1.单选题- (共4题)
1.
一种比飞行还要快的旅行工具即将诞生,称为“第五类交通方式”,它就是“Hyperloop(超级高铁)”,如果乘坐Hyperloop从北京到上海,1400公里的路程约需要80分钟,Hyperloop先匀加速,达到最大速度1200km/h后匀速运动,快进站时再匀减速运动,且加度与减速的加速度大小相等,则下列关于Hyperloop的说法正确的是( )
A.加速与减速的时间相等,加速时间为12分钟 |
B.中途匀速时间为60分钟 |
C.加速时加速度大小为1m/s2 |
D.如果加速度大小为10m/s2,题中所述运动最短需要65分钟 |
2.
如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别为2m和m,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦.开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中( )


A.物体B带负电,受到的电场力大小为mgsinθ |
B.物体B的速度最大时,弹簧的伸长量为![]() |
C.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为3gsinθ |
D.物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统的机械能的减少量 |
3.
女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里通过一个实验成功展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应
在视频中可观察到漂浮的液滴处于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性“脉动”中
假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性微小变化
振动
,如图所示
已知液滴振动的频率表达式为
,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,
为液体密度,
为液体表面张力系数
其单位为
,x是待定常数
对于待定常数x的大小,下列说法中可能正确的是
















A.![]() | B.![]() | C.2 | D.![]() |
4.
钳形电流表(可看成理想变压器)的外形和结构如图(a)所示,图(a)中电流表的读数为1A,图(b)中用同一电缆绕了3匝,则( )


A.这种电流表能测直流电流,图(b)的读数为2.4A |
B.这种电流表能测交流电流,图(b)的读数为3A |
C.若测量时导线中交流电流频率增大,图(b)的读数小于3A |
D.若测量时导线中交流电流频率增大,图(b)的读数大于3A |
2.多选题- (共4题)
5.
在光滑的水平面内建立如图所示的直角坐标系,长为L的光滑细杆AB的两个端点A、B分别约束在x轴和y轴上运动,现让A沿x轴正方向以速度v0匀速运动,已知P点为杆的中点,杆AB与x轴的夹角为β.关于P点的运动轨迹和P点的运动速度大小v表达式正确的是( )


A.P点的运动轨迹是圆的一部分 |
B.P点的运动轨迹是椭圆的一部分 |
C.P点的运动速度大小v=v0tanβ |
D.P点的运动速度大小![]() |
6.
下列说法正确的是( )
A.海豚有完善的声呐系统,海豚发出的声波比无线电波传播的速度快,方向性好 |
B.蝙蝠利用超声脉冲导航,当它飞向某一墙壁时,接收到的脉冲频率大于它发出的频率 |
C.声波击碎玻璃杯的实验原理是共振 |
D.频率相同,相位差恒定的两列波能产生稳定的干涉 |
E.狭义相对论原理指出:在不同的参与系中,一切物理规律都是相同的 |
7.
如图所示的光滑水平面上,水平条形区域I和II内有方向垂直纸面向里的匀强磁场,其宽度均为s,区域I和II之间有一宽度为L=3s的无磁场区域,一质量为m、边长为s的正方形线框在水平恒定外力作用下从距区域I左边界s处由静止开始做匀加速直线运动,假设线框能匀速地通过磁场区域I和II,则下列说法正确的是( )


A.线框通过区域I和区域II时的速度大小之比为![]() |
B.区域I与区域II内磁场的磁感应强度大小之比![]() |
C.线框通过区域I和区域II过程产生的热量相等 |
D.线框右边通过区域I和区域II过程通过线框某一横截面积的电荷量相等 |
8.
下列说法正确的是( )
A.在理想气体的等压压缩过程中,外界可能对气体做功使气体的内能增加 |
B.同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按相同的规则排列 |
C.气体的压强是因为大量气体分子对器壁的频繁碰撞所产生的 |
D.用湿抹布往往难以擦干净玻璃上的灰尘是因为液体表面张力的作用 |
E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面 |
3.解答题- (共2题)
9.
某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m,皮带以恒定速率v=5m/s顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=6m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)

(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;
(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;
(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?(结果可用根号表示)
10.
如图所示为水平面上某玻璃砖的横截面图,底边AB平行上边CD,且AB=L,∠A=45°,∠B=105°,某单色光以平行AB的方向射入玻璃砖,经过底边AB的中点反射后,最后与BC边成45°角射出,求:

①判断单色光在底边AB能否发生全反射,请说明理由;
②单色光在玻璃砖内传播的时间.

①判断单色光在底边AB能否发生全反射,请说明理由;
②单色光在玻璃砖内传播的时间.
4.实验题- (共1题)
11.
如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g,

(1)把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1.
(2)让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2.
(3)根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为_________,这说明小球通过凹形轨道最低点时处于________(填“超重”“失重”或“平衡”)状态.
(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为________.

(1)把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1.
(2)让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2.
(3)根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为_________,这说明小球通过凹形轨道最低点时处于________(填“超重”“失重”或“平衡”)状态.
(4)小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为________.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
解答题:(2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:7
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:1