑块的质量m2 D.木板上BC间的距离L2
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________(用题中所涉及的物理量的符号表示)
14.
某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻。
(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图______。

(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)
(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=___________,总内阻r=___________(用k、a、R0表示)。
A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆 |
B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ C定值电阻R0未知 |
C.滑动变阻器R,最大阻值Rm |
D.导线和开关 |

(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)
(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U2-U1图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与纵轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=___________,总内阻r=___________(用k、a、R0表示)。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(5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: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:1