1.单选题- (共11题)
2.
手机给人民生活带来很多便利,如导航软件不仅极大地方便了出行的人们,更是缓解了城市交通压力。下面是某位游客司机准备从上海浦东国际机场附近前往上海迪士尼度假区,导航规划了三条路线,下列说法错误的是


A.研究汽车在地图上的实时位置,可以把汽车看成质点 |
B.图中的40分钟、38分钟、45分钟都表示时间间隔 |
C.图中的28公里、28.6公里、26.5公里分别表示路程 |
D.三条路径路程不同、时间不同、位移也不同 |
3.
下列说法正确的是
A.牛顿运动定律和万有引力定律在宏观、低速、弱引力等领域中经受了实践的检验,取得了巨大成功 |
B.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了分子电流假说 |
C.四种基本相互作用指的是:重力、弹力、摩擦力、向心力 |
D.元电荷e的数值为![]() |
4.
“跳跳鼠”是很多小朋友喜欢玩的一种玩具(图甲),弹簧上端连接脚踏板,下端连接跳杆(图乙),人在脚踏板上用力向下压缩弹簧,然后弹簧将人向上弹起,最终弹簧将跳杆带离地面。


A.不论下压弹簧程度如何,弹簧都能将跳杆带离地面 |
B.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,弹簧的弹性势能全部转化为人的动能 |
C.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人一直向上加速运动 |
D.从人被弹簧弹起到弹簧恢复原长,人的加速度先减小后增大 |
6.
下列关于运动和力的叙述,正确的是( )


A.图甲中,蹲在体重计上的人突然站起的瞬间指针示数会大于人的重力 |
B.图乙中,在玻璃漏斗中做匀速圆周运动的小球受到的合外力是恒力 |
C.图丙中,在水平直跑道上减速的飞机,伞对飞机的拉力大于飞机对伞的拉力 |
D.图丁中,滑冰运动员通过圆弧弯道处,若此时地面摩擦力突然消失,则运动员将在冰面上沿着轨迹半径方向“离心”而去 |
7.
里约奥运会我国女排获得世界冠军,女排队员“重炮手”朱婷某次发球如图所示,朱婷站在底线的中点外侧,球离开手时正好在底线中点正上空3.04m处,速度方向水平且在水平方向可任意调整.已知每边球场的长和宽均为9m,球网高2.24m,不计空气阻力,重力加速度
.为了使球能落到对方场地,下列发球速度大小可行的是



A.22m/s | B.23m/s |
C.25m/s | D.28m/s |
8.
2017年9月25日至9月28日期间,微信启动新界面,其画面视角从人类起源的非洲(左)变成为华夏大地中国(右)。新照片由我国新一代静止轨道卫星“风云四号”拍摄,见证着科学家15年的辛苦和努力。下列说法正确的是


A.“风云四号”可能经过无锡正上空 |
B.“风云四号”的向心加速度大于月球的向心加速度 |
C.与“风云四号”同轨道的卫星运动的动能都相等 |
D.“风云四号”的运行速度大于7.9km/s |
9.
如图所示,质量为50kg的同学在做仰卧起坐运动。若该同学上半身的质量约为全身质量的
,她在1min内做了50个仰卧起坐,每次上半身重心上升的距离均为0.3m,则她克服重力做的功W和相应的功率P约为



A.W=4500J P=75W | B.W=450J P=7.5W |
C.W=3600J P=60W | D.W=360J P=6W |
10.
竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其极板带电量为Q,在两极板之间,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m,电量为q的带电小球(可看成点电荷),丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,离左板的距离为2b,如图所示,则


A.小球带正电,极板之间的电场强度大小为![]() |
B.小球受到电场力为![]() |
C.若将小球移到悬点下方竖直位置,小球的电势能减小 |
D.若将细绳剪断,小球经![]() |
11.
如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆弧导线和在同一条水平直线上的直导线EF、GH连接而成的闭合回路,导线框中通有图示方向的电流,处于静止状态。在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根长直导线O。当O中通以垂直纸面方向向里的电流时


A.长直导线O产生的磁场方向沿着电流方向看为逆时针方向 |
B.半圆弧导线ECH受安培力大于半圆弧导线FDCG受安培力 |
C.EF所受的安培力方向垂直纸面向外 |
D.从上往下看,导线框将顺时针转动 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
13.
下列四幅图的有关说法中正确的是( )


A.图(1)中的人用大锤连续敲打,小车能在光滑的水平面上持续向右运动 |
B.图(2)中若改用绿光照射,验电器金属箔可能不张开 |
C.图(3)为氢原子能级示意图,一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,能使逸出功为2.21eV的金属钾发生光电效应的光谱线有4条 |
D.图(4)可以得知原子核F的比结合能小于原子核E的比结合能,原子核D和E聚变成原子核F时会有质量亏损,要释放能量 |
14.
某简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻恰好传播到x=2m处的B点,t=0.3s,x=0.5m的质点A恰好第二次位于平衡位置,质点P位于x=5m处,下列说法正确的是( )


A.该波的波速为v=2.5m/s |
B.t=1.2s时质点P的路程是0.12m |
C.与该波发生干涉的另一简谐波的频率是2.5Hz |
D.质点P第三次到达波峰的时间是1.5s |
15.
如图所示,导电物质为电子的霍尔元件样品置于磁场中,表面与磁场方向垂直,图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端.当开关S1、S2闭合后,三个电表都有明显示数,下列说法不正确的是( )


A.通过霍尔元件的磁场方向向下 |
B.接线端2的电势低于接线端4的电势 |
C.仅将电源E1、E2反向接入电路,电压表的示数不变 |
D.若适当减小R1、增大R2,则电压表示数一定增大 |
4.解答题- (共4题)
16.
滑雪者为什么能在软绵绵的雪地中高速奔驰呢?其原因是白雪内有很多小孔,小孔内充满空气。当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦。然而当滑雪板对雪地速度较小时,与雪地接触时间超过某一值就会陷下去,使得它们间的摩擦力增大。假设滑雪者的速度超过4 m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一滑雪者从倾角为θ=37°的坡顶A由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示。不计空气阻力,坡长为l=26 m,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:

(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化经历的时间;
(2)滑雪者到达B处的速度;
(3)滑雪者在水平雪地上运动的最大距离。

(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化经历的时间;
(2)滑雪者到达B处的速度;
(3)滑雪者在水平雪地上运动的最大距离。
17.
光滑水平平台AB上有一根轻弹簧,一端固定于A,自然状态下另一端恰好在B。平台B端连接两个内壁光滑、半径均为R=0.2m的1/4细圆管轨道BC和CD。D端与水平光滑地面DE相接。E端通过光滑小圆弧与一粗糙斜面EF相接,斜面与水平面的倾角θ可在0°≤θ≤75°范围内变化(调节好后即保持不变)。一质量为m=0.1kg的小物块(略小于细圆管道内径)将弹簧压缩后由静止开始释放,被弹开后以v0=2m/s进入管道。小物块与斜面的滑动摩擦系数为
,取g=10m/s2,不计空气阻力;

(1)求物块过B点时对细管道的压力大小和方向;
(2)当θ取何值时,小物块在EF上向上运动的时间最短?求出最短时间。
(3)求θ取不同值时,在小物块运动的全过程中产生的摩擦热量Q与tanθ的关系式。


(1)求物块过B点时对细管道的压力大小和方向;
(2)当θ取何值时,小物块在EF上向上运动的时间最短?求出最短时间。
(3)求θ取不同值时,在小物块运动的全过程中产生的摩擦热量Q与tanθ的关系式。
18.
(题文)如图甲所示,在坐标系xOy平面内,y轴的左侧,有一个速度选择器,其中的电场强度为E,磁感应强度为B0,粒子源不断地释放出沿x轴正方向运动,质量均为m、电量均为+q、速度大小不同的粒子,在y轴的右侧有一匀强磁场、磁感应强度大小恒为B,方向垂直于xOy平面,且随时间做周期性变化(不计其产生的电场对粒子的影响),规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正,如图乙所示,在离y轴足够远的地方有一个与y轴平行的荧光屏,假设带电粒子在y轴右侧运动的时间达到磁场的一个变化周期之后,失去电量变成中性粒子(粒子的重力可以忽略不计).

(1)从O点射入周期性变化磁场的粒子速度多大;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=
,要使不同时刻从原点O进入变化磁场的粒子运动时间等于磁场的一个变化周期,则荧光屏离开y轴的距离至少多大;
(3)如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.

(1)从O点射入周期性变化磁场的粒子速度多大;
(2)如果磁场的变化周期恒定为T=

(3)如果磁场的变化周期T可以改变,试求从t=0时刻经过原点O的粒子打在荧光屏上的位置离x轴的距离与磁场变化周期T的关系.
19.
如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,有两条相互平行且相距为d的光滑固定金属导轨P1P2P3和Q1Q2Q3,两导轨间用阻值为R的电阻连接,导轨P1P2、Q1Q2的倾角均为θ,导轨P2P3、 Q2Q3在同一水平面上,P2Q2⊥P2 P3,倾斜导轨和水平导轨用相切的小段光滑圆弧连接。质量为m的金属杆CD从与P2Q2处时的速度恰好达到最大,然后沿水平导轨滑动一段距离后停下。杆CD始终垂直导轨并与导轨保持良好接触,空气阻力、导轨和杆CD的电阻均不计,重力加速度大小为g,求:
(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及其停止处到P2Q2的距离s。

(1)杆CD到达P2Q2处的速度大小vm;
(2)杆CD沿倾斜导轨下滑的过程通过电阻R的电荷量q1以及全过程中电阻R上产生的焦耳热Q;
(3)杆CD沿倾斜导轨下滑的时间Δt1及其停止处到P2Q2的距离s。
5.实验题- (共2题)
20.
(1)下列实验中必须从同一位置静止释放的实验是(_____)

(2)小青用如图甲所示的实验装置,探究“加速度与力和质量的关系”。

①以下关于图甲中操作正确的是_____。
A.本实验采用了控制变量法探究多个变量之间的关系
B.如果选用电火花计时器,所用的交流电为低压6V
C.操作过程中应控制砂桶的总质量远大于小车的质量
②小青通过实验获得如下表所示的几组数据,请用描点法在图乙中得出a-F的关系图像_____。

③根据第(2)小题中画出的图线,可以判断在操作过程中,平衡摩擦力时,长木板的倾角______(选填“偏大”、“恰好”、“偏小”)。

(2)小青用如图甲所示的实验装置,探究“加速度与力和质量的关系”。

①以下关于图甲中操作正确的是_____。
A.本实验采用了控制变量法探究多个变量之间的关系
B.如果选用电火花计时器,所用的交流电为低压6V
C.操作过程中应控制砂桶的总质量远大于小车的质量
②小青通过实验获得如下表所示的几组数据,请用描点法在图乙中得出a-F的关系图像_____。

③根据第(2)小题中画出的图线,可以判断在操作过程中,平衡摩擦力时,长木板的倾角______(选填“偏大”、“恰好”、“偏小”)。
21.
下图为验证动量守恒定律的实验装罝,实验中选取两个半径相同、质量不等的小球,按下面步骤进行实验:

①用天平测出两个小球的质量分别为为m1和为m2;
②安装实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,再将一斜面BC连接在斜槽末端;
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位罝P;
④将小球m2放在斜槽末端B处,仍让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞, 分别标记小球m1,、m2在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺测出各落点位置到斜槽末端B的距离。图中从M、P、N点是实验过程中记下的小球在斜面上的三个落点位置,从M、P、N到B点的距离分别为SM、SP、SN.依据上述实验步骤,请回答下面问题:
(1)两小球的质量m1、m2应满足m1_____m2(填写“>”,“=”或“<”)
(2)若进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是_______·
A.直尺 B.游标卡尺 c.天平 D.弹簧秤 E.秒表
(3)用实验中测得的数据来表示,只要满足关系式___________,就能说明两球碰撞前后动量是守恒的;

①用天平测出两个小球的质量分别为为m1和为m2;
②安装实验装置,将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端切线水平,再将一斜面BC连接在斜槽末端;
③先不放小球m2,让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,标记小球在斜面上的落点位罝P;
④将小球m2放在斜槽末端B处,仍让小球m1从斜槽顶端A处由静止释放,两球发生碰撞, 分别标记小球m1,、m2在斜面上的落点位置;
⑤用毫米刻度尺测出各落点位置到斜槽末端B的距离。图中从M、P、N点是实验过程中记下的小球在斜面上的三个落点位置,从M、P、N到B点的距离分别为SM、SP、SN.依据上述实验步骤,请回答下面问题:
(1)两小球的质量m1、m2应满足m1_____m2(填写“>”,“=”或“<”)
(2)若进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是_______·
A.直尺 B.游标卡尺 c.天平 D.弹簧秤 E.秒表
(3)用实验中测得的数据来表示,只要满足关系式___________,就能说明两球碰撞前后动量是守恒的;
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
解答题:(4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:4
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:9
9星难题:0