1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,一个箱子内放置质量为m的物体,现让箱子以初速度为零从高空释放,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度成正比,在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )


A.箱内物体对箱子底部始终没有压力 |
B.箱内物体对箱子底部刚开始存在压力,但随着箱子下降,压力逐渐减小直到为零 |
C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 |
D.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时小 |
2.
2018年10月9日10时43分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将遥感三十二号01组卫星发射升空,卫星进入距地面高为h的预定圆轨道。已知地球半径为R,地球两极的重力加速度为g,则遥感三十二号01组卫星在预定圆轨道上运行的速度大小为( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一个带负电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度v0沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示.下列说法正确的是()


A.两点电荷一定都带正电,但电量不一定相等 |
B.两点电荷一定带正电,0-t2时间内试探电荷所经过的各点场强越来越大 |
C.t1、t3两时刻试探电荷在同一位置 |
D.t2时刻试探电荷的电势能最大,试探电荷所在处电场的电势最高 |
4.
如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在
的交流电源上,副线圈接有R=55Ω的电阻,原、副线圈匝数比为2∶1。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表。则



A.副线圈的输出功率为110W |
B.原线圈的输入功率为110![]() |
C.电流表的读数为1A |
D.副线圈输出的电流方向不变 |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共5题)
7.
质量为2 kg的物体放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,重力加速度g取10 m/s2,则( )


A.此物体在AB段做匀加速直线运动 |
B.此物体在AB段做匀速直线运动 |
C.此物体在OA段做匀加速直线运动 |
D.此物体在OA段做匀速直线运动 |
8.
下列说法正确的是



A.简谐运动的质点在四分之一周期内通过的路程一定为一个振幅 |
B.用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的干涉现象 |
C.电磁波能发生偏振现象,说明电磁波是横波 |
D.红光和绿光通过同一干涉装置,绿光形成的干涉条纹间距大 |
E.用单摆测重力加速度实验时,为了减小实验误差,应从单摆摆到最低点时开始计时 |
9.
如图所示,在光滑绝缘的水平面上方,有两个方向相反的水平方向匀强磁场,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大,磁感应强度的大小分别为
、
一个竖直放置的边长为质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度
垂直磁场方向从图中实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为
,则下列结论中正确的是









A.此过程中通过线框横截面的电量为![]() | B.此过程中回路产生的电能为![]() |
C.此时线框的加速度为![]() | D.此时线框中的电功率为![]() |
10.
如图所示,一个半径R=0.5m的圆形轨道固定在竖直面内,以其最高点O为坐标原点建立平面直角坐标系xoy,其中x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向,整个空间存在范围足够大、方向竖直向下的匀强电场,规定O点为电势能及重力势能的零点。若从O点将一个质量m=0.1kg、可视为质点的带正电小球以v0=2m/s的速度平行于x轴抛出,小球落于轨道上x=0.4m处的A点,若该小球抛出速度增至4v0,小球将沿轨道做完整的圆周运动,已知重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是


A.小球所受电场力大小等于其重力的4倍 |
B.小球以v0=2m/s的速度抛出后运动至A点的过程中,其速度变化量为8m/s,方向竖直向下 |
C.小球以4v0的速度抛出后的运动过程中,小球与轨道间的最大弹力为29.8N |
D.小球以4v0的速度抛出后的运动过程中,小球机械能的最大值为6.2J |
11.
下列说法正确的是



A.分子间距离增大时分子势能一定增大 |
B.物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大 |
C.物体从外界吸收热量的同时,物体的内能可能在减小 |
D.理想气体除了碰撞外,分子间没有作用力 |
E.一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量 |
4.解答题- (共4题)
12.
如图所示为工厂里一种运货过程的简化模型,货物
可视为质点质量
,以初速度
滑上静止在光滑轨道OB上的小车左端,小车质量为
,高为
。在光滑的轨道上A处设置一固定的障碍物,当小车撞到障碍物时会被粘住不动,而货物继续运动,最后恰好落在光滑轨道上的B点。已知货物与小车上表面的动摩擦因数
,货物做平抛运动的水平距离AB长为
,重力加速度g取
。

求货物从小车右端滑出时的速度;
若已知OA段距离足够长,导致小车在碰到A之前已经与货物达到共同速度,则小车的长度是多少?











13.
如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向里的有界矩形匀强磁场区域
图中未画出
;在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上坐标为
的A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为
的电子,电子通过y轴上的C点时速度方向与y轴正方向成
角,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成
角的射线OM已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用
。求:

匀强电场的电场强度E的大小;
电子在电场和磁场中运动的总时间t
矩形磁场区域的最小面积
。












14.
一汽缸竖直放在水平地面上,缸体质量
,活塞质量
,活塞横截面积
,活塞上面的汽缸内封闭了一定质量的理想气体,下面有气孔O与外界相通,大气压强
活塞下面与劲度系数
的轻弹簧相连。当汽缸内气体温度为
时弹簧为自然长度,此时缸内气柱长度
,重力加速度g取
,活塞不漏气且与缸壁无摩擦。求:

此时缸内气体的压强为多少?
缓慢升高缸内气体温度,当缸体对地面压力刚好为0时,缸内气体的压强为多少?
当缸体缓慢离开地面,缸内气柱长度
时,缸内气体温度为多少K?此时弹簧的压缩量为多少?













15.
直角三棱镜ABC的横截面如图所示,其顶角
,边长
将三棱镜放在光屏MN的正前方,B点恰好与光屏接触,AC与MN平行。现让一细束红、蓝复色光垂直AC从AC的中点射向MN,复色光通过棱镜后分成两束,在光屏上
、
处形成两个光斑。若撤去三棱镜,复色光恰好射到O点。测得
,已知光在真空中的传播速度为
。

射到
处的光是哪一种色光?为什么?
求射到
处的光在该三棱镜中的传播时间。











5.实验题- (共2题)
16.
小明探究弹力和弹簧伸长量的关系实验时。
将弹簧悬挂在铁架台上,保持弹簧轴线竖直,将刻度尺竖直固定在弹簧一侧;
弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,记下弹簧长度
,弹簧下端挂上砝码盘时,弹簧长度记为
;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为
至
,数据如下表:
如图是小明根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与______的差值
填“
或
或
”
。
由图可知弹簧的劲度系数为______
;
结果保留两位有效数字,重力加速度取

由于弹簧自身有重量,小明在测量时没有考虑弹簧的自重,这样导致劲度系数的测量值与真实值相比______,
填“偏大”、“偏小”、“相等”
。






代表符号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
数值![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |














17.
某同学测量一只未知阻值的电阻。
他先用多用电表欧姆档粗测其电阻,按照正确的步骤操作后,测量的结果如图甲所示。请你读出其阻值大小为______
为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着测量前应该完成下列步骤中的______
若该同学再用“伏安法测量该电阻,实验室中备有如下器材
电压表
,量程为3V,内阻约为
电压表
,量程为15V,内阻约为
电流表
,量程为3mA,内阻约为
;
电流表
,量程为
,内阻约为
;
滑动变阻器
,最大阻值
;
滑动变阻器
,最大阻值
;
电池组E,电动势为3V,内阻很小电键和导线若干。
实验时要求电压从零开始连续变化,以便多测几组数据,使测量结果尽量准确电压表应选用______,电流表应选用______,滑动变阻器应选用______。
填写器材的符号
请你在图乙完成其余的连线___。


A.换“![]() ![]() ![]() |
B.换“![]() ![]() ![]() |

电压表


电压表


电流表


电流表



滑动变阻器


滑动变阻器


电池组E,电动势为3V,内阻很小电键和导线若干。





试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
选择题:(2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:2
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0