1.单选题- (共3题)
1.
甲、乙两位同学在不同位置沿水平各射出一枝箭,箭落地时,插入泥土中的形状如图所示,已知两支箭的质量、水平射程均相等,若不计空气阻力及箭长对问题的影响,则甲、乙两支箭:


A.空中运动时间之比为![]() |
B.射出的初速度大小之比为![]() |
C.下降高度之比为1:3 |
D.落地时动能之比为3:1 |
2.
理想变压器的原、副线圈匝数比为3:1,通过电压传感器测得副线圈两端电压随时间变化的图像如图所示,则:


A.变压器输入端的电压为30V |
B.变压器输入端的交流电频率为200Hz |
C.若在输出端接10![]() |
D.若在输出端接20![]() |
3.
在电场中,若选无穷远处作为电势零点,单个点电荷的电场中某点电势决定式为
(其中q为该点电荷的电量,r为该点距点电荷的距离)。如图所示,空间ABC三点恰好构成一个直角三角形,其中∠A=30°,BC边长为a,在A、C两点分别放置一个+q和
的点电荷,则B点场强和电势大小分别为:




A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.多选题- (共6题)
4.
某同学为了研究物体下落的过程的特点,设计了如下实验,将两本书AB从高楼楼顶放手让其落下,两本书下落过程中没有翻转和分离,由于受到空气阻力的影响,其v-t图像如图所示,虚线在P点与速度图线相切,已知
,由图可知:



A.t=2 s时A处于超重状态 |
B.t=2 s时AB的加速度大小为2m/s2 |
C.下落过程中AB的机械能守恒 |
D.0~2s内AB机械能减少量大于99J |
5.
由于月球被地球潮汐锁定,使到面向我们的永远是月球的同一面,嫦娥四号就是在月球的背面着陆的。已知月球绕地球的公转周期为T,月球表面重力加速度为g,月球半径为R,万有引力常量为G,由以上信息可知:
A.月球的质量为![]() |
B.月球的密度为![]() |
C.月球的第一宇宙速度为![]() |
D.月球的自转周期为2T |
6.
一同学在实验室研究小球在竖直面内的圆周运动,其实验装置正视图如图所示,小球通过一条细线挂在细杆上,原来小球静止,该同学在最低点轻推了一下小球后,小球只是在竖直面内来回摆动,此人抓住小球让它仍停在最低点,然后使劲推了一下,小球则绕细杆做完整的圆周运动。不计空气阻力,细线始终处于伸直状态,假设小球质量m,细线长L,轻推时做功W,重推时做功4W,则W的值可能是:


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
7.
下列说法正确的是____________
A.在同一地点,单摆做简谐振动的周期与其摆长成正比 |
B.弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变 |
C.弹簧振子做简谐振动时,弹簧的劲度系数越大,单摆做简谐振动的周期越大 |
D.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率 |
E.已知弹簧振子初始时刻的位置、振幅及周期,仍不一定能确定振子在任意时刻的位置 |
8.
如图所示,间距为L、电阻不计的足够长平行光滑金属导轨水平放置,导轨左右两端均有一阻值为R的电阻相连,导轨上横跨一根长为L、质量为m、电阻也为R的金属棒,金属棒与导轨接触良好,整个装置处于竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,现给棒一瞬时冲量,让它以初速度
向右运动,则直到棒停止的过程中有:



A.金属棒在导轨上做匀减速运动 |
B.整个过程中通过金属棒的电量为![]() |
C.整个过程中金属棒克服安培力做功为![]() |
D.整个过程中金属棒上产生的焦耳热为![]() |
9.
以下说法正确的是:___________
A.扫地时,在阳光照耀下看到尘埃飞舞,这是尘埃在做布朗运动 |
B.清晨荷叶上的露珠呈现球形是水的表面张力的结果 |
C.压缩气体体积越小越困难是因为气体体积越小气体分子间斥力越大的缘故 |
D.热力学第一定律实际上是从某一个方面阐述能量守恒定律的 |
E.功变成热的实际宏观过程是不可逆的 |
3.解答题- (共4题)
10.
某工地上工人的打桩过程可简化为以下模型:铁锤先被举高至距离桩面正上方某一高处,然后由静止释放,让它自由下落,然后与桩碰撞后将木桩打入地里。假设铁锤质量为m1=40kg,木桩质量为m2=20kg,释放时距桩面高度h=1. 8米,与桩面碰撞后没有反弹而是一起向下运动直至静止,若木桩一次撞击后向下运动了L=5cm,g=10m/s2. 不计空气阻力,求:

(1)铁锤从释放至碰撞所用的时间及铁锤碰前的速度;
(2)若木桩向下运动过程中地面对桩的阻力恒定,则该阻力大小为多少?

(1)铁锤从释放至碰撞所用的时间及铁锤碰前的速度;
(2)若木桩向下运动过程中地面对桩的阻力恒定,则该阻力大小为多少?
11.
如图所示,在竖直面内半径为R的圆形区域内存在垂直于面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为B,在圆形磁场区域内水平直径上有一点P,P到圆心O的距离为
,在P点处有一个发射正离子的装置,能连续不断地向竖直平面内的各方向均匀地发射出速率不同的正离子. 已知离子的质量均为m,电荷量均为q,不计离子重力及离子间相互作用力,求:

(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围;
(2)若离子速率大小
,则离子可以经过的磁场的区域的最高点与最低点的高度差是多少。


(1)若所有离子均不能射出圆形磁场区域,求离子的速率取值范围;
(2)若离子速率大小

12.
如图所示,在竖直放置的两端开口的“U”型玻璃细管中,利用水银和活塞封闭着一段气体(可看成理想气体),活塞与玻璃管气密性良好,玻璃管粗细均匀,管内直径相对气体或水银柱长度而言可以忽略不计。已知外部大气压P0=76cmHg,其他参数见图,若缓慢上提活塞,使所有水银均进入左侧玻璃管中,活塞上提的高度h至少应为多少?(假设上提过程中气体温度及外部大气压都不变)。

13.
单色细光束射到折射率
的透明球面,光束在过球心的平面内,入射角i=45°,研究经折射进入球内后,又经内表面反射一次,再经球面折射后射出的光线,如图所示(图上已画出入射光和出射光).

①在图上大致画出光线在球内的路径和方向.
②求入射光与出射光之间的夹角
.


①在图上大致画出光线在球内的路径和方向.
②求入射光与出射光之间的夹角

4.实验题- (共2题)
14.
某同学利用图甲所示的实验装置,探究物体在水平桌面上的运动规律,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离后停在桌面上(尚未到达滑轮处). 从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示. 打点计时器电源的频率为50Hz.(不计空气阻力,g=10. 0m/s2)

(1)通过分析纸带数据,可判断重物在两相邻计数点__________和__________之间某时刻落地.
(2)计数点3对应的速度大小v3=__________(保留三位有效数字)
(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=__________m/s2. (保留三位有效数字)
(4)物块与桌面的动摩擦因数为__________,物块与重物质量比为__________。

(1)通过分析纸带数据,可判断重物在两相邻计数点__________和__________之间某时刻落地.
(2)计数点3对应的速度大小v3=__________(保留三位有效数字)
(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=__________m/s2. (保留三位有效数字)
(4)物块与桌面的动摩擦因数为__________,物块与重物质量比为__________。
15.
某同学在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(可视为理想表)的量程不够大,设计了如图所示的电路。

(1)该同学在连接电路时,还剩下连接电压表的一条导线没连好,请帮他补充完整________。在开关闭合前先将电阻箱的电阻调到处____________(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)。
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出当定值电阻阻值为
时,电压表两端的电压为U,下列两组关于电阻箱的取值方案中,比较合理的方案是____________. (选填“甲”或“乙”)
(3)根据实验数据描点,绘出的
图象是一条直线,若直线的斜率为k,在
坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E =____________,内阻r=____________(用k、b和R0表示)

(1)该同学在连接电路时,还剩下连接电压表的一条导线没连好,请帮他补充完整________。在开关闭合前先将电阻箱的电阻调到处____________(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)。
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出当定值电阻阻值为

方案编号 | 电阻箱的阻值![]() | ||||
甲 | 400. 0 | 350. 0 | 300. 0 | 250. 0 | 200. 0 |
乙 | 80. 0 | 70. 0 | 60. 0 | 50. 0 | 40. 0 |
(3)根据实验数据描点,绘出的


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(6道)
解答题:(4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:12
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0