1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,在倾角为30
的光滑斜面上端系有一劲度系数为200N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若挡板A以2m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速运动,(取g=10m/S2),则( )



A.整个过程中小球和弹簧组成的系统机械能守恒 |
B.小球速度最大时与挡板分离 |
C.小球向下运动0.02m时速度最大 |
D.小球向下运动0.03 m时与挡板分离 |
2.
据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。假设该行星质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球半径的2倍。那么,一个在地球表面能举起64kg物体的人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少(地球表面重力加速度g=10m/s2)( )
A.40kg | B.50kg | C.60kgN | D.30kg |
3.
一列火车在恒定功率的牵引下由静止从车站出发,沿直轨道运动,行驶5min后速度达到20m/s,设列车所受阻力恒定,则可以判定列车在这段时间内( )
A.行驶的距离可能等于3km | B.行驶的距离一定大于3km |
C.牵引力做的功等于机车动能的增加量 | D.机车一定做匀加速运动 |
4.
如图所示,车厢静止在光滑水平面上,车厢内有一个物体,当给物体一个向右的初速度后,物体与车厢内壁碰撞而在车厢内来回运动,最后物体静止在车厢内时,则


A.车厢处于静止 |
B.车厢向左运动 |
C.车厢向右运动 |
D.车厢与物体之间没有机械能的损失 |
5.
如图所示,电源电动势为E,内阻为r.当滑动变阻器的滑片P从左端滑到右端时,理想电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2,干路电流为I,下列说法中正确的是(灯泡电阻不变) ( )


A.小灯泡L1、L3变暗,L2变亮 |
B.△U1与△I的比值变大 |
C.△U1大于△U2 |
D.电源的输出功率一定减小 |
2.多选题- (共3题)
6.
如图所示,半径为r的光滑水平转盘到水平地面的高度为H,质量为m的小物块被一个电子锁定装置锁定在转盘边缘,转盘绕过转盘中心的竖直轴以ω=kt(k>0且是恒量)的角速度转动.从t=0开始,在不同的时刻t将小物块解锁,小物块经过一段时间后落到地面上.假设在t时刻解锁的物块落到地面上时重力的瞬时功率为P,落地点到转盘中心的水平距离为d,则下图中P-t图象、d2-t2图象分别正确的是( )


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
7.
如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的滑块A。半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将A、B连接起来。杆和半圆形轨道在同一竖直面内,A、B均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。现给滑块A一个水平向右的恒力F=50N(取g=10m/s2)。则( )

A. 把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20J
B. 小球B运动到C处时的速度大小为0
C. 小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,离地面高度为0.225m
D. 把小球B从地面拉到P的正下方C时,小球B的机械能增加了20J

A. 把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20J
B. 小球B运动到C处时的速度大小为0
C. 小球B被拉到与滑块A速度大小相等时,离地面高度为0.225m
D. 把小球B从地面拉到P的正下方C时,小球B的机械能增加了20J
8.
如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧,并使金属板接地;已知B,C,D,E四个点在以电荷+Q为圆心的圆上,电荷+Q离金属板MN的距离AQ为d, B点为AQ的中点,则下列说法正确的是( )


A.B,C,D,E四个点的场强大小相等 |
B.B点的场强大于D点的场强 |
C.D点电势低于零电势 |
D.带负电点电荷在B点的电势能大于在D点电势能 |
3.填空题- (共1题)
9.
下列说法中正确的是(____)填正确答案标号.选对 1 个得 3 分,选对 2 个得 4 分,选对3个得 6 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分)
E.温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,但并非所有的分子的速率都增大
A.布朗运动是悬浮在液体中固体分子所做的无规则运动 |
B.一定质量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 |
C.气体如果失去容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 |
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距 r0时,分子间的距离越大,分子势能越大 |
4.解答题- (共4题)
10.
泥石流是在雨季由于暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大。泥石流流动的全过程虽然只有很短时间,但由于其高速前进,具有强大的能量,因而破坏性极大。某课题小组对泥石流的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型:在水平地面上放置一个质量为m=5kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移变化如图所示,已知物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.6,g=10m/s2。


(1)物体在运动过程中的最大加速度为多少
(2)在距出发点多远处,物体的速度达到最大
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少。


(1)物体在运动过程中的最大加速度为多少
(2)在距出发点多远处,物体的速度达到最大
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少。
11.
设B、C为两列机械波的波源,它们在同种介质中传播,其振动表达式分别为yB="0.1cos(2πt)" cm和yC = 0.1cos(2πt + π)cm,发出的波的传播方向如图中的虚线所示,2s末P点开始起振。它们传到P点时相遇,
40cm,
50cm。试求:

①这两列波的波长
②P点形成合振动的振幅



①这两列波的波长
②P点形成合振动的振幅
12.
如图所示,区域Ⅰ内有电场强度为E =2×104N/C、方向竖直向上的匀强电场;区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道,轨道半径为R =2m,轨道在A点的切线与水平方向成60°角,在B点的切线与竖直线CD垂直;在区域Ⅲ有一宽为d =3m的有界匀强电场,电场强度大小未知,方向水平向右.一质量为
=0.4kg、带电荷量为q =-2×10-4C的小球(质点)从左边界O点正上方的M点以速度
=2m/s水平射入区域Ⅰ,恰好从A点沿圆弧轨道切线进人轨道且恰好不能从区域Ⅲ中电场的右边界穿出,(g取10m/s2)求:
(1)OM的长L;
(2)区域Ⅲ中电场的电场强度大小
;
(3)
等高,小球到达区域Ⅲ中的电场边界上的点与
间的距离.


(1)OM的长L;
(2)区域Ⅲ中电场的电场强度大小

(3)



13.
如图所示,一定质量的理想气体被活塞封闭在圆筒形的缸内。缸壁不可导热,缸底导热,缸底到开口处高h。轻质活塞不可导热,厚度可忽略,横截面积S=100cm2,初始处于气缸顶部。若在活塞上缓慢倾倒一定质量的沙子,活塞下移h/9时再次平衡。已知室温为t0=27℃,大气压强p0=1.0×105Pa,不计一切摩擦,g=10m/s2。

(Ⅰ)求倾倒的沙子的质量m;
(Ⅱ)若对缸底缓慢加热,当活塞回到缸顶时被封闭气体的温度t2为多大?

(Ⅰ)求倾倒的沙子的质量m;
(Ⅱ)若对缸底缓慢加热,当活塞回到缸顶时被封闭气体的温度t2为多大?
5.实验题- (共1题)
14.
为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图甲所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂子和砂桶的质量。

实验时,一定要进行的操作或保证实验条件是______。
该同学在实验中得到如图乙所示的一条纸带
两相邻计数点间还有两个点没有画出
,已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______
结果保留三位有效数字
。
以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的
图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为
,求得图线的斜率为k,则小车的质量为______。


A.用天平测出砂和砂桶的质量 |
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力 |
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数 |
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带 |
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M |
F.拉小车的两根细线必须都与木板平行 |








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