1.单选题- (共4题)
1.
如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ>tan θ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是


A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
2.
如图,长为l的绝缘轻绳上端固定于O点,下端系一质量为m的小球,小球在竖直平面内运动。某时刻给小球一水平向右的初速度,小球能做完整的圆周运动。不计空气阻力,重力加速度为g。则


A.小球做匀速圆周运动 |
B.小球运动过程机械能不守恒 |
C.小球在最高点的最小速度![]() |
D.最低点与最高点的绳子拉力差值为5mg |
3.
如图所示为甲乙两物体做直线运动的x-t图像,对于0~t1时间内两物体的运动,下列说法中正确的是

A. 甲物体速度方向与加速度方向相同
B. 乙物体加速度方向与速度方向相反
C. 甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度
D. 乙物体位移变小,速度变大

A. 甲物体速度方向与加速度方向相同
B. 乙物体加速度方向与速度方向相反
C. 甲物体的平均速度大于乙物体的平均速度
D. 乙物体位移变小,速度变大
4.
如图,某次空中投弹的军事演习中,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放两颗炸弹,分别击中山坡上的M点和N点。释放两颗炸弹的时间间隔为Dt1,击中M、N的时间间隔为Dt2,不计空气阻力,则( )


A.Dt2=0 |
B.Dt2<Dt1 |
C.Dt2=Dt1 |
D.Dt2>Dt1 |
2.多选题- (共5题)
5.
我国发射的某卫星,其轨道平面与地球赤道在同一平面内,卫星距地面的高度约为500km,而地球同步卫星的轨道高度约为36000km,已知地球半径约为6400km。已知地球表面的重力加速度g=10m/s2,关于该卫星,下列说法中正确的是
A.同步卫星的线速度大小约为8km/s |
B.该卫星的加速度大于同步卫星的加速度 |
C.一年内,该卫星被太阳光照射时间小于同步卫星被太阳光照射时间 |
D.该卫星的发射速度小于第一宇宙速度 |
6.
如图所示,斜面体abc静止于粗糙水平地面上,物块m1、m2均沿斜面匀速下滑,已知m1>m2,θ1<θ2,下列说法中正确的是

A. 地面对斜面体的摩擦力水平向右
B. 地面对斜面体没有摩擦力
C. 所给条件不足,不能判断摩擦力方向
D. 斜面体ab面和ac面的动摩擦因数不同

A. 地面对斜面体的摩擦力水平向右
B. 地面对斜面体没有摩擦力
C. 所给条件不足,不能判断摩擦力方向
D. 斜面体ab面和ac面的动摩擦因数不同
7.
如图甲,质量为2 kg的物体在水平恒力F作用下沿粗糙的水平面运动,1 s后撤掉恒力F,其运动的v-t图象如图乙,g=10 m/s2,下列说法正确的是


A.在0~2 s内,合外力一直做正功 |
B.在0.5 s时,恒力F的瞬时功率为150 W |
C.在0~1 s内,合外力的平均功率为150 W |
D.在0~3 s内,物体克服摩擦力做功为150 J |
8.
如图所示,将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d.现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放,当小环沿直杆下滑距离也为d时(图中B处),下列说法正确的是(重力加速度为g)( )

A. 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg
B. 小环到达B处时,重物上升的高度约为(
-1)d
C. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于
D. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

A. 小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mg
B. 小环到达B处时,重物上升的高度约为(

C. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

D. 小环在B处的速度与重物上升的速度大小之比等于

9.
下列说法正确的是( )
A.液晶具有流动性,其光学性质表现为各向异性 |
B.太空舱中的液滴呈球状是由于完全失重情况下液体表面张力的作用 |
C.用打气筒的活塞压缩气体很费劲,说明分子间有斥力 |
D.第二类永动机是不可能制造出来的,因为它违反了能量守恒定律 |
E.在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体 |
3.解答题- (共3题)
10.
如图所示,一长木板B的质量M=4kg,静止在光滑水平地面上。现有一质量m=1kg的小滑块A以v0=3m/s的初速度向右滑上长木板,同时对滑块施加一个大小F=2N的水平向右的恒定拉力。当木板与滑块的速度达到相等的瞬间,木板恰好碰到右方的固定挡板P并立刻停止运动,滑块继续运动一段时间后停在木板上。已知A、B间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)滑块与木板各自的加速度
(2)木板右端与挡板P之间的初始距离d。
(3)整个过程滑块和木板组成的系统克服摩擦力做的功。

(1)滑块与木板各自的加速度
(2)木板右端与挡板P之间的初始距离d。
(3)整个过程滑块和木板组成的系统克服摩擦力做的功。
11.
如图所示,一压缩的轻弹簧左端固定,右端与一滑块相接触但不连接,滑块质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为0.1,A点左侧地面光滑,AB的长度为5R,现将滑块由静止释放,滑块运动到A点时弹簧恢复原长,以后继续向B点滑行,并滑上光滑的半径为R的
光滑圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后进入P孔,又恰能从Q孔落下,已知物体通过B点时对地面的压力为9mg.求:

(1)滑块通过B点时的速度vB;
(2)弹簧释放的弹性势能Ep;
(3)平台转动的角速度ω应满足什么条件.


(1)滑块通过B点时的速度vB;
(2)弹簧释放的弹性势能Ep;
(3)平台转动的角速度ω应满足什么条件.
12.
如图所示,有一上部开有小孔的圆柱形汽缸,汽缸的高度为2L,横截面积为S,一厚度不计的轻质活塞封闭1mol的单分子理想气体,开始时活塞距底部的距离为L,气体的热力学温度为T1。已知外界大气压为P0,1mol的单分子理想气体内能公式为
,现对气体缓慢加热,求:

(1)求活塞恰上升到气缸顶部时气体的温度
(2)求此过程中气缸吸收的热量


(1)求活塞恰上升到气缸顶部时气体的温度
(2)求此过程中气缸吸收的热量
4.实验题- (共2题)
13.
用如图甲装置来验证机械能守恒定律。带有刻度的玻璃管竖直放置,光电门的光线沿管的直径并穿过玻璃管,小钢球直径略小于管的直径,该球从管口由静止释放。完成下列相关实验内容:

(1)如图乙用螺旋测微器测得小球直径d=_________mm;如图丙某次读得光电门测量位置到管口的高度h=________cm。
(2)设小球通过光电门的挡光时间为
,当地重力加速度为g,若小球下落过程机械能守恒,则h可用d、
、g表示为h=___________。
(3)实验中多次改变h并记录挡光时间
,数据描点如图丁,请在图丁中作出
图线________________。

(1)如图乙用螺旋测微器测得小球直径d=_________mm;如图丙某次读得光电门测量位置到管口的高度h=________cm。
(2)设小球通过光电门的挡光时间为


(3)实验中多次改变h并记录挡光时间


14.
某同学用如图的实验装置研究小车在斜面上的运动。

(1)用细绳将沙和沙桶通过滑轮与小车连接,调节斜面的倾角θ,使小车沿斜面向下做匀速直线运动,用天平测出沙和沙桶的总质量m;
(2)保持斜面倾角θ不变,取下沙和沙桶,接通电源,在靠近打点计时器处重新释放小车。
(3)下图是该同学实验中打出的一条纸带的一部分,打点计时器电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未画出。

由纸带中可以判断小车沿斜面向下做_____________运动。若测得沙和沙桶的总质量为310g,则小车的质量为________kg(结果保留三位有效数字,重力加速度取9.8m/s2)。
(4)在上述实验中,以下说法正确的是______。(填正确答案标号)

(1)用细绳将沙和沙桶通过滑轮与小车连接,调节斜面的倾角θ,使小车沿斜面向下做匀速直线运动,用天平测出沙和沙桶的总质量m;
(2)保持斜面倾角θ不变,取下沙和沙桶,接通电源,在靠近打点计时器处重新释放小车。
(3)下图是该同学实验中打出的一条纸带的一部分,打点计时器电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未画出。

由纸带中可以判断小车沿斜面向下做_____________运动。若测得沙和沙桶的总质量为310g,则小车的质量为________kg(结果保留三位有效数字,重力加速度取9.8m/s2)。
(4)在上述实验中,以下说法正确的是______。(填正确答案标号)
A.小车的质量应远大于沙和沙桶的质量 |
B.连接小车、沙和沙桶的细绳与斜面应保持平行 |
C.打点计时器的电源应选取220V交流电 |
D.实验过程需用秒表计时 |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(4道)
多选题:(5道)
解答题:(3道)
实验题:(2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:2
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