1.单选题- (共5题)
1.
某同学在探究简谐振动的规律时做了如下实验:如图,将弹簧的上端与力传感器相连,下端与一小球连接,小球质量为m,静止在O点,现让小球做简谐运动,振幅为A,以O点为坐标原点,竖直向上为正方向,并取小球经过O点向上运动时为计时零点,描绘出了小球所受弹力与时间的变化图像,其中正确的是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示,一均匀细金属圆环是由四个互相绝缘的四分之一圆弧A、B、C、D组成,已知当只有A弧带正电q时,在圆心O处产生的电场强度大小为E0,则当A、B弧各带正电q,C、D弧各带负电q时,在圆心O处的场强大小为( )


A.2![]() | B. ![]() | C.2E0 | D.0 |
3.
电源和一个水平放置的平行板电容器、二个变阻器R1、R2和定值电阻R3组成如图所示的电路。当把变阻器R1、R2调到某个值时,闭合开关S,电容器中的一个带电液滴恰好处于静止状态。当再进行其他相关操作时(只改变其中的一个),以下判断正确的是( )


A.将R1的阻值增大时,液滴将向下运动 |
B.将R2的阻值增大时,液滴仍保持静止状态 |
C.把电容器的上极板向上平移少许,电容器的电荷量将减小 |
D.断开开关S,电容器上的带电荷量将减为零 |
4.
如图所示三根通电长直导线P、Q、Q互相平行、垂直纸面放置
三根导线中电流方向均垂直纸面向里,且每两根导线间的距离均相等
则P、Q中点O处的磁感应强度方向为




A.方向竖直向上 | B.方向竖直向下 |
C.方向水平向左 | D.方向水平向右 |
5.
如图所示,甲是远距离的输电示意图,乙是发电机输出电压随时间变化的图象,则()

A. 用户用电器上交流电的频率是100Hz
B. 发电机输出交流电的电压有效值是500V
C. 输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定
D. 当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失功率减小

A. 用户用电器上交流电的频率是100Hz
B. 发电机输出交流电的电压有效值是500V
C. 输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定
D. 当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失功率减小
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共4题)
9.
一个静止的放射性原子核发生天然衰变时,在匀强磁场中得到内切圆的两条径迹,如图所示.若两圆半径之比为44∶1,则( )


A.发生的是α衰变 |
B.轨迹2是反冲核的径迹 |
C.该放射性元素的原子序数是90 |
D.反冲核是逆时针运动,放射出的粒子是顺时针运动 |
10.
如图所示,图中以点电荷Q为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图。一个带电的粒子经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,P、M、N、O、F都是轨迹上的点。不计带电粒子受到的重力,由此可以判断( )


A.此粒子和点电荷Q带异种电荷 |
B.此粒子在M点的动能大于在F点的动能 |
C.若PM两点间的距离和MN两点间的距离相等,则从P到M和从M到N,电场力做功相等 |
D.带电粒子从P运动到N的过程中,电势能逐渐减小 |
11.
在一绝缘、粗糙且足够长的水平管道中有一带电量为+q、质量为m的带电球体,管道半径略大于球体半径.整个管道处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,磁感应强度方向与管道垂直.现给带电球体一个水平速度v0,则在整个运动过程中,带电球体克服摩擦力所做的功可能为( )


A.![]() | B. ![]() | C. ![]() | D.0 |
12.
如图(甲)所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属线框电阻为R,边长是L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流I的正方向.外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过导体横截面的电荷量为q,其中P
t图像为抛物线.则图中这些量随时间变化的关系不正确的是 )



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
4.解答题- (共3题)
13.
在光滑的水平面上,一质量为mA=0.1kg的小球A,以8m/s的初速度向右运动,与质量为mB=0.2kg的静止小球B发生正碰。碰后小球B滑向与水平面相切、半径为R=0.5m的竖直放置的光滑半圆形轨道,且恰好能通过最高点N后水平抛出。g=10m/s2。求:

(1) 碰撞后小球B的速度大小;
(2) 小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量;
(3) 碰撞过程中系统的机械能损失。

(1) 碰撞后小球B的速度大小;
(2) 小球B从轨道最低点M运动到最高点N的过程中所受合外力的冲量;
(3) 碰撞过程中系统的机械能损失。
14.
一列机械波沿x轴传播,在t1=0s和t2=0.05s时刻,其波形图分别用如图所示的实线和虚线表示,求:

(ⅰ)这列波可能的波速v;
(ⅱ)若波速为280m/s,那么波的传播方向是沿x轴正方向还是负方向?

(ⅰ)这列波可能的波速v;
(ⅱ)若波速为280m/s,那么波的传播方向是沿x轴正方向还是负方向?
15.
如图所示,质量
,电阻
,长度
的导体棒
横放在U型金属框架上。框架质量
,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数
,相距0.4m的
、
相互平行,电阻不计且足够长。电阻
的
垂直于
。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度
。垂直于
施加
的水平恒力,
从静止开始无摩擦地运动,始终与
、
保持良好接触。当
运动到某处时,框架开始运动。设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。

(1)求框架开始运动时
速度v的大小;
(2)从
开始运动到框架开始运动的过程中,
上产生的热量
,求该过程
位移x的大小。



















(1)求框架开始运动时

(2)从




5.实验题- (共2题)
16.
某同学设计了一个用打点计时器“探究碰撞中的不变量”的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰,并粘合成一体继续做匀速直线运动,他设计的装置如图所示.在小车A后面连着纸带,电磁打点计时器的电源频率为50Hz,长木板的一端下垫着小木片用以平衡摩擦力.

(1)若已得到打点纸带如图所示,测得各计数点间距离并标在图上,A为运动起始的第一点.则应选________段来计算小车A碰撞前的速度,应选______段来计算A和B碰撞后的共同速度.

(2)已测得小车A的质量m1=0.40 kg,小车B的质量m2=0.20 kg,由以上的测量结果可得:碰撞前两车质量与速度乘积之和为________ kg·m/s;碰撞后两车质量与速度乘积之和为________ kg·m/s.(结果保留三位有效数字)

(1)若已得到打点纸带如图所示,测得各计数点间距离并标在图上,A为运动起始的第一点.则应选________段来计算小车A碰撞前的速度,应选______段来计算A和B碰撞后的共同速度.

(2)已测得小车A的质量m1=0.40 kg,小车B的质量m2=0.20 kg,由以上的测量结果可得:碰撞前两车质量与速度乘积之和为________ kg·m/s;碰撞后两车质量与速度乘积之和为________ kg·m/s.(结果保留三位有效数字)
17.
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.
(1)实验中电流表应选用________,电压表应选用________,滑动变阻器应选用________(均用序号字母表示).
(2)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如下图甲所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图乙所示的电路中,其中电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为________W.(结果保留两位有效数字)

A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计) |
B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω) |
C.直流电流表(量程0~600mA,内阻约为5Ω) |
D.直流电压表(量程0~15V,内阻约为15kΩ) |
E.直流电压表(量程0~5 V,内阻约为10kΩ) |
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A) |
G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A) |
(1)实验中电流表应选用________,电压表应选用________,滑动变阻器应选用________(均用序号字母表示).
(2)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如下图甲所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图乙所示的电路中,其中电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为________W.(结果保留两位有效数字)


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(3道)
多选题:(4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:12
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0