1.单选题- (共4题)
1.
图所示,在光滑的水平杆上穿两个重力均为2 N的球A、B,在两球之间夹一弹簧,弹簧的劲度系数为10 N/m,用两条等长的线将球C与A、B相连,此时弹簧被压短了10 cm,两条线的夹角为60º,则( )


A.弹簧的弹力大小为0.5 N |
B.细线拉力大小为2 N |
C.C球的重力为![]() |
D.杆对A球的支持力为![]() |
2.
如图所示,可视为质点的小球,位于半径为
m半圆柱体左端点A的正上方某处,以一定的初速度水平抛出小球,其运动轨迹恰好能与半圆柱体相切于B点.过B点的半圆柱体半径与水平方向的夹角为60°,则初速度为(不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2)( )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则下列说法中正确的是( )


A.b在相同时间内转过的弧长最长 |
B.c在4 h内转过的圆心角是![]() |
C.a的向心加速度等于重力加速度g |
D.d的运动周期有可能是20h |
4.
如图所示,正方形ABCD以坐标原点O为中心,关于x轴对称,与x轴交于M、N两点,带电量均为Q的点电荷固定在正方形的四个顶点,其中A、B处点电荷带正电,C、D处点电荷带负电。下列说法正确的是( )

A. M、N两点电场强度等大反向
B. 在x轴上从M点到N点,电势先降低后升高
C. 负检验电荷在M点具有的电势能比其在N点的电势能多
D. 在x轴上M点左侧、N点右侧都存在场强为零的点

A. M、N两点电场强度等大反向
B. 在x轴上从M点到N点,电势先降低后升高
C. 负检验电荷在M点具有的电势能比其在N点的电势能多
D. 在x轴上M点左侧、N点右侧都存在场强为零的点
2.多选题- (共3题)
5.
质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落。t秒末,在小球下落的空间中,加上竖直向上、范围足够大的匀强电场。再经过t秒,小球又回到A点,不计空气阻力且小球从未落地,重力加速度为g,则( )
A.小球所受电场力的大小是4mg |
B.小球回到A点时的动能是![]() |
C.从A点到最低点的距离是![]() |
D.从A点到最低点,小球的电势能增加了![]() |
6.
如图,一长为L的轻质细杆一端与质量为m的小球(可视为质点)相连,另一端可绕O点转动,现使轻杆在同一竖直面内做匀速转动,测得小球的向心加速度大小为g(g为当地的重力加速度),下列说法正确的是


A.小球的线速度大小为![]() |
B.小球运动到最高点时杆对小球的作用力竖直向上 |
C.当轻杆转到水平位置时,轻杆对小球的作用力方向不可能指向圆心O |
D.轻杆在匀速转动过程中,轻杆对小球作用力的最大值为2mg |
7.
如图所示,足够长的固定光滑斜面倾角为θ,质量为m的物体以速度v从斜面底端冲上斜面,达到最高点后又滑回原处,所用时间为t.对于这一过程,下列判断正确的是( )


A.斜面对物体的弹力的冲量为零 |
B.物体受到的重力的冲量大小为mgt |
C.物体受到的合力的冲量大小为零 |
D.物体动量的变化量大小为mgsinθ·t |
3.填空题- (共1题)
8.
下列说法正确的是________。
E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大
A.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力 |
B.液体分子的无规则运动称为布朗运动 |
C.热量不可能从低温物体传到高温物体 |
D.分子间的距离增大时,分子势能可能减小 |
4.解答题- (共3题)
9.
长为L、质量为M的木块在粗糙的水平面上处于静止状态,有一质量为m的子弹(可视为质点)以水平速度
击中木块并恰好未穿出。设子弹射入木块过程时间极短,子弹受到木块的阻力恒定,木块运动的最大距离为s,重力加速度为g,求:
(i)木块与水平面间的动摩擦因数μ;
(ii)子弹在射入木块过程中产生多少热量


(i)木块与水平面间的动摩擦因数μ;
(ii)子弹在射入木块过程中产生多少热量

10.
如图所示为一磁约束装置的原理图,同心圆圆心
与
平面坐标系原点重合.半径为
的圆形区域Ⅰ内有方向垂直于
平面向里的匀强磁场.一束质量为
、电荷量为
、动能为
的带正电粒子从坐标为
的
点沿
轴负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过坐标为
的
点,方向沿
轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于
平面向外的另一匀强磁场时,上述粒子仍从
点沿
轴负方向射入区域Ⅰ,所有粒子恰好能够约束在环形区域内,且经过环形区域Ⅱ的磁场偏转后第一次沿半径方向从区域Ⅱ射入区域Ⅰ时经过内圆周上的
点(
点未画出).不计重力和粒子间的相互作用.
(1)求区域Ⅰ中磁感应强度
的大小;
(2)若环形区域Ⅱ中磁感应强度
,求
点坐标及环形外圆半径
;
(3)求粒子从
点沿
轴负方向射入圆形区域Ⅰ至再次以相同速度经过
点的过程所通过的总路程.


















(1)求区域Ⅰ中磁感应强度

(2)若环形区域Ⅱ中磁感应强度



(3)求粒子从




11.
如图所示,U形管右管内径为左管内径的
倍,管内水银在左管内封闭了一段长为76 cm、温度为300 K的空气柱,左右两管水银面高度差为6 cm,大气压为 76 cmHg.
(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?
(2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差.


(1)给左管的气体加热,则当U形管两边水面等高时,左管内气体的温度为多少?
(2)在(1)问的条件下,保持温度不变,往右管缓慢加入水银直到左管气柱恢复原长,问此时两管水银面的高度差.
5.实验题- (共1题)
12.
装有拉力传感器的轻绳,一端固定在光滑水平转轴O,另一端系一小球,空气阻力可以忽略。设法使小球在竖直平面内做圆周运动(如图甲),通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是
,在最低点时绳上的拉力大小是
。某兴趣小组的同学用该装置测量当地的重力加速度。
(1)小明同学认为,实验中必须测出小球的直径,于是他用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=_______mm。
(2)小军同学认为不需要测小球的直径。他借助最高点和最低点的拉力
,再结合机械能守恒定律即可求得。小军同学还需要测量的物理量有__________(填字母代号)。
A.小球的质量m
B.轻绳的长度
C.小球运动一周所需要的时间T
(3)根据小军同学的思路,请你写出重力加速度g的表达式____________。


(1)小明同学认为,实验中必须测出小球的直径,于是他用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=_______mm。
(2)小军同学认为不需要测小球的直径。他借助最高点和最低点的拉力

A.小球的质量m
B.轻绳的长度

C.小球运动一周所需要的时间T
(3)根据小军同学的思路,请你写出重力加速度g的表达式____________。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(3道)
填空题:(1道)
解答题:(3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:1
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1