1.单选题- (共8题)
1.
如图所示,轻质弹性绳一端固定于O点,另一端系一小球,小球静止时弹性绳竖直。现对小球施加一个水平力,使其缓慢移动至弹性绳与竖直方向成60°。若弹性绳的形变在弹性限度内,弹性绳原长为
,则此过程中小球上升的高度为



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示,静止的倾斜传送带上有一木块正在匀速下滑,当传送带突然向上开动时,木块滑到底部,所需要的时间
,与传送带不动所用的时间
相比较,正确的是( )




A.![]() ![]() | B.![]() ![]() | C.![]() ![]() | D.无法比较 |
3.
关于科学家和他们的贡献,下列说祛正确的是( )
A.牛顿通过理想斜面实验证明了力不是维持物体运动的原因 |
B.万有引力定律和万有引力常量是牛顿发现并测量出的 |
C.元电荷的数值最先是由库仑通过油滴实验测出的 |
D.电场这个“场”的概念最先是由法拉第提出的 |
5.
如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M的滑块,滑块的一侧是一个
弧形凹槽OAB,凹槽半径为R,A点切线水平。另有一个质量为m的小球以速度
从A点冲上凹槽,重力加速度大小为g,不计摩擦。下列说法中正确的是




A.当![]() |
B.如果小球的速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上 |
C.当![]() |
D.如果滑块固定,小球返回A点时对滑块的压力为![]() |
6.
如图所示,电荷q均匀分布在半球面上,球面的半径为R,CD为通过半球顶点C与球心O的轴线.P、Q为CD轴上关于O点对称的两点.如果带电量为Q的均匀带电球壳,其内部电场强度处处为零,电势都相等.则下列判断正确的是( )


A.P点的电势与Q点的电势相等 |
B.带正电的微粒在O点的电势能为零 |
C.在P点静止释放带正电的微粒(重力不计),微粒将做匀加速直线运动 |
D.P点的电场强度与Q点的电场强度相等 |
7.
如图所示的电路,电源电动势为E,内阻为R,R1和R3为定值电阻,R2为滑动变阻器,闭合开关,一带电液滴恰好悬浮在电容器之间。保持其他条件不变,( )


A.若将滑动变阻器滑片向b端滑动,带电液滴向上运动; |
B.若将滑动变阻器滑片向b端滑动,电流将从c流向d; |
C.若将金属块抽出,抽出过程中,带电液滴向上运动; |
D.若将金属块抽出,抽出过程中,电流将从d流向c |
8.
如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和x1为已知量).已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )


A.小物块的带电量 |
B.A、B间的电势差 |
C.小物块的质量 |
D.小物块速度最大时到斜面底端的距离 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
10.
如图所示,一个长直轻杆两端分别固定小球A和B,竖直放置,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为L。由于微小的扰动,A球沿竖直光滑槽向下运动,B球沿水平光滑槽向右运动,下列说法不正确的是


A.A球下滑过程中的机械能守恒 |
B.在A球到达水平滑槽前,A球的机械能先减小后增大 |
C.当小球A沿墙下滑距离为![]() ![]() |
D.A球的机械能最小时轻杆对B球的作用力为零 |
11.
如图甲所示,在光滑水平面上,轻质弹簧一端固定,物体
以速度
向右运动压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量为
,现让弹簧一端连接另一质量为
的物体
(如图乙所示),物体
以
的速度向右压缩弹簧,测得弹簧的最大压缩量仍为
,则( )










A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.弹簧压缩最大时的弹性势能为![]() |
D.弹簧压缩最大时的弹性势能为![]() |
12.
如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场区域足够大,静止时悬线向左与竖直方向成 60°角,线长为
,细线不可伸长。小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g)。现将电场反向,则下列说法正确的是



A.小球带负电,电场强度![]() |
B.电场反向后,小球即做圆周运动,在最低点的速度最大,![]() |
C.电场反向后,小球先做匀加速直线运动,然后做圆周运动,最大速度![]() |
D.电场反向后,小球将做往复运动,能够回到初始位置 |
4.解答题- (共3题)
13.
某公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为
;若汽车起动时都以a =" 2" m/s2的加速度做匀加速直线运动,加速到
后做匀速运动。该路口亮绿灯时间 t="50" s。另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过。请解答下列问题:
(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)事实上由于人反应时间存在,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车。现假设绿灯亮起时,第一个司机滞后
起动,且后面司机都比前一辆汽车滞后0.8s起动汽车,在该情况下,有多少辆车能通过路口?


(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)事实上由于人反应时间存在,绿灯亮起时不可能所有司机同时起动汽车。现假设绿灯亮起时,第一个司机滞后

14.
如图所示,有一水平传送带以6 m/s的速度按顺时针方向匀速转动,传送带右端连着一段光滑水平面BC,紧挨着BC的水平地面DE上放置一个质量M= 1kg的木板,木板上表面刚好与BC面等高.现将质量m="1" kg的滑块轻轻放到传送带的左端A处,当滑块滑到传送带右端B时刚好与传送带的速度相同,之后滑块又通过光滑水平面BC 滑上木板。滑块与传送带间的动摩擦因数
,滑块与木板间的动摩擦因数
,木板与地面间的动摩擦因数
,取g= 10m/s2。求:

(1)滑块从传送带A端滑到B端,相对传送带滑动的路程;
(2)滑块从传送带A端滑到B端,传送带因传送该滑块多消耗的电能;
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长才倉旨使滑块不从木板上掉下来。




(1)滑块从传送带A端滑到B端,相对传送带滑动的路程;
(2)滑块从传送带A端滑到B端,传送带因传送该滑块多消耗的电能;
(3)设木板受到的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,则木板至少多长才倉旨使滑块不从木板上掉下来。
15.
如图所示,光滑水平直导轨上有三个质量均为
的物块A、B、C, 物块B、C静止,物块B的左侧固定一轻弹簧(弹簧左侧的挡板质量不计))上物块A以速度
向B运动,压缩弹簧;当A、B速度相等时,B与 C恰好相碰并粘接在一起,然后继续运动。假设B和C碰撞过程时间极短,那么从A开始压缩弹簧直至与弹簧分离的过程中,求:

(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;
(2)整个过程中系统损失的机械能大小;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小。



(1)A、B第一次速度相同时的速度大小;
(2)整个过程中系统损失的机械能大小;
(3)弹簧被压缩到最短时的弹性势能大小。
5.实验题- (共1题)
16.
在暗室中用图示装置做“测定重力加速度”的实验实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管、螺丝夹接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪。具体实验步骤如下:

①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④采集数据进行处理.
(1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是: 。
(2)实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图,根据数据测得当地重力加速度g = m/s2;第8个水滴此时的速度v8= m/s(结果都保留三位有效数字).

(3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可): 。

①在漏斗内盛满清水,旋松螺丝夹子,水滴会以一定的频率一滴滴的落下.
②用频闪仪发出的白闪光将水滴流照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴.
③用竖直放置的米尺测得各个水滴所对应的刻度.
④采集数据进行处理.
(1)实验中看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率满足的条件是: 。
(2)实验中观察到水滴“固定不动”时的闪光频率为30Hz,某同学读出其中比较圆的水滴到第一个水滴的距离如图,根据数据测得当地重力加速度g = m/s2;第8个水滴此时的速度v8= m/s(结果都保留三位有效数字).

(3)该实验存在的系统误差可能有(答出一条即可): 。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(1道)
多选题:(3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:3
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:1