1.单选题- (共4题)
1.
从t=0时刻开始,物块在外力作用下由静止开始沿x轴做直线运动,如图所示为其位移和速率二次方的关系图线,下列说法正确的是( )


A.t=0时刻物块位于x=0处 |
B.物块运动的加速度a=2m/s2 |
C.t=4s时物块位于![]() |
D.由图可知物体做往复运动 |
2.
引力波测试在2017年获得诺贝尔物理学奖,包含中国在内的多国科学家于2017年10月宣布,成功探测到中子星合并的引力波事件,并证实双中子星合并事件是宇宙中大部分超重元素(金、银)的起源地。双中子星是一种“双星”,在围绕其连线上某一点转动的过程中,会向外辐射能力,相互靠近至最终合并。在双子星相互靠近的过程中,不考虑两中子星质量的变化,则( )
A.双中子星转动的周期均增大 | B.双中子星转动的角速度均增大 |
C.双中子星轨道半径减少量相同 | D.双中子星运动的圆心一定在两者连线中点 |
3.
图甲所示的变压器原、副线圈匝数比为3:1,图乙是K闭合时该变压器cd输入端交变电压的图象,L1、L2、L3、L4为四只规格均为“12V,6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表。以下说法正确的是( )


A.ab输入端电压的瞬时值表达式为![]() |
B.电流表的示数为1.5A,L1能正常发光 |
C.ab输入端输入功率Pab=18W |
D.断开K,L2中的电流不变 |
4.
正六边形ABCDEF区域内有平行于纸面方向的匀强电场(图中未标出),A、B、C三点电势分别为3V、6V、9V,现有一个电子从E点以初速度v0沿EB方向射入。下列说法正确的是( )


A.F点电势为0V |
B.DF的连线是电场中一条等势线 |
C.电子射出六边形区域时速度大小可能仍是v0 |
D.电于离开此区域动能增量的最大值是3eV |
2.多选题- (共4题)
5.
如图所示,质量为M,倾角
的足够长斜面体始终静止在水平面上,有一个质量为m的小物块在受到沿斜面向下的力F的作用下,沿斜面匀加速下滑,此过程中斜面体对地面的摩擦力方向向左。已知重力加速度为g,则下列说法正确的是( )



A.斜面体给小物块的支持力大小为mgcos![]() |
B.斜面体对地面的压力小于(M+m)g |
C.若将力F的方向突然改为竖直向下,小物块仍做加速运动 |
D.若将力F撤掉,小物块将减速下滑 |
6.
如图所示,质量为m的A球以速度v0在光滑水平面上运动,与原静止的质量为4m的B球碰撞,碰撞后A球以v=av0的速率弹回,并与挡板P发生完全弹性碰撞,若要使A球能追上B球再相撞,则a的可能取值为( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
7.
如图所示,水平放置的光滑金属长导轨
和
之间接有电阻R,导轨左、右两区域分别处在方向相反与轨道垂直的匀强磁场中,右侧区域足够长,方向如图。设左、右区域磁场的磁感强度为B1和B2,虚线为两区域的分界线。一根金属棒ab放在导轨上并与其正交,棒和导轨的电阻均不计。金属棒在水平向右的恒定拉力作用下,在左面区域中恰好以速度为v做匀速直线运动,则( )




A.若B2=B1,棒进入右面区域后先做加速运动,最后以速度2v做匀速运动 |
B.若B2=B1,棒进入右面区域中后仍以速度v做匀速运动 |
C.若B2=2B1,棒进入右面区域后先做减速运动,最后以速度![]() |
D.若B2=2B1,棒进入右面区域后先做加速运动,最后以速度4v做匀速运动 |
8.
下列说法中正确的是_______。
A.甲物体温度比乙物体温度高,则甲物体的分子平均速率比乙物体的大。 |
B.在两个分子间的距离由很远(![]() |
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 |
D.扩散现象在气体、液体和固体中都能发生,且温度越高,扩散进行得越快 |
E.热量可以从低温物体传递到高温物体 |
3.解答题- (共3题)
9.
如图所示,质量为
的薄木板B放在水平面上,质量为
的物体A(可视为质点)在一电动机拉动下从木板左端以
的速度向右匀速运动。在物体A带动下,木板从静止开始做匀加速直线运动,此时电动机输出机械功率P=96W。已知木板与地面间的动摩擦因数
,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)木板B运动的加速度大小;
(2)木板B的长度满足什么条件,物体A最终能滑离木板B。




(1)木板B运动的加速度大小;
(2)木板B的长度满足什么条件,物体A最终能滑离木板B。

10.
如图所示,在矩形ABCD内,对角线BD以上的区域存在平行于AD向下的匀强磁场,对角线BD以下的区域存在垂直于纸面的云强磁场(图中未标出),其中AD边长为L,AB边长为
,一个质量为m、电荷量为+ q的带电粒子(不计重力)以初速度
从A点沿AB方向进入电场,经对角线BD某处垂直BD进入磁场。求:

(1)该粒子进入磁场时速度的大小;
(2)电场强度的大小;
(3)要使该粒子能从磁场返回电场,磁感应强度满足什么条件?(结论可用根式来表示)



(1)该粒子进入磁场时速度的大小;
(2)电场强度的大小;
(3)要使该粒子能从磁场返回电场,磁感应强度满足什么条件?(结论可用根式来表示)
11.
某工件由相同透明材料的三棱柱和四分之一圆柱组成,该玻璃材料的折射率为n=
。其截面如图:ABC为直角三角形,
=30°,CDE为四分之一圆,半径为R,CE贴紧AC。一束单色平行光沿着截面从AB边射入工件后,全部射到了BC边,然后垂直CE进入四分之一圆柱。
(i)求该平行光进入AB界面时的入射角
。
(ii)若要使到达CD面的光线都能从CD面直接折射出来,该四分之一圆柱至少要沿AC方向向上移动多大距离。


(i)求该平行光进入AB界面时的入射角

(ii)若要使到达CD面的光线都能从CD面直接折射出来,该四分之一圆柱至少要沿AC方向向上移动多大距离。

4.实验题- (共2题)
12.
某活动小组利用图甲装置验证机械能守恒定律。钢球自由下落过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为tA、tB.用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度.测出两光电门间的距离为h,钢球直径为D,当地的重力加速度为g.

(1)用20分度的游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=______cm.
(2)要验证机械能守恒,只要比较________.
A.
与gh是否相等
B.
与2gh是否相等
C.
与gh是否相等
D.
与2gh是否相等
(3)钢球通过光电门的平均速度_______(选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差______(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小.

(1)用20分度的游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径为D=______cm.
(2)要验证机械能守恒,只要比较________.
A.

B.

C.

D.

(3)钢球通过光电门的平均速度_______(选填“>”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差______(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小.
13.
物理实验室现有一量程为3V的电压表,内阻约为6
.为了较准确地测量其内阻,在没有电流表的情况下,某同学设计了如图所示的实验电路,按此电路可以测出电压表的内阻.

(1)若电源E、滑动变阻器R2、电阻箱R1各有两个可供选择。
电源E: a.电动势2.0V,有内阻 b.电动势5.0V,有内阻
滑动变阻器R2: a.最大阻值20
; b.最大阻值1700
电阻箱R1: a.0~999.9
b.0~9999.9
为了减小实验误差,电源E应选________(填“a”或“b”,下同),滑动变阻器R2应选________,电阻箱R1应选________.
(2)该同学在开关都断开的情况下,检查电路连接无误后,接通电路前应将滑动变阻器的滑片P置于________(填“A”或“B”)端,后续必要的实验操作步骤依次是:
第一步,闭合开关S1、S2;
第二步,调节R2的阻值,使电压表满偏;
第三步,断开开关S2 ,保持R2不变,调节R1的阻值,使电压表半偏;
最后记录R1的阻值并整理好器材。
(3)按正确的实验步骤完成后,如果所得的R1的阻值为5600.0
,则图中被测电压表的内阻的测量值为_______
,该测量值________(填“略大于”“略小于”或“等于”)实际值.


(1)若电源E、滑动变阻器R2、电阻箱R1各有两个可供选择。
电源E: a.电动势2.0V,有内阻 b.电动势5.0V,有内阻
滑动变阻器R2: a.最大阻值20


电阻箱R1: a.0~999.9


为了减小实验误差,电源E应选________(填“a”或“b”,下同),滑动变阻器R2应选________,电阻箱R1应选________.
(2)该同学在开关都断开的情况下,检查电路连接无误后,接通电路前应将滑动变阻器的滑片P置于________(填“A”或“B”)端,后续必要的实验操作步骤依次是:
第一步,闭合开关S1、S2;
第二步,调节R2的阻值,使电压表满偏;
第三步,断开开关S2 ,保持R2不变,调节R1的阻值,使电压表半偏;
最后记录R1的阻值并整理好器材。
(3)按正确的实验步骤完成后,如果所得的R1的阻值为5600.0


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:1
7星难题:0
8星难题:11
9星难题:0