1.单选题- (共6题)
2.
科技日报北京2017年9月6日电,英国《自然?天文学》杂志发表的一篇论文称,某科学家在银河系中心附近的一团分子气体云中发现了一个黑洞。科学研究表明,当天体的逃逸速度(即第二宇宙速度,为第一宇宙速度的
倍)超过光速时,该天体就是黑洞。已知某天体与地球的质量之比为k,地球的半径为R,地球卫星的环绕速度(即第一宇宙速度)为v1,光速为c,则要使该天体成为黑洞,其半径应小于( )

A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
3.
如图所示,光滑绝缘水平轨道上带正电的甲球,以某一水平速度射向静止在轨道上带正电的乙球,当它们相距最近时,甲球的速度变为原来的
。已知两球始终未接触,则甲、乙两球的质量之比是



A.1:1 | B.1:2 | C.1:3 | D.1:4 |
4.
从大到飞机、轮船,小到各种零件都和物理学有密切的关系,物理学对人类的发展有巨大的贡献。下列说法正确的是
A.库仑最早引入了电场的概念,并直观地用电场线描绘电场 |
B.赫兹为解释物体热辐射规律提出:电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份的 |
C.第一个对亚里士多德“力是物体运动的原因”观点提出质疑的是伽利略 |
D.法拉第最先发现电流能够使周围的小磁针发生偏转,即电流的磁效应 |
5.
如图所示,在竖直向上的匀强磁场中,金属棒ab两端由等长轻质软导线水平悬挂,平衡时两悬线与水平面的夹角均为q(q<90°),缓慢调节滑动变阻器的滑片位置以改变通过棒中的电流I,则下列四幅图象中,能正确反映q与I的变化规律是


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
如图所示,OM的左侧存在范围足够大、磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,OM左侧到OM距离为L的P处有一个粒子源,可沿纸面内各个方向射出质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计)速率均为
,则粒子在磁场中运动的最短时间为



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.多选题- (共6题)
7.
如图所示,质量为3kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为2kg的物体B用细线悬挂,A、B间相互接触但无压力。取g=10m/s2。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间

A. B对A的压力大小为12N
B. 弹簧弹力大小为20N
C. B的加速度大小为4m/s2
D. A的加速度为零

A. B对A的压力大小为12N
B. 弹簧弹力大小为20N
C. B的加速度大小为4m/s2
D. A的加速度为零
8.
如图所示,轻弹簧一端固定于倾角为q(q<45°)的光滑斜面(固定)上方的O点,O点到斜面的距离OQ等于弹簧的原长L,弹簧另一端与小滑块(可视为质点)连接。在斜面上移动滑块至P点,使弹簧处于水平状态。现将滑块从P点由静止释放,滑块沿斜面运动到O点正下方M点,该过程中弹簧始终在弹性限度内。重力加速度大小为g,下列说法正确的是


A.滑块经过Q点时的速度最大 |
B.滑块从P点运动到Q点的过程中,其加速度一直在减小 |
C.滑块经过M点时的速度大于![]() |
D.滑块从P点运动到Q点过程动能的增量比Q点运动到M点过程动能的增量小 |
9.
关于振动与波,下列说法正确的是 。
E. 简谐横波在传播过程中每经过一个周期,振动质点将沿传播方向移动一个波长
A.军队士兵便步过桥,是为了避免桥发生共振 |
B.一个单摆在赤道上的振动周期为T,移到北极时振动周期也为T |
C.当接收者远离波源时,其接收到的波的频率比波源发出的频率低 |
D.一列水波遇到障碍物发生衍射,衍射后的水波频率不变 |
10.
如图所示,匀强电场的方向与长方形abcd所在的平面平行,ab=
ad。电子从a点运动到b点的过程中电场力做的功为4.5eV;电子从a点运动到d点的过程中克服电场力做的功为4.5eV。以a点的电势为电势零点,下列说法正确的是



A.b点的电势为4.5eV |
B.c点的电势为3V |
C.该匀强电场的方向是由b点指向a点 |
D.该匀强电场的方向是由b点垂直指向直线ac |
11.
下列说法正确的是 。
A.晶体有固定的熔点 |
B.液晶既有液体的流动性,又有晶体的各向异性 |
C.物体吸收热量后,其温度一定升高 |
D.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的 |
E.雨水没有透过布质雨伞是因为液体表面张力的存在 |
12.
一个氘核(
H)与氚核(
H)反应生成一个新核同时放出一个中子,并释放能量.下列说法正确的是( )


A.该核反应为裂变反应 |
B.该新核的中子数为2 |
C.氘核(![]() ![]() |
D.若该核反应释放的核能为ΔE,真空中光速为c,则反应过程中的质量亏损为![]() |
3.解答题- (共3题)
13.
如图所示,质量m=2kg的物块(可视为质点)静止于高出水平地面h=1.8m的粗糙平台上的A点,现用F=12N的水平恒力拉物块一段时间后撤去,物块继续滑行一段位移后从平台边缘上的B点飞出,落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m。A、B两点间的距离L=13m,物块与台面间的动摩擦因数m=0.1,空气阻力不计,取g=10m/s2。求:
(1)物块离开平台时的速度大小v;
(2)力F作用的时间t。
(1)物块离开平台时的速度大小v;
(2)力F作用的时间t。

14.
某种回旋加速器的设计方案如图甲所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿越极板(如图乙所示),当带电粒子每次进入两极板间时,板间电势差为U(下极板高于上极板电势),当粒子离开两极板后,级间电势差为零;两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其他部分存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面。在离子源S中产生的质量为m、电荷量为q(q>0)的离子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔P的距离为4D。已知磁感应强度大小可以在零到某一最大值之间调节,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔P射出。假设如果离子打到器壁或离子源外壁则即被吸收。忽略相对论效应,不计离子重力,求:

(1)磁感应强度可能的最小值;
(2)调节磁感应强度大小为B1=
,计算离子从P点射出时的动能;
(3)若将磁感应强度在(
,
)范围内调节,写出离子能从P点射出时该范围内磁感应强度B所有的可能值;并计算磁感应强度B2=
时,离子在磁场中运动的时间。

(1)磁感应强度可能的最小值;
(2)调节磁感应强度大小为B1=

(3)若将磁感应强度在(



15.
如图所示,用导热性能良好的汽缸和活塞封闭一定质量的理想气体,活塞厚度及其与汽缸缸壁之间的摩擦均不计。现将汽缸放置在光滑水平面上,活塞与水平轻弹簧连接,弹簧另一端固定在竖直墙壁上。已知汽缸的长度为2L、活塞的面积为S,此时封闭气体的压强为p0,活塞到缸口的距离恰为L,大气压强恒为p0。现用外力向左缓慢移动汽缸(该过程中气体温度不变),当汽缸的位移为L时活塞到缸口的距离为
。
①求弹簧的劲度系数k;
②若在上述条件下保持汽缸静止,缓慢降低外界温度,使活塞距离缸口仍为L,则此时气体温度与原来温度之比为多大?

①求弹簧的劲度系数k;
②若在上述条件下保持汽缸静止,缓慢降低外界温度,使活塞距离缸口仍为L,则此时气体温度与原来温度之比为多大?

4.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
多选题:(6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:13
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1