1.单选题- (共10题)
1.
在“验证力的平行四边形定则”实验中,将轻质小圆环挂在橡皮条的一端,橡皮条的另一端固定在水平木板上的A点,圆环上有细绳套。实验中先用两个弹簧测力计分别勾住绳套,互成角度地拉圆环,将圆环拉至某一位置O,如图所示。再只用一个弹簧测力计,通过绳套把圆环拉到与前面相同的位置O。实验中保持橡皮条、弹簧测力计和绳位于与纸面平行的同一平面内。关于此实验,下列说法中正确的是


A.实验中既要记录弹簧测力计的示数,又要记录细绳套的方向 |
B.实验中只需记录弹簧测力计的示数 |
C.两弹簧测力计之间的夹角越大越好 |
D.两弹簧测力计之间的夹角越小越好 |
4.
2011年9月29日我国发射的首个目标飞行器“天宫一号”的平均轨道高度约为370km;2016年9月15日我国又成功发射了“天宫二号”空间实验室,它的平均轨道高度约为393 km。如果“天宫一号”和“天宫二号”在轨道上的运动都可视为匀速圆周运动,则“天宫一号”运行的
A.速率较小 | B.周期较小 | C.角速度较小 | D.加速度较小 |
5.
如图所示,质量相同的三个小物块a、b、c处在同一高度。现将小物块a和b由静止释放,则a沿光滑斜面下滑,b做自由落体运动;同时将小物块c沿水平方向抛出。不计空气阻力。关于三个物块的运动情况,下列判断正确的是


A.三个物块落地前瞬间的动量相同 |
B.三个物块落地前瞬间的动能相同 |
C.重力对三个物块做功相同 |
D.重力对三个物块的冲量相同 |
6.
如图所示,A、B、C三处相互间的距离分别为AB=5cm,BC=3cm,CA=4cm。在A、B两处分别放置两点电荷,C处的电场强度方向平行于A、B的连线。已知放在A处的点电荷所带电荷量为+q。关于放在B处的点电荷,下列说法中正确的是


A.带正电荷,qB=![]() | B.带负电荷,qB=![]() |
C.带正电荷,qB=![]() | D.带负电荷,qB=![]() |
7.
图中虚线a、b、c、d代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面a上的电势为4V。一电子经过a时的动能为8eV,从a到c的过程中克服电场力所做的功为4eV。下列说法中正确的是


A.平面c上的电势为零 |
B.该电子一定能够到达平面d |
C.该电子经过平面a时,其电势能为8eV |
D.该电子经过平面a时的速率是经过c时的2倍 |
8.
如图所示,界面MN与水平地面之间有足够大正交的匀强磁场B和匀强电场E,磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直。在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落,经电场和磁场到达水平地面。若不计空气阻力,小球在通过电场和磁场的过程中,下列说法中正确的是


A.小球做匀变速曲线运动 |
B.小球的电势能一定减少 |
C.洛伦兹力对小球做负功 |
D.小球的动能增量等于其重力势能的减少量 |
9.
如图甲所示,10匝铜导线制成的线圈两端M、N与一电压表相连,线圈内磁场方向垂直纸面向里,线圈中磁通量的变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是


A.电压表的正接线柱接线圈的N端 | B.线圈中磁通量的变化量为1.5Wb |
C.线圈中磁通量的变化率为1.5Wb/s | D.电压表的读数为5V |
2.选择题- (共1题)
11.按规律填数.
15,20,{#blank#}1{#/blank#}、{#blank#}2{#/blank#}、{#blank#}3{#/blank#}、{#blank#}4{#/blank#}
3,5,{#blank#}5{#/blank#}、9,{#blank#}6{#/blank#}、13,{#blank#}7{#/blank#}
2,5,{#blank#}8{#/blank#}、11,{#blank#}9{#/blank#}、{#blank#}10{#/blank#}、20
3.多选题- (共1题)
12.
一列简谐横波沿x轴方向传播,某时刻的波形图如图所示,已知位于x=1m处的质点正向下运动,则下列说法正确的是


A.该波沿x轴负方向传播 |
B.x=3m处的质点的振幅为零 |
C.x=2m处的质点此刻具有最大加速度 |
D.该时刻以后,x=2.5m处的质点比x=1.5m处的质点先回到平衡位置 |
4.解答题- (共4题)
13.
如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球叠放在一起,从高度为h处由静止释放,他们一起下落。不计空气阻力。

(1)在下落过程中,两个小球之间是否存在相互作用力?请说明理由。
(2)已知h远大于两球半径,所有的碰撞都没有机械能损失,且碰撞前后小球都沿竖直方向运动。若碰撞后m2恰处于平衡状态,求
①落地前瞬间,两个小球的速度大小v0;
②两个小球的质量之比m1:m2;
③小球m1上升的最大高度H。

(1)在下落过程中,两个小球之间是否存在相互作用力?请说明理由。
(2)已知h远大于两球半径,所有的碰撞都没有机械能损失,且碰撞前后小球都沿竖直方向运动。若碰撞后m2恰处于平衡状态,求
①落地前瞬间,两个小球的速度大小v0;
②两个小球的质量之比m1:m2;
③小球m1上升的最大高度H。
14.
某同学遇到一道“智力题”:一个骑着电动平衡车的杂技演员带着两个相同的铁球想通过一座很长的小桥,但小桥所能承受的最大压力是演员、电动平衡车和其中一个铁球的重力之和,演员能否带着两个铁球一次性地从桥上走过去?
该同学利用所学的抛体运动,提出解决方案:骑着电动平衡车的演员通过小桥的过程中,只需不断地交替将一个铁球抛在空中,这样手里始终不会有两个铁球,小桥所承受的压力不会超过其限度,从而保证演员带着两个铁球安全过桥。你认为该同学的方案是否合理?请结合所学知识,建立合理模型,通过分析说明。
该同学利用所学的抛体运动,提出解决方案:骑着电动平衡车的演员通过小桥的过程中,只需不断地交替将一个铁球抛在空中,这样手里始终不会有两个铁球,小桥所承受的压力不会超过其限度,从而保证演员带着两个铁球安全过桥。你认为该同学的方案是否合理?请结合所学知识,建立合理模型,通过分析说明。
15.
如图所示,一质量m=2kg的木箱静止在粗糙水平面上。从t=0开始,木箱受到F=10N、与水平面的夹角为θ=37°的恒定拉力,沿水平面匀加速运动。已知木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8。

(1)画出木箱受力的示意图;
(2)求木箱的加速度a的大小;
(3)求0~2s时间内,木箱位移x的大小。

(1)画出木箱受力的示意图;
(2)求木箱的加速度a的大小;
(3)求0~2s时间内,木箱位移x的大小。
16.
如图所示,两根倾斜放置与水平面成30°角的平行导电轨道间距为l,导轨间接一电阻的阻值为R,整个空间分布着匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B,一质量为m、电阻也为R的金属杆ab,以某一初速度沿轨道上滑,直至速度减为零。已知上述过程中电阻R产生的热量为Q,其最大瞬时电功率为P,设轨道摩擦及电阻都不计,ab杆向上滑动的过程中始终与轨道保持垂直且接触良好。

(1)请分析说明向上滑动的过程中,ab杆的加速度变化情况;
(2)求金属杆ab上滑的初速度v0;
(3)求金属杆ab上滑的最大距离x。

(1)请分析说明向上滑动的过程中,ab杆的加速度变化情况;
(2)求金属杆ab上滑的初速度v0;
(3)求金属杆ab上滑的最大距离x。
5.实验题- (共1题)
17.
在研究平抛运动的实验中,某同学记录了小球运动过程中经过的A、B、C、D、E、F、G点的位置,相邻两点的时间间隔均为
=0.05s。取A点为坐标原点,以+x方向表示水平初速度方向,以+y方向表示竖直向下方向,实验记录如下表。

(1)作出x—t图象如图甲所示,小球平抛运动的水平初速度大小是_______m/s;
(2)根据表格中数据可知,t=0.10s时,小球的竖直分速度大小是____________m/s;
(3)以t为横坐标,
为纵坐标,作出
—t图象如图11乙所示,可得直线斜率的数值k=4.86,其单位是__________,该处重力加速度g=____________m/s2。

标号n | A | B | C | D | E | F | G |
t/s | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
x/m | 0 | 0.024 | 0.051 | 0.073 | 0.098 | 0.126 | 0.150 |
y/m | 0 | 0.042 | 0.108 | 0.198 | 0.314 | 0.454 | 0.617 |

(1)作出x—t图象如图甲所示,小球平抛运动的水平初速度大小是_______m/s;
(2)根据表格中数据可知,t=0.10s时,小球的竖直分速度大小是____________m/s;
(3)以t为横坐标,


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(10道)
选择题:(1道)
多选题:(1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:1
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:7
9星难题:2