1.单选题- (共3题)
1.
“纵跳摸高”是一种很好的有助于青少年长高的运动.其动作要领是原地屈膝两脚快速用力蹬地,跳起腾空后充分伸展上肢摸到最高点.则人在进行纵跳摸高时,从他开始屈膝到摸到最高点的过程中( )
A. 人始终处于超重状态
B. 人始终处于失重状态
C. 地面支持力对人的冲量与重力冲量的大小相等
D. 地面支持力对人做的功等于重力势能的增量
A. 人始终处于超重状态
B. 人始终处于失重状态
C. 地面支持力对人的冲量与重力冲量的大小相等
D. 地面支持力对人做的功等于重力势能的增量
2.
如图所示,“嫦娥二号”奔月卫星到达月球附近经近月制动后,进入椭圆轨道a。再经过多次轨道调整,进入近月圆轨道b,轨道a和b相切于P点。下列说法正确的是


A.“嫦娥二号”卫星的发射速度大于7.9km/s,小于11.2km/s |
B.“嫦娥二号”卫星的发射速度大于11.2km/s |
C.“嫦娥二号”卫星在a、b轨道经过P点的速度va=vb |
D.“嫦娥二号”卫星在a、b轨道经过P点的加速度分别为aa、ab,则aa<ab |
3.
―列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图所示,a、b、c为波上的三个质点,质点a此时向上运动。由此可知


A.该波沿x轴负方向传播 |
B.质点b振动的周期比质点c振动的周期小 |
C.该时刻质点b振动的速度比质点c振动的速度小 |
D.从该时刻起质点b比质点c先到达平衡位置 |
2.多选题- (共1题)
4.
对一定量的气体,下列说法正确的是
A.气体的体积是所有气体分子的体积之和 |
B.气体分子的热运动越剧烈, 气体温度就越高 |
C.气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁不断碰撞而产生的 |
D.当气体膨胀时,气体分子之间的势能减小,因而气体的内能减少 |
3.解答题- (共2题)
5.
如图所示,固定的光滑轨道MON的ON段水平,且与MO段平滑连接。将质量为m的小球a从M处由静止释放后沿MON运动,在N处与质量也为m的小球b发生正碰并粘在一起。已知MN两处的高度差为h,碰撞前小球b用长为h的轻绳悬挂于N处附近。两球均可视为质点,且碰撞时间极短,重力加速度为g。

(1)求两球碰撞前瞬间小球a的速度大小;
(2)求两球碰撞后的速度大小;
(3)求碰撞后轻绳受到的拉力。

(1)求两球碰撞前瞬间小球a的速度大小;
(2)求两球碰撞后的速度大小;
(3)求碰撞后轻绳受到的拉力。
6.
许多电磁现象可以用力的观点来分析,也可以用动量、能量等观点来分析和解释。
(1)如图甲所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L ,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。在平行于导轨、大小为F的水平恒力作用下,导体棒从静止开始沿导轨向右运动。

a.当导体棒运动的速度为v时,求其加速度a的大小;
b.已知导体棒从静止到速度达到稳定所经历的时间为t,求这段时间内流经导体棒某一横截面的电荷量q。
(2)在如图乙所示的闭合电路中,设电源的电动势为E,内阻为r,外电阻为R,其余电阻不计,电路中的电流为I。请你根据电动势的定义并结合能量转化与守恒定律证明:
。
(1)如图甲所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,导轨间距为L ,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。在平行于导轨、大小为F的水平恒力作用下,导体棒从静止开始沿导轨向右运动。

a.当导体棒运动的速度为v时,求其加速度a的大小;
b.已知导体棒从静止到速度达到稳定所经历的时间为t,求这段时间内流经导体棒某一横截面的电荷量q。
(2)在如图乙所示的闭合电路中,设电源的电动势为E,内阻为r,外电阻为R,其余电阻不计,电路中的电流为I。请你根据电动势的定义并结合能量转化与守恒定律证明:


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(3道)
多选题:(1道)
解答题:(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:0
5星难题:0
6星难题:5
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:1