1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,两个质量均为m的小球通过两根轻弹簧A、B连接,在水平外力F作用下,系统处于静止状态,此时弹簧实际长度相等。弹簧A、B的劲度系数分别为kA、kB,且原长相等。弹簧A、B与竖直方向的夹角分别为θ与45°。设A、B中的拉力分别为FA、FB。小球直径相比弹簧长度可以忽略。则( )


A.kA=kB | B.tan θ=![]() |
C.FA=![]() | D.FB=2mg |
2.
天文物理学大师霍金曾表示,探测到引力波是科学史上非常重要的一刻。人类科学史上有过许多重要的事件。下列叙述中错误的是( )
A.伽利略做了“铜球从阻力很小的斜槽上由静止滚下”的实验,证实了“距离与时间平方成正比”的关系 |
B.开普勒研究了第谷20余年的行星观测记录,提出了“所有行星绕太阳做椭圆运动”等行星运动规律 |
C.奥斯特发现电流磁效应,导致法拉第发现电磁感应现象,后来他又研究得出感应电动势和磁通量的变化率成正比,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善 |
D.汤姆孙通过实验对“阴极射线在电场和磁场中偏转情况”进行研究发现了电子,否定了2000多年来“原子是物质的不可分割的最小单元”这一传统观念 |
3.
我国航天事业持续飞速发展,2019年1月,嫦娥四号飞船在太阳系最大的撞击坑内靠近月球南极的地点着陆月球背面。假设有一种宇宙飞船利用离子喷气发动机加速起飞。发动机加速电压U,喷出两价氧离子,离子束电流为I,那么下列结论正确的是(基本电荷e,原子质量单位m0,飞船质量M)( )
A.喷出的每个氧离子的动量p=2eU | B.飞船所受到的推力为F=4I![]() |
C.飞船的加速度为a=![]() | D.推力做功的功率为2MeU |
4.
汽车以速率v1沿一斜坡向上匀速行驶,若保持发动机功率不变,汽车沿此斜坡向下匀速行驶的速度为v2,则汽车以同样大小的功率在水平路面上行驶时的最大速率为(设三种情况下汽车所受的阻力相同)( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
2018珠海航展已于2018年11月6-11日在珠海国际航展中心举行, 其中我国歼10-B眼镜蛇飞行表演让飞行爱好者赚足了眼球。如图所示是某飞机在珠海从北往南飞行过程中的一个镜头,当飞机从水平位置飞到竖直位置时,相对于飞行员来说,关于飞机的左右机翼电势高低的说法中正确的是( )


A.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞机的左侧机翼电势高 |
B.不管水平飞行还是竖直向上飞行,都是飞行的右侧机翼电势高 |
C.水平飞行时,飞机的左侧机翼电势高,竖直向上飞行时机翼右侧电势高 |
D.水平飞行时,飞机的左侧机翼电势低,竖直向上飞行时机翼的左侧电势高 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
7.
倾角θ为37°的光滑斜面上固定带轻杆的槽,劲度系数k=20N/m、原长足够长的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度1=0.6m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小恒为f=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,质量m="lkg" 的小车从距弹簧上端l="0.6m" 处由静止释放沿斜面向下运动。已知弹簧弹性势能为
,式中x为弹簧的形变量在整个运动过程中,弹簧始终处于弹性限度以内。g=10m/s²,sin37°=0.6.下列说法正确的是



A.在杆完全进入槽内之前,小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动 |
B.小车从开始运动到杆完全进入槽内所用时间为![]() |
C.若杆与槽间的滑动摩擦力大小f变为16N,小车、弹簧、轻杆组成的系统机械能一定不守恒 |
D.若杆与槽间的滑动摩擦力大小f变为16N,小车第一次与弹簧作用过程中轻杆移动的距离为0.2m |
8.
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=1 m/s,则下列说法正确的是____。


A.此时x=1.25 m处的质点正在做加速度增大的减速运动 |
B.x=0.4 m处的质点比x=0.6 m处的质点先回到平衡位置 |
C.x=4 m处的质点再经过1.5 s可运动到波峰位置 |
D.t=2 s的波形图与t=0时的波形图重合 |
E.x=2 m处的质点在做简谐运动,其振动方程为y=0.4sin πt (m) |
9.
如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为a,降压变压器的变压比为b,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为一理想变压器,发电机输出的电压恒为U,若由于用户的负载变化,使电压表V2的示数增大了
,则下列判断正确的是( )



A.电压表V1的示数不变 | B.电流表A2的示数增大了![]() |
C.电流表A1的示数减小了![]() | D.输电线损失的功率减小了![]() |
10.
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,曲线PN一定是圆弧 |
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.无论OPN之外的区域加的是电场还是磁场,并不总是沿MO1射出的粒子最晚到达N点 |
4.解答题- (共3题)
11.
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1.0kg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)试分析小车在1.0s内所做的运动,并说明理由?
(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?
(3)假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在t=1.0s-3.0s时间内的v-t图象,

(1)试分析小车在1.0s内所做的运动,并说明理由?
(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?
(3)假设A、B两物体在运动过程中不会相碰,试在图乙中画出A、B在t=1.0s-3.0s时间内的v-t图象,
12.
如图所示,顶角θ=45°的光滑金属导轨MON固定在水平面内,导轨处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中。一根与ON垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v0沿导轨MON向右滑动,导体棒的质量为m,导轨与导体棒单位长度的电阻均为r。导体棒与导轨接触点为a和b,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触。t=0时,导体棒位于顶点O处,求:

(1)导体棒做匀速直线运动时水平外力F的表达式;
(2)导体棒在t时刻消耗的电功率以及导体棒在0~t时间内产生的焦耳热Q;
(3)若在t0时刻将外力F撤去,导体棒最终在导轨上静止时的坐标x1。

(1)导体棒做匀速直线运动时水平外力F的表达式;
(2)导体棒在t时刻消耗的电功率以及导体棒在0~t时间内产生的焦耳热Q;
(3)若在t0时刻将外力F撤去,导体棒最终在导轨上静止时的坐标x1。
13.
如图所示,平静湖面岸边的垂钓者,眼睛恰好位于岸边P点正上方0.9m的高度处,水面与P点登高,浮标Q离P点1.2m远,鱼饵灯M在浮标正前方1.8m处的水下,垂钓者发现鱼饵灯刚好被浮标挡住,已知水的折射率
,求:

①鱼饵灯离水面的深度;
②若鱼饵灯缓慢竖直上浮,当它离水面多深时,鱼饵灯发出的光恰好无法从水面PQ间射出.


①鱼饵灯离水面的深度;
②若鱼饵灯缓慢竖直上浮,当它离水面多深时,鱼饵灯发出的光恰好无法从水面PQ间射出.
5.实验题- (共1题)
14.
甲同学准备做“探究功与物体速度变化的关系”实验。乙同学准备做“验证机械能守恒定律”实验。

(1)图1为实验室提供的部分器材,甲、乙均要使用的器材是_____(填字母代号)
(2)图2是实验中得到的纸带①、②,请选择任意一条纸带计算b点对应速度_____m/s,其中纸带_____是验证机械能守恒定律实验得到的(填“①”或“②”)
(3)关于这两个实验下列说法正确的是_____(填字母代号)


(1)图1为实验室提供的部分器材,甲、乙均要使用的器材是_____(填字母代号)
(2)图2是实验中得到的纸带①、②,请选择任意一条纸带计算b点对应速度_____m/s,其中纸带_____是验证机械能守恒定律实验得到的(填“①”或“②”)
(3)关于这两个实验下列说法正确的是_____(填字母代号)
A.甲同学可以利用纸带上任意两点间的距离求所需速度 |
B.甲同学实验时长木板倾斜的目的是使橡皮筋所做的功等于合力所做的功 |
C.乙同学可以取纸带上任意2个计时点进行数据处理 |
D.乙同学实验时使重物靠近打点计时器释放的目的是为了获取更多的计时点 |
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:(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:0
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:2