1. 难度:简单 | |
下列单位属于国际单位制中基本单位的是 A.千克 B.牛顿 C.焦耳 D.瓦特
|
2. 难度:简单 | |
纪念抗战胜利70周年阅兵式上,20架直升机组成的“70”字样编队飞过天安门上空.飞行员认为自己处于静止状态,则他选取的参考系可能是 A.天安门城楼 B.邻近的直升机 C.飞机上的旋翼 D.天安门广场上飘扬的红旗
|
3. 难度:简单 | |
图示为正在航拍的四旋翼无人飞机.下列过程中能将无人飞机看作质点的是 A.调节飞机旋翼的转速 B.调整飞机在空中的姿态 C.观察飞机在空中的位置 D.调整飞机上摄像机镜头的方向
|
4. 难度:简单 | |
2015年12月,第二届世界互联网大会在浙江乌镇召开,会上机器人的展示精彩纷呈.如图所示,当爬壁机器人沿竖直墙壁缓慢攀爬时,其受到的摩擦力 A.大于重力 B.等于重力 C.小于重力 D.与其跟墙壁间的压力成正比
|
5. 难度:简单 | |
图示大致反映了伽利略对自由落体运动研究的实验和推理过程,下列说法中正确的是 A.图甲、乙、丙、丁都是实验现象 B.图甲、乙、丙、丁都是推理得到的结果 C.图甲、乙、丙是实验现象,图丁是推理得到的结果 D.图丁是实验现象,图甲、乙、丙是推理得到的结果
|
6. 难度:简单 | |
如图所示,磁悬浮地球仪悬浮在底座的正上方保持静止.已知地球仪的质量为m,底座的质量为M,重力加速度为g,则地球仪对底座的作用力大小为 A.0 B.mg C.Mg D.(m+M)g
|
7. 难度:简单 | |
图示为测定反应时间的示意图.受测者看到站立者静止释放直尺时迅速用手抓住直尺,经历的时间为反应时间.测得某同学的反应时间为0.2s,则该同学右手以上部分尺的长度至少为 A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm
|
8. 难度:简单 | |
在“探究求合力的方法”的实验中,把橡皮条一端固定于P点,另一端通过细绳套连接两只弹簧秤,并使该端拉至O点,测得PO长为L,如图所示.则实验中 A.选取的细绳套适当长一些 B.只需要记录弹簧秤的读数 C.两根细绳套间的夹角尽可能大些 D.改用一只弹簧秤拉橡皮条时,只需使橡皮条的长度仍为L
|
9. 难度:简单 | |
如图所示,处于压缩状态的轻质弹簧将木块由静止向右弹出,此过程中 A.弹簧对木块做正功,弹性势能减少 B.弹簧对木块做正功,弹性势能增加 C.弹簧对木块做负功,弹性势能减少 D.弹簧对木块做负功,弹性势能增加
|
10. 难度:简单 | |
如图所示,跳伞运动员以4m/s的速度沿竖直方向匀速下降,下降一段距离后刮起了水平方向的风,最终运动员以5m/s的速度匀速运动,则此时风速大小是 A.1m/s B.3m/s C.5m/s D.m/s
|
11. 难度:简单 | |
图示为“验证机械能守恒定律”的实验装置.关于该实验,下列说法中正确的是 A.选择体积大、质量小的重锤 B.可用公式v=gt计算重锤的速度 C.接通电源和释放纸带必须同时进行 D.重锤下落的高度可通过纸带上点间的距离来确定
|
12. 难度:简单 | |
2015年7月14日,“新视野”号太空探测器近距离飞掠冥王星,如图所示.在此过程中,冥王星对探测器的引力 A.先变大后变小,方向沿两者的连线指向冥王星 B.先变大后变小,方向沿两者的连线指向探测器 C.先变小后变大,方向沿两者的连线指向冥王星 D.先变小后变大,方向沿两者的连线指向探测器
|
13. 难度:中等 | |
图示为锥形齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,大、小齿轮的角速度大小分别为ω1、ω2,两齿轮边缘处的线速度大小分别为v1、v2,则 A.ω1<ω2,v1=v2 B.ω1>ω2,v1=v2 C.ω1=ω2,v1>v2 D.ω1=ω2,v1<v2
|
14. 难度:简单 | |
2015年12月17日,我国成功将探测暗物质粒子的卫星“悟空”直接送入预定转移椭圆轨道Ⅰ,如图所示.则该卫星的发射速度v满足 A.v =7.9km/s B.7.9km/s< v <11.2km/s C.v =11.2km/s D.v =16.7km/s
|
15. 难度:简单 | |
图示为点电荷与带电金属板共同形成的电场,则A、B两点的电场强度 A.大小相同,方向相同 B.大小相同,方向不同 C.大小不同,方向相同 D.大小不同,方向不同
|
16. 难度:中等 | |
如图所示,水平直导线中通有向右的恒定电流I,一电子从导线的正下方以水平向右的初速度进入该通电导线产生的磁场中,此后电子将 A.沿直线运动 B.向上偏转 C.向下偏转 D.向纸外偏转
|
17. 难度:简单 | |
研究磁场对电流作用的实验装置如图所示,光滑导体棒ab垂直放置在两根平行的水平金属导轨上,闭合电键,下列判断正确的是 A.导体棒ab一定向左运动 B.导体棒ab一定向右运动 C.若导体棒中的电流由a到b,导体棒向左运动 D.若导体棒中的电流由a到b,导体棒向右运动
|
18. 难度:中等 | |
如图所示,线框abcd放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,线框面积为S.a′b′cd为线框在垂直于磁场方向的投影,与线框平面的夹角为θ,则穿过线框的磁通量为 A.BS B.BSsinθ C.BScosθ D.BStanθ
|
19. 难度:简单 | |
如图所示,两只固定的橡胶实心球A、B表面均匀带电,两球间的静电力为F.若两球所带电荷量均变为原来的一半,则两球间的静电力变为 A. B. C. D.
|
20. 难度:简单 | |
请阅读短文,完成题. 2015年10月,我国自主研发的第一艘平流层飞艇“圆梦”号首次试飞成功.该飞艇依靠空气浮力可以升到20km高的平流层,并长时间悬浮.飞艇带有推进系统,由太阳为其提供动力能源,可广泛应用于防灾减灾等方面. 该飞艇在地面充一定量的氦气后释放升空,随着飞艇上升的高度增加,空气压力减小,飞艇体积逐渐增大,空气密度也逐渐减小,最后停留在20km高的平流层.当太阳照射到飞艇上的电池板后,开启动力系统,飞艇能在平流层沿水平方向飞行.设飞艇先匀加速直线飞行,达到某一速度后匀速飞行,关闭动力系统后匀减速直线飞行,最终仍停留在20km高的平流层. (1)在飞艇加速上升的过程中,下列判断正确的是 A.加速度一定变大 B.加速度一定不变 C.浮力一定大于重力 D.浮力一定等于重力 (2)飞艇在平流层飞行过程中,速度v随时间t变化的图象是 (3)飞艇在平流层飞行的全过程中受到的合力 A.恒为零B.总是做正功 C.总是做负功D.做的总功为零 (4)若飞艇在平流层水平匀速飞行时,所受空气阻力与飞行速度成正比.当速度为v1时,动力系统的输出功率为P;当速度为2v1时,动力系统的输出功率为 A. B. C. D.
|
21. 难度:中等 | |
(本题供使用选修1-1教材的考生作答) 具有NFC(近距离无线通讯技术)功能的两只手机在间距小于10cm时可以通过 (选填“声波”或“电磁波”)直接传输信息,其载波频率为1.4×107Hz,电磁波在空气中的传播速度为3.0×108m/s,则该载波的波长为 m(保留2位有效数字)
|
22. 难度:中等 | |
一节干电池的电动势E = 1.5V,内阻r = 1.0Ω,把阻值R = 2.0Ω的电阻直接接在该电池的两极,则电阻R两端的电压U = V,电阻R消耗的功率P = W
|
23. 难度:中等 | |
在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学组装了如图甲所示的装置. (1)关于平衡摩擦力的操作过程,下列说法中正确的是 A.应将长木板的左端适当垫高 B.应将砝码盘通过细绳与小车相连 C.应将纸带穿过打点计时器并与小车相连 D.应使小车在长木板上保持静止 (2)平衡摩擦力后,保持砝码盘和砝码的总质量不变,改变小车的质量M,进行实验,算出加速度a,记录在如下的表格中.第3次实验的纸带如图乙所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,分别标上0、l、2、3、4……,测得1与 2两点间距离x1=30.0mm,2与3两点间的距离x2=32.5mm,实验中所用交流电源的频率为50 Hz,由此算出加速度大小为 m/s2. (3)为了能直观地反映出小车的加速度a与质量M的关系,应作 (选填“a-M”或“a-”)图象.
|
24. 难度:简单 | |
为了让汽车平稳通过道路上的减速带,车速一般控制在20km/h以下.某人驾驶一辆小型客车以v0=10m/s的速度在平直道路上行驶,发现前方s=15m处有减速带,立刻刹车匀减速前进,到达减速带时速度v=5.0m/s.已知客车和人的总质量m=2.0×103kg.求: (1)客车到达减速带时的动能Ek; (2)客车从开始刹车直至到达减速带过程所用的时间t; (3)客车减速过程中受到的阻力大小Ff.
|
25. 难度:简单 | |
如图所示,传送带与水平面间的夹角θ=37˚,沿顺时针匀速转动.现把质量m=50kg的米袋轻轻放在底端A,并输送到顶端B,A、B间的距离L=20m.可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2,sin37˚=0.6,cos37˚=0.8. (1)要使米袋能够被输送到传送带顶端,米袋与传送带间动摩擦因数应满足什么条件? (2)若米袋与传送带间动摩擦因数μ=0.8,且米袋一直向上做匀加速直线运动,则米袋到达传送带顶端B时的速度vB多大? (3)若米袋与传送带间动摩擦因数μ=0.8,改变传送带的速度大小v,可以调节米袋到达传送带顶端B的时间t,试写出t随v变化的关系式.
|
26. 难度:简单 | |
2015年12月,国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯赛在我国国家体育场举行.如图所示,比赛场地由出发区AB、助滑坡BC、第一过渡区CD、跳台DE、第二过渡区EF、着陆坡FG和终点区GH组成,第一过渡区的最低点和终点区在同一水平地面上,出发区距地面的高度hB=8.4m,跳台最高点E和着陆坡最高点F离地面的高度均为h0=4.0m,着陆坡坡度为θ=37°.运动员从助滑坡顶端B由静止滑下,离开跳台在空中完成预定动作后到达F点正上方,此时速度v=4.0m/s,方向水平.若第一过渡区是半径R=42m的圆弧滑道,运动员连同滑雪板的总质量m=100kg,取重力加速度g=10m/s2,不计滑道和空气的阻力.求: (1)运动员到达第一过渡区CD的最低点时受到的支持力FN; (2)运动员到达F点正上方时离地面的高度h; (3)运动员落到着陆坡时的速度大小v1.
|