1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,在水平天花板的A点处固定一根轻杆a,杆与天花板保持垂直.杆的下端有一个轻滑轮O.另一根细线上端固定在该天花板的B点处,细线跨过滑轮O,下端系一个重为G的物体,BO段细线与天花板的夹角θ=30°.系统保持静止,不计一切摩擦.下列说法中正确的是( )


A.细线BO对天花板的拉力大小是G/2 | B.a杆对滑轮的作用力大小是G/2 |
C.a杆和细线对滑轮的合力大小是G | D.a杆对滑轮的作用力大小是G |
2.
如图所示,半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点,现使小球以初速度
沿环上滑,小环运动到环的最高点时与环恰无作用力,则小球从最低点运动到最高点的过程中( )



A.小球机械能守恒 |
B.小球在最低点时对金属环的压力是6mg |
C.小球在最高点时,重力的功率是![]() |
D.小球机械能不守恒,且克服摩擦力所做的功是0.5mgR |
3.
质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数
的关系如图所示,则赛车: ( )



A.做匀加速直线运动 | B.功率为20kW |
C.所受阻力大小为2000N | D.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N |
4.
如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则下列说法中错误的是( )


A.小球可能带正电 |
B.小球做匀速圆周运动的半径为r=![]() |
C.小球做匀速圆周运动的周期为T=![]() |
D.若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期不变 |
5.
如图所示,面积为0.02m2,内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为
.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=100Ω,电表均为理想交流电表,当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,下列说法正确的是( )



A.线圈中感应电动势的表达式为![]() |
B.P上移时,电流表示数减小 |
C.t=0时刻,电压表示数为![]() |
D.当原副线圈匝数比为1:2时,电阻上消耗的功率为400W |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
7.
一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为
时,起重机的有用功率达到最大值P之后,起重机保持该功率不变,继续提升重物.直到以最大速度
匀速上升为止,则整个过程中,下列说法错误的是( )


A.钢绳的最大拉力为P/![]() |
B.钢绳的最大拉力为P/![]() |
C.重物的最大速度为P/mg |
D.重物做匀加速运动的时间为![]() |
8.
将小球以某一初速度从地面竖直向上抛出,取地面为零势能面,小球在上升过程中的动能Ek、重力势能Ep与上升高度h间的关系分别如图中两直线所示.取g=10 m/s2,下列说法正确的是


A.小球的质量为0.2 kg |
B.小球受到的阻力(不包括重力)大小为0.25 N |
C.小球动能与重力势能相等时的高度为![]() |
D.小球上升到2 m时,动能与重力势能之差为0.5J |
9.
如图甲所示,边长为L的正方形单匝线框水平放置,左侧一半置于沿竖直方向的匀强磁场中,线框的左侧接入电阻R,右侧接入电容器,其余电阻不计。若磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定竖直向下为正方向),则在0~2t0时间内


A.电容器a板带负电 |
B.线框中磁通量变化为零 |
C.线框中产生的电动势为![]() |
D.通过电阻R的电流为![]() |
10.
如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子


A.所受重力与电场力平衡 |
B.电势能逐渐增加 |
C.动能逐渐增加 |
D.做匀变速直线运动 |
4.解答题- (共4题)
11.
如图所示,一半径r=0.2 m的1/4光滑圆弧形槽底端B与水平传送带相接,传送带的运行速度为v0=4 m/s,长为L=1.25 m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R=0.25 m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF连线竖直。一质量为M=0.2 kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,已知a物块可视为质点,a横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g取10 m/s2。求:

(1)滑块a到达底端B时的速度大小vB;
(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力。

(1)滑块a到达底端B时的速度大小vB;
(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力。
12.
在绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图(甲)所示,已知B处电荷的电量为+Q。图(乙)是AB连线之间的电势φ与位置x之间的关系图像,图中x=L点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标φ=φ0,x=0处的纵坐标φ=
φ0,x=2L处的纵坐标φ=
φ0。若在x=-2L的C点由静止释放一个质量为m、电量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动。 求:

(1)固定在A处的电荷的电量QA ;
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数
,小物块运动到何处时速度最大?并求最大速度vm;
(4)试画出μ取值不同的情况下,物块在AB之间运动大致的速度-时间关系图像。



(1)固定在A处的电荷的电量QA ;
(2)为了使小物块能够到达x=2L处,试讨论小物块与水平面间的动摩擦因数μ所满足的条件;
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数

(4)试画出μ取值不同的情况下,物块在AB之间运动大致的速度-时间关系图像。
13.
如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其左端放一质量为m的小木块A,m<M,A、B间动摩擦因数为
,现同时给A和B大小相等、方向相反的初速度v0,使A开始向右运动,B开始向左运动,最后A不会滑离B。求:

(1)A、B最后的速度大小和方向;
(2)A在B上相对滑动的时间。


(1)A、B最后的速度大小和方向;
(2)A在B上相对滑动的时间。
14.
如图所示,两条平行的金属导轨MP、NQ间距L=0.5m,导轨平面与水平面夹角为
,设导轨足够长.导轨处在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度B="2." 0T,与导轨上端相连的电池的电动势E=4.5V,内阻r=0.4Ω,水平放置的导体棒ab的电阻R0=1.5Ω,两端始终与导轨接触良好,且能沿导轨无摩擦滑动,与导轨下端相连的电阻R1=1.0Ω,与单刀双掷开关触点“2”相连的电阻R2=1.0Ω,电路中其它电阻不计.当S与触点“1”接通时,导体棒刚好保持静止状态.求:

(1)匀强磁场的方向;
(2)S与触点“1”接通时,导体棒的发热功率;
(3)当开关S与触点“2”接通后,导体棒的最大速度 .


(1)匀强磁场的方向;
(2)S与触点“1”接通时,导体棒的发热功率;
(3)当开关S与触点“2”接通后,导体棒的最大速度 .
5.实验题- (共1题)
15.
物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。

(1)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有一个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_____m/s2(结果保留两位有效数字)。
(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有____(填入所选物理量前的字母)。
(3)滑块与木板间的动摩擦因数
=____(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。

(1)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有一个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_____m/s2(结果保留两位有效数字)。
(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有____(填入所选物理量前的字母)。
A.木板的长度l | B.木板的质量m1 | C.滑块的质量m2 | D.托盘和砝码的总质量m3 | E.滑块运动的时间t |

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(1道)
多选题:(4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:8
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1