↑ 收起筛选 ↑
试卷详情
本卷共 17 题,其中:
单选题 5 题,多选题 7 题,实验题 2 题,解答题 3 题
简单题 5 题,中等难度 12 题。总体难度: 简单
单选题 共 5 题
  1. 图示为三种形式的吊车的示意图,OA为杆,重力不计,AB为缆绳,当它们吊起相同重物时,杆OA受力的关系是

    A.    B.    C.    D.

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,套在竖直细杆上的轻环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连,施加外力让A沿杆以速度v匀速上升,从图中M位置上升至与定滑轮的连线处于水平N位置,已知AO与竖直杆成角,则

    A.刚开始时B的速度为

    B.A匀速上升时,重物B也匀速下降

    C.重物B下降过程,绳对B的拉力小于B的重力

    D.A运动到位置N时,B的速度为0

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a,b和c分别位于边长为1的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电整个系统置于方向水平的匀强电场中已知静电力常量为若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为(  )

    A.    B.    C.    D.

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,PQ为等量异种点电荷A、B连线的中垂线,C为中垂线上的一点,M、N分别为AC、BC的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是(  )

    A. M、N两点的电场强度相同

    B. M、N两点的电势相等

    C. 若将一负试探电荷由M点移到C点,电场力做正功

    D. 若将一负试探电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定增加

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1和x1为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )

    A. 小物块的带电量

    B. A、B间的电势差

    C. 小物块的质量

    D. 小物块速度最大时到斜面底端的距离

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 7 题
  1. 如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,点R同时在电场线b上,由此可判断

    A. 带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小

    B. 带电质点在P点的电势能比在Q点的大

    C. 带电质点在P点的动能大于在Q点的动能

    D. P、R、Q三点,P点处的电势最高

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则

    A. 质点做匀速直线运动,速度为

    B. 质点做匀加速直线运动,加速度为

    C. 质点在2 s末速度为

    D. 质点在第2 s内的位移为2 m

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B和C与转台间的动摩擦因数都为μ,A和B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r 。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )

    A. B对A的摩擦力一定为3μmg

    B. B对A的摩擦力一定为3mω2r

    C. 转台的角速度一定满足:

    D. 转台的角速度一定满足:

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”。“双星系统”由相距较近的恒星组成,每个恒星的半径远小于两个恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在相互间的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动,如图所示为某一双星系统,A星球的质量为,B星球的质量为,它们中心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是  

    A. A星球的轨道半径为

    B. B星球的轨道半径为

    C. 双星运行的周期为

    D. 若近似认为B星球绕A星球中心做圆周运动,则B星球的运行周期为

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 质量为m的汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机的功率为P,司机为合理进入限速区,减小了油门,使汽车功率立即减小一半并保持该功率继续行驶,设汽车行驶过程中所受阻力大小不变,从司机减小油门开始,汽车的速度v与时间t的关系如图所示,则在0-t1时间内下列说法正确的是(  )

    A. 汽车的牵引力不断增大   B. 时,汽车的加速度大小为

    C. 阻力所做的功为   D. 汽车行驶的位移为

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC,D是斜边AB的中心,在C点固定一个带电荷量为+Q的点电荷.一质量为m,电荷量为﹣q的小球从A点由静止释放,小球经过D点时的速度为v,到达B点时的速度为0,则(  )

    A. 小球从A到D的过程中静电力做功为mv2

    B. 小球从A到D的过程中电势能逐渐减小

    C. 小球从A到B的过程中电势能先减小后增加

    D. AB两点间的电势差UAB=

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷  

    A. 在处电势能相等

    B. 由运动到的过程中电势能增大

    C. 由运动到的过程中电场力先增大后减小

    D. 由运动到的过程中电场力先减小后增大

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示.AB是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度为g.实验步骤如下:

    ①用天平称出物块Q的质量m;

    ②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的高度h;

    ③将物块Q在A点由静止释放,在物块Q落地处标记其落地点D;

    ④重复步骤③,共做10次;

    ⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C′的距离s.

    用实验中的测量量表示:

    (1)物块Q到达B点时的动能EkB= ______ ;

    (2)物块Q到达C点时的动能EkC= ______ ;

    (3)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf= ______ ;

    (4)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ= ______ .

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 某学习小组利用气垫导轨装置来探究“做功与物体动能改变的关系”,如图甲为实验装置示意图.利用气垫导轨上的光电门可测出滑块上的细窄挡光片经过时的挡光时间.气垫导轨水平放置,不计滑轮和导轨摩擦,重力加速度为g,实验步骤如下:

    a.测出挡光条的宽度为d,滑块与挡光条的质量为M;

    b.轻细线的一端固定在滑块上,另一端绕过定滑轮挂上一砝码盘,盘和砝码的总质量为m(m远小于M),细绳与导轨平行;

    c.让滑块静止放在导轨左侧的某一位置,测出挡光条到光电门的距离为x;

    d.释放滑块,测出挡光条经过光电门的挡光时间为Δt;

    e.改变砝码的质量,保证滑块每次都在同一位置由静止释放,分别测得滑块经过光电门的挡光时间.

    (1)滑块经过光电门时速度的计算式v=________(用题目中所给的字母来表达)

    (2)细线的拉力做功可表达为W=________,滑块的动能改变表达为Ek=________.(用题目中所给的字母来表达)

    (3)我们可以通过改变盘中砝码质量,测得多组数据,建立的关系图像,进行更准确的实验验证,则图乙的3个图线中,________图最符合真实的实验情况.

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 3 题
  1. 如图所示,小球A从半径光滑圆弧轨道的上端P点以的初速度滑下,水平面光滑且与圆弧轨道末端相切,小球A到达水平面上以后,与静止于该水平面上的钢块B发生弹性碰撞,碰撞后小球A被反向弹回,B的质量沿原路返回恰能到达到P点,g取,求:

    (1)小球A刚滑上水平面的速度大小

    (2)小球A的质量

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一不可伸长轻质绝缘绳相连,质量分别为mA=0.20kg和rnB=0.40kg,A环不带电,B球带正电,带电量q=1.0×10-4C,重力加速度g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8。求:

    (1)若B球处于一水平向右的匀强电场中,使环A与B球一起向右匀速运动。运动过程中,绳始终保持与竖直方向夹角θ=37º,匀强电场的电场强度E多大?

    (2)环A与水平杆间的动摩擦因数;

    (3)若匀强电场的方向斜向右上方与水平成37º角,为了使环A与B球一起向右以5m/s2的加速度匀加速运动,则电场强度应为多大?

    难度: 简单查看答案及解析

  3. (12分)如图所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3 kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:

    (1)小球到达C点时的速度

    (2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;

    (3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?

    难度: 简单查看答案及解析