1.单选题- (共5题)
1.
传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带始终保持恒定的速率v运行,将行李无初速度地放在左端点A处。传送带的水平部分A、B间的距离为L,则

A. 行李在传动带上一定匀加速至B端
B. 行李在传送带上可能受到向右的静摩擦力
C. 行李在传送带上可能有一段时间不受摩擦力
D. 行李在传送带上的时间可能小于

A. 行李在传动带上一定匀加速至B端
B. 行李在传送带上可能受到向右的静摩擦力
C. 行李在传送带上可能有一段时间不受摩擦力
D. 行李在传送带上的时间可能小于

2.
2018年2月2日15时51分我国第一颗电磁检测试验卫星“张衡一号”成功发射,使我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一,已知地球半径为R,地面处的重力加速度为g,假设一颗距离地面高度为2R的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列关于卫星运动的说法正确的是
A.线速度的大小为![]() |
B.角速度为![]() |
C.加速度大小为![]() |
D.周期为![]() |
3.
一简谐横波正在沿着x轴的正方向在弹性绳上传播,振源的周期为0.4s,波的振幅为0.4m,在t0时刻的波形如图所示:则在t0+0.2s时( )


A.质点P正处于波谷 |
B.质点P正经过平衡位置向上运动 |
C.质点Q通过的总路程为1.2 m |
D.质点M正处于波峰 |
4.
在日常生活中,各种家用电器所使用的电压不同,经常需要用变压器把220V交流电变成所需的电压。如图所示为原副线圈匝数比为n1:n2=10:1的理想变压器,b是原线圈中的中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上
的交变电压,则



A.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为![]() |
B.当单刀双掷开关与a连接时,在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 |
C.当单刀双掷开关由a扳向b时,原线圈输入功率变小 |
D.当单刀双掷开关由a扳向b时,调节滑动变阻器滑片到适当位置,有可能实现调节前、后原线圈输入功率相等 |
5.
下列说法正确的是( )
A.对于某种金属,无论入射光多强,只要其频率低于极限频率就不能发生光电效应 |
B.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大 |
C.微波和声波一样都只能在介质中传播 |
D.氡原子核的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天一定只剩下一个未发生衰变 |
2.多选题- (共2题)
6.
一辆汽车在平直公路上从静止开始运动,所受阻力恒定,10s末撤掉牵引力,其速度随时间变化的图像如图所示,则下列说法正确的是


A.0~5s和10~15s内加速度相同 |
B.0~5s和10~15s内阻力做功相等 |
C.0~5s和5~10s内牵引力做功的平均功率相等 |
D.0~5s和10~15s内合外力的冲量相同 |
7.
如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道DC的最低点,光滑直导轨上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O.一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点.在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k、重力加速度为g,且
,忽略空气阻力,则

A. D点的电场强度与C点的大小相等
B. 小球沿直轨道DC向下做匀加速直线运动
C. 小球刚到达C点时,加速度为零
D. 小球沿直轨道DC下滑过程中,其电势能先增大后减小


A. D点的电场强度与C点的大小相等
B. 小球沿直轨道DC向下做匀加速直线运动
C. 小球刚到达C点时,加速度为零
D. 小球沿直轨道DC下滑过程中,其电势能先增大后减小
3.解答题- (共3题)
8.
如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端.已知A、B质量相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g.求:

(1)B、C碰撞过程中,损失的机械能
;
(2)A运动到C的右端时的速度v;
(3)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数μ。

(1)B、C碰撞过程中,损失的机械能

(2)A运动到C的右端时的速度v;
(3)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数μ。
9.
如图(甲)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°).求:

(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、并写出磁场变化周期T应满足的表达式.

(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、并写出磁场变化周期T应满足的表达式.
10.
如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1m,导轨的电阻可忽略,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.自图示位置起,杆ab受到大小为F=0.5v+2(式中v为杆ab运动的速度,力F的单位为N)、方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大.g取10m/s2,sin37°=0.6.

(1)求电阻的阻值R;
(2)金属杆ab自静止开始下滑,通过位移x=1m时电阻R产生的焦耳热Q1=0.8J,求所需的时间t和该过程中拉力F做的功WF。

(1)求电阻的阻值R;
(2)金属杆ab自静止开始下滑,通过位移x=1m时电阻R产生的焦耳热Q1=0.8J,求所需的时间t和该过程中拉力F做的功WF。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(2道)
解答题:(3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:5
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1