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本卷共 20 题,其中:
null 7 题,单选题 6 题,多选题 2 题,填空题 1 题,实验题 1 题,解答题 3 题
简单题 1 题,中等难度 14 题,困难题 5 题。总体难度: 中等
null 共 7 题
  1. 某小孩在广场游玩时,将一氢气球系在了水平地面上的砖块上,在水平风力的作用下,处于如图所示的静止状态。若水平风速缓慢增大,不考虑气球体积及空气密度的变化,则下列说法中正确的是(   )

    A. 砖块对地面的压力保持不变

    B. 细绳受到拉力不变

    C. 当风力增加到某一大小时砖块受到的摩擦力可能为零

    D. 砖块可能被绳子拉离地面

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 下列说法中正确的是(   )

    A. 对于相同质量的核燃料,重核裂变比轻核聚变产生的核能多

    B. 用某种颜色的单色光照射金属表面能发生光效现象形成光电流,增大该单色光强度光电流也会增大

    C. 汤姆孙通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构

    D. 卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,物体做直线运动的v-t图象,可知,该物体(   )

    A. 第1s内和第3s内的运动方向相反

    B. 第2s内和第4s内的平均速度大小相等

    C. 第1s内和第4s内的位移大小不等

    D. 第3s内和第4s内的加速度相同

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,质量为m的物体放在光滑水平面上,都是从静止开始,以相同的加速度移动同样的距离。第一次拉力方向水平,第二次拉力与水平成角斜向上拉。在此过程中,两力的平均功率为,则(   )

    A.    B.    C.    D. 无法判断

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止。物体与盘面间的动摩擦因数为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为30°,g取。则的最大值是(   )

    A.    B.    C.    D.

    难度: 困难查看答案及解析

  6. 我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某列动车组由8节车厢组成,其中第1、5节车厢为动车,其余为拖车,则该动车组

    A. 启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反

    B. 做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2

    C. 进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比

    D. 与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图中有一个竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一个劲度为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料—ER流体,它对滑块的阻力可调。起初,滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L。现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动。为保证滑块做匀减速运动,且下移距离为时速度减为0,ER流体对滑块的阻力须随滑块下移而变。试求(忽略空气阻力):

    (1)下落物体与滑块碰撞过程中系统损失的机械能;

    (2)滑块向下运动过程中加速度的大小;

    (3)滑块下移距离d时ER流体对滑块阻力的大小。

    难度: 中等查看答案及解析

单选题 共 6 题
  1. “蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下的一种极限运动.某人做蹦极运动,所受绳子拉力F的大小随时间t变化的情况如图所示.将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为g.据图可知,此人在蹦极过程中最大加速度约为(  )

    A. g   B. 2g   C. 3g   D. 4g

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 将小球以某一初速度抛出,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力影响,下列有关该运动的说法不正确的是()

    A. 小球水平方向运动为匀速直线运动

    B. 小球运动到最高点时速度不为零

    C. 小球在最高点时重力瞬时功率不为零

    D. 小球做匀变速运动

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 一半么为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q(a>0)的固定点电荷。已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)(   )

    A.    B.    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 关于物体所受合外力的方向,下列说法正确的是(   )

    A. 物体做速率逐渐增加的运动时,其所受合外力的方向一定与速度方向相同

    B. 物体做变速率曲线运动时,其所受合外力的方向一定改变

    C. 物体做变速率圆周运动时,其所受合外力的方向一定不指向圆心

    D. 物体做匀速率曲线运动时,其所受合外力的方向总是与速度方向垂直

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ于O点,A为MN上的一点.一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则

    A. q由A向O的运动是匀加速直线运动

    B. q由A向O运动的过程电势能逐渐减小

    C. q运动到O点时的动能最大

    D. q运动到O点时的电势能为零

    难度: 简单查看答案及解析

  6. 我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为,设起飞过程中发动机的推力恒为; 弹射器有效作用长度为100m,推力恒定。要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到80m/s,弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和,假设所受阻力为总推力的20%,则(   )

    A. 弹射器的推力大小为

    B. 弹射器对舰载机所做的功为

    C. 弹射器对舰载机做功的平均功率为

    D. 舰载机在弹射过程中的加速度大小为

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 2 题
  1. 某同学利用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态,他在地面上用测力计测量砝码的重力,示数是G,他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,发现测力计的示数小于G,由此判断此时电梯的运动状态可能是(   )

    A. 加速下降   B. 加速上升   C. 减速下降   D. 减速上升

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑圆球B,整个装置处于静止状态。现对B加一竖直向下的力F,F的作用线通过球心,设墙对B的作用力为,B对A的作用力为,地面对A的作用力为。若F缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中(   )

    A. 保持不变,缓慢增大

    B. 缓慢增大,保持增大

    C. 缓慢增大,缓慢增大

    D. 缓慢增大,保持不变

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 某同学利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度,测量结果如左图和右图所示。该工件的直径为____________cm,高度为______________mm。

    难度: 困难查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. (2017天津卷)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。

    (1)对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是______________。

    A.重物选用质量和密度较大的金属锤

    B.两限位孔在同一竖直面内上下对正

    C.精确测量出重物的质量

    D.用手托稳重物,接通电源后,撒手释放重物

    (2)某实验小组利用上述装置将打点计时器接到50 Hz的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有____________。

    A.OA、AD和EG的长度           B.OC、BC和CD的长度

    C.BD、CF和EG的长度           D.AC、BD和EG的长度

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 3 题
  1. 天文观测上的脉冲星就是中子星,其密度比原子核还要大,中子星表面有极强的磁场,由于处于高速旋转状态,使得它发出的电磁波辐射都是“集束的”,像一个旋转的“探照灯”(如图所示)。假设中子星每旋转一圈向外辐射一个电磁波脉冲,中子星自转周期为T,中子星半径为r,万有引力常量为G。

    (1)为保证该中子星赤道上任意质点不会飞出,求该中子星的最小密度表达式;

    (2)推导中子星上极点A的重力加速度g表达式。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖起固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N为2R。重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:

    (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;

    (2)小球A冲进轨道时速度v的大小。

    难度: 困难查看答案及解析

  3. (2011·浙江卷)节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。有一质量m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以匀速行驶,发动机的输出功率为。当驾驶员看到前方有80 km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动L=72 m后,速度变为。此过程中发动机功率的用于轿车的牵引, 用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。求

    (1)轿车以在平直公路上匀速行驶时,所受阻力的大小;

    (2)轿车从减速到过程中,获得的电能

    (3)轿车仅用其在上述减速过程中获得的电能维持匀速运动的距离

    难度: 困难查看答案及解析