↑ 收起筛选 ↑
试卷详情
本卷共 16 题,其中:
单选题 5 题,多选题 3 题,实验题 2 题,解答题 4 题,填空题 2 题
简单题 3 题,中等难度 9 题,困难题 4 题。总体难度: 中等
单选题 共 5 题
  1. 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.

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,由两个相同材料物体组成的连接体在拉力F作用下沿斜面向上运动,当拉力F一定时,所受绳的拉力大小  

    A. 与斜面倾角有关

    B. 与斜面动摩擦因数有关

    C. 与系统运动状态有关

    D. 仅与两物体质量有关

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,物体自O点由静止开始做匀加速直线运动,途径A、B、C三点,其中A、B之间的距离l1=3m,B、C之间的距离l2=4m。若物体通过l1、l2这两段位移的时间相等,则O、A之间的距离l等于(   )                                      

    A.    B.    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 甲、乙两个同学对挑乒乓球,设甲同学持拍的拍面与水平方向成α角,乙同学持拍的拍面与水平方向成β角,如图所示,设乒乓球击打拍面时速度与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前与击打后速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度与乒乓球击打乙的球拍的速度之比为(   )

    A.    B.    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图甲所示,质量m=1 kg、初速度= 6 m/s的物块受水平向左的恒力F作用,在粗糙的水平地面上从O点开始向右运动,O点为坐标原点,整个运动过程中物块速率的二次 方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g取10 m/s2,下列说法中不正确的是(    )

    A. t=2 s时物块速度为零

    B. t=3 s时物块回到O点

    C. 恒力F大小为2 N

    D. 物块与水平面间的动摩擦因数为0.1

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 3 题
  1. 如图所示为甲、乙两个质点同时、同地向同一方向运动的v—t图,由图可知

    A. 在0~3 s内,甲做匀加速直线运动

    B. 甲在3 s后改做匀速运动,在7 s末乙追上甲

    C. 5~7 s内两者相互逐渐靠近

    D. 0~7 s内两者在前进方向上的最大距离大于5 m

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,物体A、B用足够长的细绳与轻弹簧连接后跨过滑轮,A置于薄木板上,此时弹簧左侧细绳与木板平行,已知质量,现将薄木板由倾角30°缓慢放平,物体A始终与木板保持相对静止,不计滑轮摩擦,物体A、B大小可忽略不计。(    )

    A. 弹簧伸长量逐渐变大

    B. 连接A、B的细绳对滑轮的作用力变大

    C. 物体A受到的摩擦力先变小后变大

    D. 物体A受到的摩擦力一直减小

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 如图所示,转台上固定有一长为4L的水平光滑细杆,两个中心有孔的小球A、B从细杆穿过并用原长为L 的轻弹簧连接起来,小球A、B的质量分别为3m、2m.竖直转轴处于转台及细杆的中心轴线上,当转台绕转轴匀速转动时(   )

    A. 如果角速度逐渐增大,小球B先接触转台边沿

    B. 小球A.B受到的向心力之比为3:2

    C. 当轻弹簧长度变为2L时,小球A做圆周运动的半径为1.2L

    D. 当轻弹簧长度变为3L时,转台转动的角速度为ω,则弹簧的劲度系数为1.8mω²

    难度: 困难查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 某同学利用共点力平衡的原理来探究共点力的合成是否遵守平行四边形定则,他将三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律)的一端系在一起,用三条细绳分别连结橡皮筋的另一端,按图示方式把重物竖直吊起。在实验中,可以通过刻度尺测量橡皮筋的长度来得到橡皮筋的拉力的大小,并通过三条细绳的方向确定三个拉力的方向,从而探究其中任意两个拉力的合力是否与第三个力等大反向。

    (1)在实验过程中,下列说法正确的是 ___(填正确答案标号)

    A. 实验过程中需要测量三条橡皮筋的长度以及橡皮筋的原长

    B. 以OA、OB为两邻边作力的平行四边形,其对角线一定与OC在一条直线上

    C. 多次实验中可改变OA、OB的夹角或改变重物质量,但结点O位置不能改变

    D. 每次实验均需记录三条细绳的方向及结点的位置

    (2)为减小误差,应选择劲度系数适当 _______(填“大”或“小”)的橡皮筋,质量适当______(填“大”或“小”)的重物。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 某同学做“探究加速度与力的关系”的实验,实验的探究对象是铝块(质量小于砂桶和沙的质量),在静止释放轻绳前,装置如图甲所示,

    (1)该同学在实验操作中有两处明显错误,分别是____________________和_________________________;

    (2)纠错后开始实验:保持铝块的质量m不变,通过在砂桶中添加砂来改变对铝块的拉力;每次释放轻绳,由力传感器可测得拉力的大小F,由纸带上打出的点可算出对应加速度的大小a;已知重力加速度为g。该同学根据多组实验数据画出如图乙所示的直线,他标注纵轴为加速度a,但忘记标注横轴,你认为横轴代表的物理量是____________(用所给的字母表示)。

    (3)若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更_______(选填“大”或“小”)

    难度: 简单查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,质量为m=1.2kg的小球P(可以看成质点),用两根轻绳OP和O′P在P点拴结后再分别系于竖直墙上相距0.3m的O、O′两点上,绳OP长0.5 m,绳O′P长0.4 m,今在小球上施加一方向与水平成θ=37°角的拉力F,将小球缓慢拉起.当绳O′P和绳OP都处于绷紧状态时,拉力F 的取值范围是多少?(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g =10m/s2)

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,木板静止于水平地面上,在其最右端放一可视为质点的木块。已知木块的质量m=1 kg,木板的质量M=4 kg,长L=2.5 m,上表面光滑,下表面与地面之间的动摩擦因数μ=0.2。现用水平恒力F=20 N拉木板,g取10 m/s2。

    (1)求木板加速度的大小;

    (2)如果其他条件不变,若木板的上表面与木块之间的动摩擦因数为μ1=0.3,欲使木板能从木块的下方抽出,对木板施加的拉力应满足什么条件?

    (3)若保持(2问)木板的长度、木块质量、木板的上表面与木块之间的动摩擦因数、木板与地面间的动摩擦因数都不变,只将水平恒力增加为30 N,则木块滑离木板需要多长时间?

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 如图所示,内壁光滑的导热汽缸竖直放置,用质量不计、横截面积S=1×10-4m2的活塞封闭了一定质量的理想气体。先在活塞上方缓缓倒入沙子,使封闭气体的体积缓慢变为原来的一半,接着在活塞上方缓慢倒入沙子的同时对汽缸内的气体加热,使该过程中活塞的位置保持不变。整个过程中倒人沙子的总质量M=3kg,(外界环境温度为300K,大气压强P0=1×10Pa,g=10m/s2)。求:

    (1)加热前倒入沙子的质量

    (2)最后缸内气体的温度。

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图,一个三棱镜的截面为等腰直角形ABC,∠A为直角,直角边长为L。一细束光线沿此截面所在平面且平行于BC边的方向射到AB边上的某点M,光进入棱镜后直接射到BC边上。已知棱镜材料的折射率为,光在真空中速度为c。

    (i)作出完整的光路图(含出射光线,并在图上标出角度大小);

    (ii)计算光从进入棱镜,到第一次射出棱镜所需的时间。

    难度: 困难查看答案及解析

填空题 共 2 题
  1. 下列说法中正确的是_______

    A.知道阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离

    B.硬币可以浮在平静的水面上是因为液体表面存在张力

    C.大气中PM2.5颗粒的运动是分子的热运动

    D.在温度一定时,对某种气体,处于一定速率范围内的分子数所占百分比是不确定的

    E.当两个分子间的距离为(平衡位置)时,分子间作用力为零,分子势能最小

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是:_________(填正确答案标号。)

    A.该机械波传播速度为5m/s

    B.d点开始运动时方向沿y轴负方向

    C.质点d在这段时间内通过的路程为20cm

    D.质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3m

    E.当t=0.5s时质点b、c的位移相同,但方向相反

    难度: 中等查看答案及解析