1.单选题- (共6题)
1.
在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的是( )
A.在对自由落体运动的研究中,伽利略巧妙的利用斜面实验来冲淡重力影响使得时间更容易测量,最后逻辑推理证明了自由落体的运动规律 |
B.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德关于“力是维持物体运动的原因”的观点,并归纳总结了牛顿第一定律 |
C.卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律,并测出了引力常量G的数值 |
D.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的电荷量 |
2.
最近,不少人喜欢踩着一种独轮车,穿梭街头。这种独轮车全名叫电动平衡独轮车,其中间是一个窄窄的轮子,两侧各有一块踏板。当人站在踏板上向右运动时,可简化为如图甲、乙所示的模型。关于人在运动中踏板对人脚的摩擦力,下列说法正确的是


A.考虑空气阻力,当人以如图甲所示的状态向右匀速运动时,脚所受摩擦力向左 |
B.不计空气阻力,当人以如图甲所示的状态向右加速运动时,脚所受摩擦力向左 |
C.考虑空气阻力,当人以如图乙所示的状态向右匀速运动时,脚所受摩擦力可能为零 |
D.不计空气阻力,当人以如图乙所示的状态向右加速运动时,脚所受摩擦力不可能为零 |
3.
水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子作用力为( )

A. 50N B.
N C. 100 N D.
N

A. 50N B.


4.
如图所示,粗糙程度处处相同的半圆形竖直轨道固定放置,其半径为R,直径POQ水平。一质量为m的小物块(可视为质点)自P点由静止开始沿轨道下滑,滑到轨道最低点N时,小物块对轨道的压力为2mg,g为重力加速度的大小。则下列说法正确的是


A.小物块到达最低点N时的速度大小为![]() ![]() |
B.小物块从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功为![]() |
C.小物块从P点运动到N点的过程中重力做功为![]() |
D.小物块从P点开始运动经过N点后恰好可以到达Q点 |
5.
如图为某一电场的电场线,M、N、P为电场线上的三个点,M、N 是同一电场线上两点。下列判断错误的是


A.只受电场力作用时,同一负电荷在N点的加速度最大 |
B.M、N、P三点中N点的电势最高 |
C.正电荷从M点自由释放,电荷不可能沿电场线运动到N点 |
D.只受电场力作用时,同正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 |
6.
水平横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B.一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量为m=10 kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g取10 N/kg)( )


A.50 N |
B.50![]() |
C.100 N |
D.100![]() |
2.选择题- (共1题)
7.如图所示的甲、乙两个装置中,胶头滴管中吸入某种液体,平底烧瓶中充入(或放入)另一种物质,挤压胶头滴管加入液体,一段时间后两装置中的气球都明显胀大(忽略液体体积对气球的影响)。则滴管和烧瓶中所用试剂可能是

3.多选题- (共4题)
8.
如图所示,质量分别为mA>mB的两个物体A、B在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右运动,已知mA >mB,光滑动滑轮及细绳质量不计,物体A、B间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )

A. A对B的摩擦力向左
B. A受到的拉力比B受到的拉力大
C. F足够小时,A、B之间可能没有摩擦力
D. 要使A、B之间不发生相对滑动,F的最大值为

A. A对B的摩擦力向左
B. A受到的拉力比B受到的拉力大
C. F足够小时,A、B之间可能没有摩擦力
D. 要使A、B之间不发生相对滑动,F的最大值为

9.
由多颗星体构成的系统,叫做多星系统。有这样一种简单的四星系统:质量刚好都相同的四个星体A、B、C、D,A、B、C分别位于等边三角形的三个顶点上,D位于等边三角形的中心。在四者相互之间的万有引力作用下,D静止不动,A、B、C绕共同的圆心D在等边三角形所在的平面内做相同周期的圆周运动。若四个星体的质量均为m,三角形的边长为a,引力常量为G,则下列说法正确的是


A.A、B、C三个星体做圆周运动的半径均为![]() |
B.A、B两个星体之间的万有引力大小为![]() |
C.A、B、C三个星体做圆周运动的向心加速度大小均为![]() |
D.A、B、C三个星体做圆周运动的周期均为![]() |
10.
如图所示,一导线折成动长为a的正三角形闭合回路,虚线MN右侧有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面,回路以速度v向右匀速进入磁场,边长CD始终与MN垂直,从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论中正确的是( )


A.导线框受到安培力方向始终向上 |
B.导线框受到安培力方向始终向 |
C.感应电动势的最大值为![]() |
D.应电动势平均值为![]() |
11.
如图所示,理想变压器原线圈输入电压
,原、副线圈匝数比为10:1,副线圈电路中
为定值电阻,R是光敏电阻(其阻值随光照强度的增大而减小),图中电表均为理想电表,下列说法正确的是( )




A.电压器输出电压的频率为50Hz |
B.电压表V2的示数为![]() |
C.照射R的光变强时,灯泡L变暗 |
D.照射R的光变强时,电压表![]() ![]() |
4.解答题- (共2题)
12.
如图所示,质量M=2kg的木板A静止在光滑水平面上,质量m="1" kg的小物块B(大小不计)静止在木板的左端,物块和木板间的动摩擦因数μ=0.4,现突然对物块施加一水平向右的恒定拉力F="9" N,左右1 s后撤去拉力,最终物块B恰好没有滑离木板A,取g="10" m/s2,求:

(1)力F做的功W;
(2)木板的长度L。

(1)力F做的功W;
(2)木板的长度L。
13.
如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经
电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d。微粒射出偏转电场时的偏转角θ=30°,接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,求:

(1)微粒进入偏转电场时的速度
;
(2)两金属板间的电压
;
(3)若该匀强磁场的宽度为D,微粒刚好不从磁场右边射出,求该匀强磁场的磁感应强度B。


(1)微粒进入偏转电场时的速度

(2)两金属板间的电压

(3)若该匀强磁场的宽度为D,微粒刚好不从磁场右边射出,求该匀强磁场的磁感应强度B。
5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
解答题:(2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:5
5星难题:0
6星难题:6
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1