1.单选题- (共4题)
1.
如图,在倾角为θ的斜面顶端将三个小球M、N、P分别以
、v0、2v0的初速度沿水平方向抛出,N恰好落到斜面底端。已知sinθ=
,不计空气阻力,重力加速度大小为g。则M落到斜面时的速度大小与P落到地面时的速度大小之比为




A.13︰100 | B.1︰4 | C.1︰16 | D.![]() |
2.
将一小球从地面上以6m/s的初速度竖直向上抛出,小球每次与水平地面碰撞过程中的动能损失均为碰前动能的n倍,小球抛出后运动的v-t图象如图所示。已知小球运动过程中受到的空气阻力大小恒定,重力加速度大小为10m/s2,则n的值为


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
如图,一对电荷量相等的带正电的点电荷关于Ox轴对称放置。一重力不计的带电粒子从坐标原点O由静止释放,粒子x轴正向运动。关于带电粒子运动过程中的电势能Ep随坐标x变化的图象可能正确的是


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
4.
如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为2T,方向与水平面夹角为θ(sinθ=0.6)。质量0.4kg,长为0.5m的金属棒PQ垂直磁场放在水平面上,金属棒与水平面间的动摩擦因数为0.75。当给金属棒通入大小为4A、由P流向Q的电流时,金属棒的加速度大小为(重力加速度大小为10m/s2)


A.0 | B.2.5m/s2 | C.4.5m/s2 | D.5 m/s2 |
2.多选题- (共4题)
5.
一质量m=2kg的滑块在摩擦力作用下沿水平面减速滑行,其运动过程
-t(其中x为滑块的位移)图象如图所示,重力加速度大小为10m/s2,则



A.0~10s内滑块的位移为10m |
B.0~10s内滑块的平均速度为1.5m/s |
C.滑块受到的摩擦力大小为0.8N |
D.滑块与水平面间的动摩擦因数为0.04 |
6.
如图,轻弹簧一端悬挂在水平光滑轴O上,另一端固定一可视为质点的小球,静止时弹簧的长度为L。现突然给小球一水平速度v0=
(g为重力加速度大小),则在小球向上运动的过程中



A.弹簧的最大长度大于L |
B.小球到达的最高点高于O点 |
C.小球到达的最高点与O点等高 |
D.小球到达最高点时弹簧弹力为零 |
7.
如图(a),在同一平面内固定一长直导线PQ和一导线框abcd,abcd在PQ的下方。导线PQ中通有从Q到P的电流,电流i的变化如图(b)所示(形状为向上平移的余弦曲线)。导线框abcd中的感应电流




A.在t=0时为零 |
B.在t1时改变方向 |
C.在t1时最大,且沿 adcba的方向 |
D.在t3时最大,且沿 adcba的方向 |
8.
如图,一定质量的理想气体,从状态a开始,经历过程①②③到达状态d,对此气体,下列说法正确的是___________。


A.过程①中气体从外界吸收热量 |
B.过程②中气体对外界做功 |
C.过程③中气体温度升高 |
D.气体在状态c的内能最大 |
E.气体在状态a的内能小于在状态d的内能 |
3.填空题- (共1题)
9.
宽为10m,中央水深为4m的池塘边有一棵树,站在正对岸边的人看到树顶端的倒影与池塘底部中央的点光源在一条直线上。已知人眼到水面的高度为1.5m,树顶端到水面的高度为6m。则水的折射率为___________;若在水面上各处都看不到该光,则至少要在水面上铺设直径为___________m的遮光膜。(结果可用根号表示)
4.解答题- (共4题)
10.
如图,足够大的光滑水平面上固定着一竖直挡板,挡板前L处静止着质量m1=1kg的小球A,质量m2=2kg的小球B以速度v0运动,与小球A正碰。两小球可看作质点,小球与小球及小球与挡板的碰撞时间忽略不计,且碰撞中均没有机械能损失。求

(1)第1次碰撞后两小球的速度;
(2)两小球第2次碰撞与第1次碰撞之间的时间;
(3)两小球发生第3次碰撞时的位置与挡板的距离。

(1)第1次碰撞后两小球的速度;
(2)两小球第2次碰撞与第1次碰撞之间的时间;
(3)两小球发生第3次碰撞时的位置与挡板的距离。
11.
一列简谐横波沿x轴方向传播,在x轴上沿传播方向上依次有P、Q两质点,P质点平衡位置位于x=4m处。图(a)为P、Q两质点的振动图象,图(b)为t=4s时的波形图,已知P、Q两质点平衡位置间的距离不超过20m。求


(i)波速的大小及方向。
(ⅱ)Q质点平衡位置坐标x的可能值。


(i)波速的大小及方向。
(ⅱ)Q质点平衡位置坐标x的可能值。
12.
如图,平面直角坐标系xOy内,x<0、y>0区域存在沿x轴正方向的匀强电场E,x>0区域存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T。一比荷
=5×108C/kg的粒子,从点P(-6cm,0)进入电场,初速度v0=8×106m/s,方向沿y轴正方向,一段时间后经点Q(0,16cm)进入磁场。粒子重力不计,求:

(1)匀强电场的电场强度E;
(2)粒子第一次回到电场时的位置坐标。


(1)匀强电场的电场强度E;
(2)粒子第一次回到电场时的位置坐标。
13.
如图,横截面积分别为2S、3S的密闭导热汽缸A、B,高度相等,底部通过细管连通,汽缸B顶部旁边有一阀门K,初始时阀门关闭。A、B底部装有水银,汽缸A中被封闭理想气体高度为h=15cm,汽缸B中被封闭理想气体高度为2h,打开阀门K,经足够长时间后两汽缸内液面高度恰好相等。外界大气压p0=75cmHg,不考虑环境温度的变化,求打开阀门后,从阀门溢出的气体初态的体积与汽缸B内初态气体的总体积之比。

5.实验题- (共2题)
14.
某同学用如图(a)所示的装置,探究仅在摩擦力做功的条件下,摩擦力做功与物体动能变化的关系。实验的部分操作如下:按图(a)所示安装器材,带有遮光条的物块置于水平面上,与弹簧接触但不连接。用力向左推物块,将弹簧从原长位置O向左压缩一定距离,松手让物块向右运动,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间t,测出滑块停下时到光电门的水平距离x。

(1)若光电门固定在O点(遮光条经过光电门时弹簧恰处于原长),多次改变释放时滑块到光电门的距离,得到多组数据,该同学处理数据时,得到如图(b)所示的x和
的关系图线。通过推理分析,可以得出:通过O点后,摩擦力对物块做功大小与其动能变化大小___________(选填“成正比”“成反比”或“不确定”)。
(2)若光电门固定在O点右侧按上述方法仍在同一坐标系内作x和
的关系图线,其图象为___________;若光电门固定在O点左侧,其图象可能为___________。(以上两空均选填图“(b)”“图(c)”或“图(d)”)

(1)若光电门固定在O点(遮光条经过光电门时弹簧恰处于原长),多次改变释放时滑块到光电门的距离,得到多组数据,该同学处理数据时,得到如图(b)所示的x和

(2)若光电门固定在O点右侧按上述方法仍在同一坐标系内作x和

15.
某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下:
H.开关,导线若干。
(1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)所示的电路测量。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计读数I1接近满偏;保持滑动变阻器滑片位置不动,断开开关S2,读出此时灵敏电流计的示数I2。

①根据实验要求,定值电阻a应选___________;滑动变阻器R应选___________。(选填器材前的标号)
②若实验中I1=0.90mA,I2=0.54mA,则电源电动势为___________V。
(2)测出电动势后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b)所示,则表笔M为___________(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表测量待测电阻Rx阻值,正确操作后,灵敏电流计读数如图(c)所示,则待测电阻R的阻值为___________Ω。
A.待测电阻Rx(约200Ω); |
B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω); |
C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω); |
D.电阻R1=50Ω; |
E.电阻R2=200Ω; |
F.滑动变阻器R3(阻值范围为0~50Ω); |
G.滑动变阻器R4(阻值范围为0~500Ω); |
(1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)所示的电路测量。部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计读数I1接近满偏;保持滑动变阻器滑片位置不动,断开开关S2,读出此时灵敏电流计的示数I2。


①根据实验要求,定值电阻a应选___________;滑动变阻器R应选___________。(选填器材前的标号)
②若实验中I1=0.90mA,I2=0.54mA,则电源电动势为___________V。
(2)测出电动势后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b)所示,则表笔M为___________(选填“红表笔”或“黑表笔”)。用改装后的欧姆表测量待测电阻Rx阻值,正确操作后,灵敏电流计读数如图(c)所示,则待测电阻R的阻值为___________Ω。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(4道)
填空题:(1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:4
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0