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本卷共 17 题,其中:
选择题 11 题,填空题 1 题,实验题 1 题,计算题 4 题
简单题 1 题,中等难度 16 题。总体难度: 简单
选择题 共 11 题
  1. 关于物理学发展,下列表述不正确的是( )

    A.亚里士多德认为轻重不同物体下落快慢不同

    B.牛顿提出了三条运动定律及万有引力定律,并利用扭秤装置较准确地测出了引力常量

    C.伽利略通过实验研究物体下落过程,验证了自由落体运动的加速度都相同

    D.开普勒通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,一物体在粗糙水平地面上受斜向上的恒定拉力F作用而做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )

    A.物体可能只受两个力作用

    B.物体可能受三个力作用

    C.物体可能不受摩擦力作用

    D.物体一定受四个力作用

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,一质点做直线运动的v-t图象,下列判断正确的是( )

    A.质点在10~12s内位移为6m

    B.质点在8~10s内的加速度最大

    C.质点在11s末离出发点最远

    D.质点在8~12s内的平均速度为4.67m/s

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,从倾角为θ的斜面上的某点先后将同一小球以不同初速度水平抛出,小球均落到斜面上,当抛出的速度为v1时,小球到达斜面时的速度方向与斜面的夹角为α1,当抛出的速度为v2时,小球到达斜面时的速度方向与斜面的夹角为α2,则( )

    A.当v1>v2时,α12

    B.当v1>v2时,α12

    C.无论v1、v2大小如何,均有α1=α2

    D.2tanθ>tan(α1+θ)

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,该磁场的磁感应强度大小为( )

    A.B.C.D.

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量长了,这一现象表明()

    A.电梯可能是在下降

    B.电梯一定在上升

    C.电梯的加速度方向可能是向下

    D.乘客可能处于完全失重状态

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 据媒体报道,天宫一号工作轨道为圆轨道,轨道高度约340km,运行周期127分钟。若还知道引力常量G和地球平均半径R,仅利用以上条件能求出的物理量是(  )

    A.地球表面的重力加速度

    B.地球对卫星的吸引力

    C.卫星绕地运行的速度

    D.卫星绕地运行的加速度

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,A、B是真空中的两个等量异种点电荷,M、N、O是AB连线垂线上的点,且AO>OB。一带负电的试探电荷仅受电场力作用,运动轨迹如图中实线所示,M、N为轨迹和垂线的交点,设M、N两点的场强大小分别为EM、EN,电势分别为φM、φN,下列说法中正确的是()

    A、点电荷A一定带正电

    B、EM小于EN

    C、φM大于φN

    D、此试探电荷在M处的电势能大于N的电势能

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域,磁场区域的宽度为d(d>L)。已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有( )

    A.产生的感应电流方向相同

    B.所受的安培力方向相同

    C.进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等

    D.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间

    难度: 中等查看答案及解析

  10. 如图所示,小球的初速度为v0,沿光滑斜面上滑,能上滑的最大高度为h,在图(b)中,四个物体的初速度均为v0。在A图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径大于h;在B图中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨半径小于h;在图C中,小球沿一光滑内轨向上运动,内轨直径等于h;在D图中,小球固定在轻杆的下端,轻杆的长度为h的一半,小球随轻杆绕O点无摩擦向上转动,则小球上升的高度能达到h的有()

    A.   B.      C.    D.

     

    难度: 中等查看答案及解析

  11. (4分,选对1个1分,选对2个2分,选对3个4分)下列说法中正确的是()

    A.对于给定金属,当入射光子的波长越长,越容易产生光电效应

    B.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论

    C.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将不变

    D.氢原子吸收光子后,将从高能级向低能级跃迁

    E.比结合能越大的原子核越稳定

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得x1=7.68cm,x3=12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. 如图所示为“探究加速度与物体受力的关系”的实验装置图。图中A为小车,质量为m1,连接在小车后面的纸带穿过电火花打点计时器B,它们均处于水平放置的一端带有定滑轮的足够长的木板上,p的质量为m2,C为弹簧测力计,实验时改变p的质量,读出测力计不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦。

    (1)下列说法正确的是()

    A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平

    B.实验时应先接通电源后释放小车

    C.实验中m2应远小于m1

    D.测力计的读数始终为m2g/2

    (2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到a-F图象,可能是下图中的()

    (3)写出本实验设计的最大优点是:

    难度: 中等查看答案及解析

计算题 共 4 题
  1. 、(12分)甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程;乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前S0=13.5m处作了标记,并以v=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒。已知接力区的长度为L=20m。求:

    (1)此次练习中乙在接棒前的加速度a.

    (2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离

    难度: 中等查看答案及解析

  2. (12分)在倾角为θ的光滑斜面上端系有一劲度系数为k的弹簧,弹簧轴线与斜面平行,弹簧下端连一个质量为m的小球,球被一垂直斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变,若A以加速度a(a<gsinθ)沿斜面向下匀加速运动,求:

    (1)从挡板开始运动到球板分离所经历的时间t.

    (2)从挡板开始运动到小球速度最大时,球的位移x.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. (14分)如图所示,质量M=0.2kg的长板静止在水平地面上,与地面间动摩擦因数μ1=0.1,另一质量m=0.1kg的带正电小滑块以v0=8m/s初速滑上长木板,滑块与长木板间动摩擦因数μ2=0.5,小滑块带电量为q=2×103C,整个运动过程始终处于水平向右的匀强电场中,电场强度E=1×102N/C,(m/s2)求:

    (1)刚开始时小滑块和长板的加速度大小各为多少.

    (2)小滑块最后停在距木板左端多远的位置.

    (3)整个运动过程中产生的热量.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,光滑水平面上,轻弹簧两端分别拴住质量均为m的小物块A和B,B物块靠着竖直墙壁。今用水平外力缓慢推A,使A、B间弹簧压缩,当压缩到弹簧的弹性势能为E时撤去此水平外力,让A和B在水平面运动,球:

    (1)当B恰要离开墙壁时,A物块的速度大小

    (2)当弹簧达到最大长度时A、B的速度大小

    难度: 中等查看答案及解析