1.单选题- (共4题)
1.
如图甲所示,倾角45°斜面置于粗糙的水平地面上,有一滑块通过轻绳绕过定滑轮与质量为m的小球相连(绳与斜面平行),滑块质量为2m,滑块能恰好静止在粗糙的斜面上。在图乙中,换成让小球在水平面上做圆周运动,轻绳与竖直方向的夹角为θ,且转动逐渐加快,θ≤45°,在图丙中,两个小球对称在水平面上做圆周运动,每个小球质量均为m,轻绳与竖直方向的夹角θ,且转动逐渐加快,在θ≤45°过程中,三幅图中,斜面都静止,且小球未碰到斜面,则以下说法中正确的是


A.甲图中斜面受到地面的摩擦力方向水平向右 |
B.乙图小球转动的过程中滑块受到的摩擦力不可能为零 |
C.乙图小球转动的过程中滑块受到的摩擦力可能沿斜面向下 |
D.丙图小球转动的过程中滑块一定沿斜面向上运动 |
2.
2018年6月14日11时06分,探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”中继星成为世界首颗成功进入地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道的卫星,为地月信息联通搭建“天桥”。如图所示,该L2点位于地球与月球连线的延长线上,“鹊桥”位于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做圆周运动,已知地球、月球和“鹊桥”的质量分别为Me、Mm、m,地球和月球之间的平均距离为R,L2点离月球的距离为x,则( )


A.“鹊桥”的线速度小于月球的线速度 |
B.“鹊桥”的向心加速度小于月球的向心加速度 |
C.x满足![]() |
D.x满足![]() |
3.
为了减少污染,工业废气需用静电除尘器除尘,某除尘装置如图所示,其收尘极为金属圆筒,电晕极位于圆筒中心。当两极接上高压电源时,电晕极附近会形成很强的电场使空气电离,废气中的尘埃吸附离子后在电场力的作用下向收尘极运动并沉积,以达到除尘目的。假设尘埃向收尘极运动过程中所带电量不变,下列判断正确的是( )


A.带电尘埃向收尘极运动过程中电势能越来越大 |
B.金属圆筒内越靠近收尘极电势越高 |
C.带电尘埃向收尘极运动过程中受到的电场力越来越大 |
D.金属圆筒内存在匀强电场 |
4.
物理学家通过艰辛的实验和理论研究探究自然规律,为科学事业做出了巨大贡献.下列描述中符合物理学史实的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 |
B.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 |
C.牛顿发现了万有引力定律但未给出引力常量G的数值 |
D.哥白尼大胆反驳地心说,提出了日心说,并发现行星沿椭圆轨道运行的规律 |
2.多选题- (共3题)
5.
如图所示,斜面底端上方高h处有一小球以水平初速度
抛出,恰好垂直打在斜面上,斜面的倾角为30°,重力加速度为g,下列说法正确的是



A.小球打到斜面上的时间为![]() |
B.要让小球始终垂直打到斜面上,应满足h和![]() |
C.要让小球始终垂直打到斜面上,应满足h和![]() |
D.若高度h一定,现小球以不同的![]() ![]() |
6.
如图所示为一列简谐横波在t=0时的波形图,波沿x轴负方向传播,传播速度v=1m/s,则下列说法正确的是


A.此时x=1.25m处的质点正在做加速度增大的减速运动 |
B.x=0.4m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置 |
C.x=4m处的质点再经过1.5s可运动到波峰位置 |
D.x=2m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sinπt (m) |
E.t=2s的波形图与t=0时的波形图重合 |
7.
如图所示,在直角坐标系xOy中,位于坐标轴上的M、N、P三点到坐标原点O的距离均为r,在第二象限内以O1(-r,r)为圆心,r为半径的
圆形区域内,分布着方向垂直xOy平面向外的匀强磁场;现从M点平行xOy平面沿不同方向同时向磁场区域发射速率均为v的相同粒子,其中沿MO1方向射入的粒子恰好从P点进入第一象限。为了使M点射入磁场的粒子均汇聚于N点,在第一象限内,以适当的过P点的曲线为边界(图中未画出,且电场边界曲线与磁场边界曲线不同),边界之外的区域加上平行于y轴负方向的匀强电场或垂直xOy平面的匀强磁场,不考虑粒子间的相互作用及其重力.下列说法正确的是



A.若OPN之外的区域加的是磁场,则所加磁场的最小面积为![]() |
B.若OPN之外的区域加的是电场,粒子到达N点时的速度最大为![]() |
C.若OPN之外的区域加的是电场,粒子到达N点时的速度方向不可能与x轴成45° |
D.若OPN之外的区域加的是电场,则边界PN曲线的方程为![]() |
3.解答题- (共4题)
8.
如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0 kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v-t图象如图乙所示,g取10m/s2.


(1)小车在1.0s内的位移为多大?
(2)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?


(1)小车在1.0s内的位移为多大?
(2)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?
9.
如图所示,竖直面内有一圆形小线圈,与绝缘均匀带正电圆环共面同心放置。带电圆环的带电量为Q,绕圆心做圆周运动,其角速度ω随时间t变化的关系图象如图乙所示(图中ω0、t1、t2均为已知量)。线圈通过绝缘导线连接两根竖直的、间距为l的光滑平行金属长导轨,两导轨间的矩形区域内存在垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁场上、下边界的间距为h,磁感应强度大小恒为

(1)0~t1时间内,求带电圆环的等效电流
(2)t1~t2时间内,求圆形线圈内磁通量变化率的大小
(3)求从0时刻到金属棒CD离开磁场的全过程中金属棒及线圈产生的焦耳热。
A.“工”字形构架由长度为H(H>h)的绝缘杆和水平金属棒AB、CD组成,金属棒与导轨紧密接触。初始时锁定“工”字形构架,使金属棒AB位于磁场内的上边沿,t1时刻解除锁定,t2时刻开始运动。已知“工”字形构架的质量为m,金属棒AB和金属棒CD的长度均为l,金属棒AB和金属棒CD离开磁场下边沿时的速度大小均为v,金属棒AB、CD和圆形线圈的电阻均为R,其余电阻不计,不考虑线圈的自感,重力加速度为g。 |

(1)0~t1时间内,求带电圆环的等效电流
(2)t1~t2时间内,求圆形线圈内磁通量变化率的大小
(3)求从0时刻到金属棒CD离开磁场的全过程中金属棒及线圈产生的焦耳热。
10.
如图所示,体积为V的汽缸曲导热性良好的材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成体积相等的上下两部分,汽缸上部通过单向阀门K气体只能进入汽缸,不能流出汽缸)与一打气筒相连。开始时汽缸内上部分气体的压强为p0,现用打气筒向容器内打气。已知打气筒每次能打人压强为p0、体积为
的空气当打气49次后稳定时汽缸上下两部分的体积之比为9︰1,重力加速度大小为g,外界温度恒定,不计活塞与汽缸间的摩擦。求活塞的质量m。


11.
某玻璃材料制成的光学元件截面如图所示,左边是半径为R的半圆,右边是直角三角形CDE, ∠DCE =600。由A点发出的一束细光,从B点射入元件后折射光线与AO平行(0为半圆的圆心,CD为直径、AO与CD垂直)。已知玻璃的折射率为
,B点到AO的距离为
,光在真空中的速度为c.求:

①入射光线AB与AO夹角
;
②光线从B点射入元件,到第一次射出元件所需的时间。



①入射光线AB与AO夹角

②光线从B点射入元件,到第一次射出元件所需的时间。
4.实验题- (共1题)
12.
小鲁为研究物体所受空气阻力与物体运动速度的关系,小鲁约小明在一个无风的周末开汽车来到郊外一段人车稀少的平直公路上.小鲁打开汽车天窗,将如图甲所示装置固定在汽车车顶.小明依次以5m/s、10m/s、15m/s、20m/s的不同速度在平直公路上各匀速行驶一段距离,小鲁依次将汽车不同行驶速度时的弹簧测力计的示数记录在下表中.

(1)如图乙所示,为小鲁同学在车速稳定在15m/s时用手机拍下的测力计照片,此时测力计示数为________N
(2)实验装置中用小车而不是木块,并将其放在表面平滑的木板上,目的是为了减小_________对实验结果的影响。
(3)分析上表中的实验数据,则当弹簧测力计的读数稳定在2.40N时,车速为______m/s.(计算结果保留2位有效数字)

汽车速度v/(m•s-1) | 5 | 10 | 15 | 20 |
弹簧测力计示数F/N | 0.20 | 0.82 | | 3.30 |
(1)如图乙所示,为小鲁同学在车速稳定在15m/s时用手机拍下的测力计照片,此时测力计示数为________N
(2)实验装置中用小车而不是木块,并将其放在表面平滑的木板上,目的是为了减小_________对实验结果的影响。
(3)分析上表中的实验数据,则当弹簧测力计的读数稳定在2.40N时,车速为______m/s.(计算结果保留2位有效数字)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
解答题:(4道)
实验题:(1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:3
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1