1.单选题- (共13题)
1.
中国自主研发的新型平流层飞艇“圆梦号”首次试飞成功,它采用三个六维电机的螺旋桨,升空后依靠太阳能提供持续动力,能自主和遥控升空、降落、定点和巡航飞行,未来或替代亚轨道卫星.假设某次实验中,“圆梦号”在赤道上空指定20公里高度绕地球恒定速率飞行一圈,下列说法中不正确的是( )


A.研究六维电机的螺旋桨转动时,不可把螺旋桨看成质点 |
B.飞艇绕地球飞行的过程中速度时刻在改变 |
C.飞艇绕地一圈的平均速度为零 |
D.飞艇绕地球飞行的过程合力为零 |
2.
下列关于物理史实的描述,不正确的是
A.伽利略首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 |
B.开普勒发现行星绕太阳运动的轨道不是圆,而是椭圆 |
C.法拉第提出,在电荷的周围存在着由它产生的电场 |
D.富兰克林把用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷命名为负电荷 |
4.
如图将两根吸管串接起来,再取一根牙签置于吸管中,前方挂一张薄纸,用同样的力对吸管吹气,牙签加速射出,击中薄纸.若牙签开始是放在吸管的出口处附近,则牙签吹在纸上即被阻挡落地;若牙签开始时放在嘴附近,则牙签将穿入薄纸中,有时甚至射穿薄纸.下列正确的是


A.两种情况下牙签击中薄纸时的速度相同 |
B.两种情况下牙签在管中运动的加速度相同 |
C.牙签开始放在吸管的出口处时,气体对其做功较大 |
D.牙签开始放在近嘴处时,运动时惯性较大 |
6.
工地上的箱子在起重机钢绳的作用下由静止开始竖直向上运动,运动过程中箱子的机械能
与其位移
的关系图像如图所示,其中
过程的图线为曲线,
过程的图线为直线,根据图线可知( )






A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
7.
纳米材料的抗拉强度几乎比钢材还高出100倍,使人们设想的太空电梯成为可能.其工作原理是从同步卫星高度的太空站竖直放下由纳米材料做成的太空电梯,固定在赤道上,这样太空电梯随地球一起旋转,如图所示.关于太空电梯仓停在太空电梯中点P时,下列对于太空电梯仓说法正确的是( )


A.处于平衡状态 |
B.速度比同步卫星大 |
C.向心加速度比同高度卫星的小 |
D.处于完全失重状态 |
8.
为了研究太阳演化的进程,需知太阳的质量,已知地球的半径为R,地球的质量为m,日地中心的距离为r,地球表面的重力加速度为g,地球绕太阳公转的周期为T,则太阳的质量为( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
9.
如图,我国“玉兔号”月球车已从原定的冬眠计划中“苏醒”,并能正常接收信号,它利用太阳光照射太阳能电池板产生的电能,使电动机带动月球车前进,已知总质量为140kg的“玉兔号”中所安装的太阳能电池板的电动势为45V,内阻为
,正常工作时电池板的输出功率为45W。“玉兔号”在某一次正常工作时,在平直的月球表面上从静止出发沿直线加速行驶,经过5s时间速度达到最大值0.05m/s,假设这一过程中“玉兔号”所受阻力恒定,且电池输出功率的
转化为用于牵引月球车前进的机械功率,根据题意可知:




A.“玉兔号”中太阳能电池板的短路电流为10A |
B.“玉兔号”在运动过程中所受阻力大小为900N |
C.“玉兔号”在上述运动过程中所受合外力做功为180J |
D.“玉兔号”在上述运动过程中所前进的距离约为0.25m |
10.
(题文)如图是位于锦江乐园的摩天轮,高度为108 m,直径是98 m.一质量为50 kg的游客乘坐该摩天轮做匀速圆周运动旋转一圈需25 min.如果以地面为零势能面,则他到达最高处时的(取g=10 m/s2)( )


A.重力势能为5.4×104J,角速度为0.2 rad/s |
B.重力势能为4.9×104J,角速度为0.2 rad/s |
C.重力势能为5.4×104J,角速度为4.2×10-3rad/s |
D.重力势能为4.9×104J,角速度为4.2×10-3rad/s |
11.
如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,其连线中点为O,在A、B所形成的电场中,以O为圆心、半径为R的圆面垂直AB,以O为几何中心、边长为2R的正方形abcd平面垂直圆面且与AB共面,两平面边线交点分别为e、f,g为圆周上的一点,下列说法中正确的是

A. e、g两点场强相同
B. a、b两点场强相同
C. 将一正电荷沿正方形ab边从a移动到b,电场力一直不做功
D. 将一正电荷由a点分别移到圆心O和圆周上g点,电势能的变化量不相等

A. e、g两点场强相同
B. a、b两点场强相同
C. 将一正电荷沿正方形ab边从a移动到b,电场力一直不做功
D. 将一正电荷由a点分别移到圆心O和圆周上g点,电势能的变化量不相等
12.
为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨。如图为直线通道推进器示意图。推进器前后表面导电,上下表面绝缘,规格为:a×b×c=0.5m×0.4m×0.3m。空间内存在由超导线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度B=10.0T、方向竖直向下,若在推进器前后方向通以电流I=1.0×103A,方向如图。则下列判断正确的是:
B
B

A.推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为4.0×103N |
B.推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为4.0×103N |
C.推进器对潜艇提供向左的驱动力,大小为3.0×103N |
D.推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为3.0×103N |
13.
在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻。下列说法正确的是

A. 在t=0.01s末,矩形线圈平面与磁场方向平行
B. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36
sin50πt(V)
C. Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
D. Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大

A. 在t=0.01s末,矩形线圈平面与磁场方向平行
B. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36

C. Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
D. Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
2.解答题- (共4题)
14.
低空跳伞大赛受到各国运动员的喜爱。如图所示为某次跳伞大赛运动员在一座高为H=263m的悬崖边跳伞时的情景。运动员离开悬崖时先做自由落体运动,一段时间后,展开降落伞,以a="9" m/s2的加速度匀减速下降,已知运动员和伞包的总质量为80kg,为了运动员的安全,运动员落地时的速度不能超过4m/s,求:

(1)运动员做自由落体运动的最大位移大小;
(2)运动员(含伞包)展开降落伞时所受的空气阻力f;
(3)如果以下落时间的长短决定比赛的胜负,为了赢得比赛的胜利,运动员在空中运动的最短时间是多大。

(1)运动员做自由落体运动的最大位移大小;
(2)运动员(含伞包)展开降落伞时所受的空气阻力f;
(3)如果以下落时间的长短决定比赛的胜负,为了赢得比赛的胜利,运动员在空中运动的最短时间是多大。
15.
在平面直角坐标系xoy中,x轴上方存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E,x轴下方存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。一个静止的带正电粒子位于y轴正半轴的A(0,h)点,某时刻由于内部作用,分裂成两个电荷量都为+q的粒子a和b,分别沿x轴正方向和负方向进入电场。已知粒子a的质量为m,粒子a进入第一象限的动量大小为p。设分裂过程不考虑外力的作用,在电场与磁场中的运动过程不计粒子重力和粒子间的相互作用。求:

(1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x;
(2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L;
(3)若b粒子质量为a粒子质量的k倍,请利用(1)(2)中的结论推出xb与Lb的表达式。假设(1)(2)中的x=L,a粒子完成一个周期的运动时到达第一象限中的N点。现要使b粒子也能到达N点,试求k值应满足的条件。

(1)粒子a第一次通过x轴时离原点O的距离x;
(2)粒子a第二次通过x轴时与第一次通过x轴时两点间的距离L;
(3)若b粒子质量为a粒子质量的k倍,请利用(1)(2)中的结论推出xb与Lb的表达式。假设(1)(2)中的x=L,a粒子完成一个周期的运动时到达第一象限中的N点。现要使b粒子也能到达N点,试求k值应满足的条件。
16.
小明同学在上海迪士尼乐园体验了超刺激的游戏项目“创极速光轮”后,对“过山车”类型的轨道运动充满了兴趣。为此他自己利用器材设计拼接了一条轨道,如图所示,ABC为一条水平轨道,BC段长度为20cm,斜直轨道CD段长度15cm,与水平面夹角θ=370,BC段与CD段在C点平滑连接,竖直圆弧轨道DEF的圆心为O1,半径R1=10cm,圆轨道与CD相切于D点,E为圆弧轨道的最高点,半径O1F水平,FG段为竖直轨道,与1/4圆轨道GH相切于G点,圆形轨道GH圆心为O2,半径R2=4cm,G、O2、D在同一水平线上,水平轨道HK长度为40cm,HK与CD轨道错开。在AB段的A端固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时刚好位于B端,现在B端放置一个小环(可视为质点)但不栓接,小环的质量为m=0.01kg,现推动小环压缩弹簧d后释放,小环恰好能运动到D点。已知小环只在轨道BC、CD、HK上受到摩擦力,动摩擦因数μ=0.5,弹簧弹性势能与弹簧弹性形变量的二次方成正比。不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.则:

(1)求小环在B点的速度大小v;
(2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力;
(3)小环能否停在HK上?若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。

(1)求小环在B点的速度大小v;
(2)某次实验,弹簧压缩量为2d,求小环在E处对轨道的压力;
(3)小环能否停在HK上?若能,求出弹簧压缩量的取值范围;若不能,请说明理由。
17.
如图甲所示,光滑水平面上一正方形金属框,边长为
,质量为
,总电阻为R,匀强磁场方向垂直于水平面向里,磁场宽度为
,金属框在拉力作用下向右以速度v0匀速进入磁场,并保持v0匀速直线运动到达磁场右边界,速度方向始终与磁场边界垂直。当金属框
边到达磁场左边界时,匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化。

(1)金属框从cd边进入磁场到
边到达磁场右边界的过程中,求通过回路的焦耳热
及拉力对金属框做的功
;
(2)金属框
边到达磁场右边界后,若无拉力作用且金属框能穿出磁场,求金属框离开磁场右边界过程中通过回路的电荷量
及穿出后的速度
1.





(1)金属框从cd边进入磁场到



(2)金属框



3.实验题- (共2题)
18.
(1)在“用打点计时器测速度”的实验中,下列器材中必须要用的是(多选)_______
(2)在探究加速度与力、质量的关系的实验时,打出一条纸带如图所示,已知A、B、C、D、E为计数点,相邻两个计数点间还有4个打点,每相邻两个计数点间的时间间隔为0.1 s,则小车在C点的速度v=________m/s,小车运动的加速度a=________m/s2.(结果保留三位有效数字)
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(13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:3
5星难题:0
6星难题:4
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:4