1.单选题- (共4题)
1.
甲、乙两质点同时从某地沿同一直线运动,它们的速度-时间(v-t)图象分别如图中直线I和II所示,则两质点


A.运动方向相反 | B.加速度相同 |
C.前2s内位移相同 | D.前4S内的平均速度大小相等 |
2.
通常我们把太阳系中行星自转一周的时间称为“一天”,绕太阳公转一周的时间称为“一年”。与地球相比较,金星“一天”的时间约是地球“一天”时间的243倍。由此可知:
A.地球的自转角速度约是金星自转角速度的243倍 |
B.金星的质量约是地球质量的243倍 |
C.金星的半径约是地球半径的243倍 |
D.地球表面的重力加速度约是金星表面重力加速度的243倍 |
4.
据媒体报道,某手机带有屏幕保护器,保护装置设置在屏幕的4个角落,由弹性塑料、聚合物及超薄金属片组成,一旦手机内的加速度计、陀螺仪及位移传感器感知手机掉落,屏幕保护器会自动弹出,并完全吸收手机撞击地面的能量,避免手机屏幕直接接触地面而损坏。已知该手机设计质量约为160 g,如果从1.25 m高处自由掉落,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,则以下分析正确的是(手机视为质点)
A.手机落地的速度为4.5 m/s |
B.保护器弹出的时间应小于0.55 s |
C.手机落地时重力的功率为7.5 W |
D.若保护器吸收撞击力的时间为0.05 s,则地面对手机的平均作用力为17.6 N |
2.多选题- (共5题)
5.
一列沿x轴方向传播的简谐波,t=0时刻的波形图如图所示,P点此时的振动方向沿y轴的正方向,经0.1s第二次回到P点。则下列说法中正确的是( )


A.波的传播方向沿x轴的负方向 |
B.该简谐波的波速大小为20m/s |
C.t=0.125 s时,P点的振动方向沿y轴的负方向 |
D.t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度也正在减小 |
E.t=0.15 s时,P点的速度正在减小,加速度正在增大 |
6.
如图所示,水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于光滑绝缘直轨道CD的最低点,光滑直导轨的上端点D到A、B两点的距离均为L,D在AB边上的竖直投影点为O,一对电荷量均为-Q的点电荷分别固定于A、B两点。在D处将质量为m、电荷量为+q的小球套在轨道上,由静止开始释放。已知静电力常量为k、重力加速度为g,且
(忽略空气阻力及小球对原电场的影响) ,则



A.小球刚到达C点时,其动能为![]() |
B.小球刚到达C点时,其加速度为零 |
C.A、B两处的电荷在D点产生的场强大小为![]() |
D.小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先减小后增大 |
7.
一闭合矩形导体线圈垂直于磁场放置,且磁场足够大,磁感应强度随时间变化规律如图所示。则以下说法正确的是


A.在t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
B.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的方向发生了变化 |
C.在t=0.1 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
D.在t=0.15 s时刻,线圈内产生的感应电流的大小达到了最大值 |
8.
如图甲所示,一长直导线沿南北方向水平放置,在导线下方有一静止的灵敏小磁针,小磁针最初静止于图甲所示方位。现在导线中通以图甲所示方向的恒定电流,测得小磁针偏离南北方向的角度θ的正切值tanθ与小磁针离开导线的距离x之间的关系如图乙所示。若该处地磁场的水平分量为B0,则下列判断中正确的是


A.通电后,小磁针的N极向纸面内偏转 |
B.通电后,小磁针静止时N极所指的方向即为电流在小磁针处产生的磁场方向 |
C.电流在x0处产生的磁场的磁感应强度大小为![]() |
D.x0处合磁场的磁感应强度大小为![]() |
9.
下列说法中正确的有( )
E. 一定质量的理想气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 |
B.外界对物体做功,物体内能一定增加 |
C.足球充足气后很难压缩,是足球内气体分子间斥力作用的结果 |
D.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 |
3.解答题- (共3题)
10.
一电视节目中设计了这样一个通关游戏:如图所示,光滑水平面上,某人乘甲车向右匀速运动,在甲车与静止的乙车发生弹性正碰前的瞬间,该人恰好抓住固定在他正上方某点的轻绳,当荡起至最高点速度为零时,松开绳子后又落到乙车中,并和乙车一起继续向前滑行。若人的质量m=56kg,甲车质量M1=10kg,乙车质量M2=40kg,甲车初速度v0=6m/s,求:

(1)最终人和乙车的速度;
(2)人落入乙车的过程中对乙车所做的功。

(1)最终人和乙车的速度;
(2)人落入乙车的过程中对乙车所做的功。
11.
如图所示,虚线OL与y轴的夹角θ=450,在OL上侧有平行于OL向下的匀强电场,在OL下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0从y轴上的M(OM=d)点垂直于y轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,不计粒子重力。

(1)求此电场的场强大小E;
(2)若粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,求粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间。

(1)求此电场的场强大小E;
(2)若粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,求粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间。
12.
一个水平放置的气缸,由两个横截面积不同的圆筒连接而成。活塞A、B用一长为4 L的刚性细杆连接,L= 0.5 m,它们可以在筒内无摩擦地左右滑动。A、B的横截面积分别为SA=40 cm2,SB=20 cm2,A、B之间封闭着一定质量的理想气体,两活塞外侧(A的左方和B的右方)是压强为P0=1.0×105 Pa的大气。当气缸内气体温度为T1=700 K时,两活塞静止于如图所示的位置。

①现使气缸内气体的温度缓慢下降,当温度降为多少时活塞A恰好移到两圆筒连接处?(气缸足够长)
②若在此变化过程中气体共向外放热540 J,求气体的内能变化了多少?

①现使气缸内气体的温度缓慢下降,当温度降为多少时活塞A恰好移到两圆筒连接处?(气缸足够长)
②若在此变化过程中气体共向外放热540 J,求气体的内能变化了多少?
4.实验题- (共1题)
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:(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:5
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:0