1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,倾角为
的斜面上,一质量为6m的物块经跨过定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连,现将小球从水平位置静止释放,此时细绳恰好伸直,小球由水平位置运动到最低点的过程中,物块和斜面始终静止,运动过程中小球和物块始终在同一竖直平面内,则在此过程中( )



A.细绳的拉力先增大后减小 |
B.物块所受摩擦力逐渐减小 |
C.地面对斜面的支持力逐渐增大 |
D.地面对斜面的摩擦力先减小后增大 |
3.
某一双星系统中,A星球质量是B星球质量的2倍,两者之间的间距为
。经观测发现A星球上的物质在缓慢地向外太空逃逸,若干年后A星球的质量变为原来的一半,间距减小,由观测知此时双星系统的角速度变为原来的1.5倍,则( )

A.两星球之间距离变为![]() |
B.两星球之间距离变为![]() |
C.A星球的轨道半径变为0.35![]() |
D.A星球的轨道半径变为0.25![]() |
4.
如图ABCD的矩形区域存在沿A至D方向的匀强电场,场强为E,边长AB=2AD,质量m、带电量q的正电粒子以恒定的速度v从A点沿AB方向射入矩形区域,粒子恰好从C点以速度v1射出电场,粒子在电场中运动时间为t,则( )


A.若电场强度变为2E,粒子从DC边中点射出 |
B.若电场强度变为2E,粒子射出电场的速度为2v1 |
C.若粒子入射速度变![]() |
D.若粒子入射速度变为![]() ![]() |
2.多选题- (共5题)
5.
如图所示,质量m1=4kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1m,现有质量m2=2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=3m/s从左端滑上小车。己知物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,则物块滑上小车后( )


A.滑块和小车构成的系统动量守恒 |
B.滑块和小车构成的系统机械能守恒 |
C.经过一段时间从小车右端滑下 |
D.整个过程中系统产生的热量为6J |
6.
如图所示,某均匀介质中各质点的平衡位置在x轴上,当t=0时,波源x=0处的质点S开始振动,t=0.5s时,刚好形成如图所示波形,则( )


A.波源的起振方向向下 |
B.该波的波长为4m |
C.该波的波速为6m/s |
D.t=1.5s时,x=4m处的质点速度最大 |
E.t=1.5s时,x=5m处的质点加速度最大 |
7.
如图所示,电源电动势E=3V,内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,阻值分别为1Ω、0.5Ω、9Ω、R4、R5为电阻箱,最大阻值均为99.9Ω,右侧竖直放置一个电容为1.5×10﹣3μF的理想平行板电容器,电容器板长0.2m,板间距为0.125m。一带电粒子以0.8m/s的速度沿平行板中线进入,恰好匀速通过,不计空气阻力,此时R4、R5阻值分别为1.8Ω、1Ω.下列说法正确的是( )


A.此粒子带正电 |
B.带电粒子匀速穿过电容器时,电容器的电荷量为3×10﹣9C |
C.欲使粒子向上偏转但又不打到电容器的上板,R4阻值不得超过5.7Ω |
D.欲使粒子向下偏转但又不打到电容器的下板,R4阻值不得低于l.4Ω |
8.
如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的v﹣t图象,图中数据均为己知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )


A.t1到t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向 |
B.线框的边长为v1(t2﹣t1) |
C.线框中安培力的最大功率为![]() |
D.线框中安培力的最大功率为![]() |
9.
下列说法正确的是( )
A.对于悬浮在液体中的微粒,液体温度越高,单位时间内跟它相撞的液体分子数越多 |
B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非品体没有固定的熔点 |
C.在高温条件下利用分子的扩散,可以在纯净的半导体材料中掺入其他元素 |
D.一块0℃的冰逐渐熔化成0℃的水的过程中。分子势能会增加 |
E.达到热平衡的两个系统,分子平均速率相同 |
3.解答题- (共4题)
10.
如图所示,形状完全相同的光滑弧形槽A, B静止在足够长的光滑水平面上,两弧形槽相对放置,底端与光滑水平面相切,弧形槽高度为h, A槽质量为2m, B槽质量为M。质量为m的小球,从弧形槽A顶端由静止释放,重力加速度为g,求:
(1)小球从弧形槽A滑下的最大速度;
(2)若小球从B上滑下后还能追上A,求M, m间所满足的关系:
(1)小球从弧形槽A滑下的最大速度;
(2)若小球从B上滑下后还能追上A,求M, m间所满足的关系:

11.
如图所示,平面直角坐标系xOy内,x轴上方存在垂直纸面向外的匀张磁场,磁感应强度B=0.2T,y轴上一点P (0,16)有一粒子源,能向各个方向释放出比荷为4×108C/kg的正粒子,粒子初速度V0=8×106m/s,不计粒子重力,求x轴上有粒子穿过的坐标范围。

12.
如图所示,粗细均匀的U形管中,封闭了有两段水银柱和两部分空气柱,水银柱A的长度h1=25cm,位于左侧封闭端的顶部。水银柱B与A之间的空气柱长度L1=12.5cm,右侧被活塞C封闭的空气柱长度L2=12.5cm,已知玻璃管周围环境温度t=27℃时,右侧封闭空气柱的压强恰为P0=75cmHg,水银柱B左右两部分液面的高度差h2=45cm。保持环境温度t=27℃不变,缓慢拉动活塞C,求:

①当水银柱A恰好对U形管的顶部没有压力时,右侧封闭气体的压强为多少?
②当U形管内B部分的水银面相平时,活塞C共向上移动多少?

①当水银柱A恰好对U形管的顶部没有压力时,右侧封闭气体的压强为多少?
②当U形管内B部分的水银面相平时,活塞C共向上移动多少?
13.
如图所示,直角三角形ABC为一三棱镜的截面,∠C=90°,∠A=60°,现有一束单色光垂直AB面,从P点进入三棱镜。在BC面上出射光线与AB面上出射光线夹角为105°.求:

(i)该三棱镜的折射率:
(ii)该光束在AC面上是否有出射光线?

(i)该三棱镜的折射率:
(ii)该光束在AC面上是否有出射光线?
4.实验题- (共2题)
14.
一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中:

(1)甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的F﹣x图象,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度.请通过图甲,分析并计算,该弹簧的原长x0=_____cm,弹簧的弹性系数k=_____N/m.该同学将该弹簧制成一把弹簧秤,当弹簧秤的示数如图乙所示时,该弹簧的长度x=_____cm.
(2)乙同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图丙所示.下列表述正确的是_____.

(1)甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的F﹣x图象,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度.请通过图甲,分析并计算,该弹簧的原长x0=_____cm,弹簧的弹性系数k=_____N/m.该同学将该弹簧制成一把弹簧秤,当弹簧秤的示数如图乙所示时,该弹簧的长度x=_____cm.
(2)乙同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图丙所示.下列表述正确的是_____.
A.a的原长比b的长 | B.a的劲度系数比b的大 |
C.a的劲度系数比b的小 | D.测得的弹力与弹簧的长度成正比. |
15.
某同学将电流表A与一电源和滑动变阻器串联改装成欧姆表。并测定电源的电动势E和内阻r,如图甲所示,已知电流表内阻Rg=7.5Ω,满偏电流Ig=10m

(1)首先,将两探针短接后,调节滑动变阻器R,使电流表A达到满偏。断开两探针,若用电阻箱替代滑动变阻器R.仍使电流表满偏。电阻箱读数如图丙所示,则R=_____。
(2)保持滑动变阻器R接入电路阻值不变,重新接回,将两探针接电阻箱,可以逐一将欧姆表刻度标出,当电阻箱调至1000Ω时,电流表读数如图乙所示,则此时电流为_____A。
(3)由此,可以侧出电源的电动势E=_____,内阻r=_____。
(4)改装好的欧姆表使用一段时间后,可认为电源电动势有所降低,内阻增大,该同学按照步骤规范操作,测量某一定值电阻,测得电阻值_____真实值(填“大于”、“等于”、或“小于”)
A.电流表的表盘如图乙所示,该同学做如下操作: |

(1)首先,将两探针短接后,调节滑动变阻器R,使电流表A达到满偏。断开两探针,若用电阻箱替代滑动变阻器R.仍使电流表满偏。电阻箱读数如图丙所示,则R=_____。
(2)保持滑动变阻器R接入电路阻值不变,重新接回,将两探针接电阻箱,可以逐一将欧姆表刻度标出,当电阻箱调至1000Ω时,电流表读数如图乙所示,则此时电流为_____A。
(3)由此,可以侧出电源的电动势E=_____,内阻r=_____。
(4)改装好的欧姆表使用一段时间后,可认为电源电动势有所降低,内阻增大,该同学按照步骤规范操作,测量某一定值电阻,测得电阻值_____真实值(填“大于”、“等于”、或“小于”)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(5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:0
5星难题:0
6星难题:2
7星难题:0
8星难题:13
9星难题:0