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本卷共 23 题,其中:
选择题 12 题,实验题 1 题,计算题 7 题,填空题 3 题
简单题 10 题,中等难度 12 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
选择题 共 12 题
  1. 下图中按力的作用效果分解正确的是

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 某物体以一定的初速度沿足够长的斜面从底端向上滑去,此后该物体的运动图像不可能的是(图中x是位移、v是速度,t是时间

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,水平地面上O点正上方的A.B两点分别水平抛出两个小球,C在水平面上O点右边,则两球

    A.不可能同时落在C点

    B.落在C点的速度大小可能相同

    C.落在C点的速度方向可能相同

    D.落在C点的重力的功率不可能相同

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,半圆槽光滑,绝缘,固定,圆心是O,最低点是P,半圆槽的直径MN水平,A.b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q(图中未画出)时速度为零,则关于小球a的运动以下说法不正确的是

    A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小

    B.从N到Q的过程中,速率先增大后减小

    C.从N到Q的过程中,电势能一直增加

    D.从N到Q的过程中,重力势能的减少量等于电势能的增加量

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 一汽车在平直公路上行驶,从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示,假定汽车所受阻力的大小f恒定不变,下列描述汽车的速度v随时间t变化的图像中,可能正确的是

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比是10:1,原线圈输入交变电压(V),在副线圈中串接有理想电流表和定值电阻R,电容器并联在电阻R两端,电阻阻值R=10Ω,关于电路分析,下列说法正确的是

    A.电流表示数是1A

    B.电流表示数是A

    C.电阻R消耗的电功率为10W

    D.电容器的耐压值至少是V

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 若宇航员在月球表面附近自高度h处以初速度水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L,已知月球半径为R,万有引力定律为G,则下列说法不正确的是

    A.月球表面的重力加速度

    B.月球的平均密度

    C.月球的第一宇宙速度

    D.月球的质量为

    难度: 简单查看答案及解析

  8. 如图所示,abcd为一矩形金属线框,其中ab=cd=L,ab边接有定值电阻R,cd边的质量为m,其他部分的电阻和质量均不计,整个装置用两根绝缘轻弹簧悬挂起来。线框下方处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。初始时刻,使两弹簧处于自然长度,且给线框一竖直向下的初速度,当cd边第一次运动至最下端的过程中,R产生的电热为Q,此过程cd边始终未离开磁场,已知重力加速度大小为g,下列说法中正确的是

    A.初始时刻cd边所受安培力的大小为

    B.线框中产生的最大感应电流可能为

    C.cd边第一次到达最下端的时刻,两根弹簧具有的弹性势能总量大于

    D.在CD边反复运动过程中,R中产生的电热最多为

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 如图,固定在地面的斜面上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r,将6个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列正确的是

    A.球1的机械能守恒

    B.六个球落地点各不相同

    C.球6的水平射程最小

    D.球6在OA段机械能增大

    难度: 简单查看答案及解析

  10. 下列说法正确的是

    A.由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,液体表面存在张力

    B.空气相对湿度越大时,空气中水蒸汽压强越接近同温度水的饱和气压,水蒸发越慢

    C.已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏伽德罗常数为,则这种物体的分子体积为

    D.在使两个分子间的距离由很远()减小到很难再靠近的过程中,分解间作用力先减小后增大,分子势能不断增大

    难度: 中等查看答案及解析

  11. 下列说法正确的是

    A.光的偏转现象说明光是一种横波

    B.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在

    C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,则条纹间距变宽

    D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与波源相比减小

    难度: 简单查看答案及解析

  12. 下列说法正确的是

    A.卢瑟福成功地解释了光电效应,揭示了光的本性

    B.原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,电子发射到核外,这就是衰变的实质

    C.一个氘核()与一个氚核()聚变生成一个氦核 ()的同时,放出一个质子

    D.根据波尔理论可知,一群氢原子核外电子从n=4能级向低能级跃迁时最多可辐射6中频率的光子

    难度: 简单查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. 在用DIS研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图a所示的实验,重物通过滑轮用细线拉小车,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,位移传感器(发射器)随小车一起沿水平轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端,实验中力传感器的拉力为F,保持小车(包括位移传感器发射器)的质量不变,改变重物重力重复实验若干次,得到加速度与外力的关系如图(b)所示

    (1)小车与轨道的滑动摩擦力=______N。

    (2)从图像中分析,小车(包括位移传感器发射器)的质量为_______kg。

    (3)该实验小组为得到a与F成正比的关系,应将斜面的倾角调整到=________。

    难度: 中等查看答案及解析

计算题 共 7 题
  1. 某实验小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池,他们测量这种电池的电动势E和内阻r,并探究电极间距对E和r的影响,实验器材如图所示,测量E和r的实验方案为:调节滑动变阻器,改变电源两端的电压U和流经电源的电流I,依据公式利用测量数据作出U-I图像,得出E和r。

    (1)将电压表视为理想表,要求避免电流表分压作用对测量结果的影响,请在图中用笔画线代替导线连接电路

    (2)实验中依次减小铜片与锌片的间距,分别得到相应果汁电池的U-I图像如图中(a)(b)(c)(d)所示,由此可知,在该实验中,随电极间距的减小,电源电动势______(选填“增大”、“减小”或“不变”),电池内阻_________(选填“增大”、“减小”或“不变”)

    (3)对图线c,当外电路总电阻为2500Ω时,该电源的输出功率P=_________mW。

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 一足够高的内壁光滑的导热气缸竖直地侵在盛有冰水混合物(即0℃)的水槽中,用不计质量的活塞封闭了一定质量的理想气体,如图所示,开始时,气体的体积为,现缓慢地在活塞上倒上一定量的细沙,活塞静止时气体的体积恰好变为原来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为137℃(大气压强为),求气缸内气体最终的压强和体积

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,一个半径为R,折射率为的透明玻璃半球体,O为球心,轴线OA水平且与半球体的左边界垂直,位于轴线上O点左侧处的点光源S发出一束与OA夹角=60°光线射向半球体;已知光在真空中传播的速度为c,求:光线第一次从玻璃半球体出射时的方向以及光线在玻璃半球内传播的时间

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 钚的放射性同位素静止时衰变为铀核激发态粒子,而铀核激发态立即衰变为铀核,并放出能量为0.097MeV的光子,已知粒子的质量分别为,1u=931.5MeV,已知衰变放出的光子的动量可忽略。求粒子的动能

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 如图所示,MNPQ是用单位长度电阻为的均匀金属条制成的矩形闭合框,线框固定在倾角为的绝缘斜面上,NM长为L,MQ长为4L,有一磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过斜面。质量为m的金属杆ab在外力F作用下,以速度v匀速沿斜面向下滑过矩形框,滑行过程中ab始终平行于MN且与框良好接触,外力F始终沿斜面且垂直于ab,已知金属杆ab的单位长度电阻为2.1,不计杆与框的摩擦,重力加速度取g,将杆ab经过MN时的位移记为s=0,求:

    (1)杆ab中感应电流I随位移s变化的关系式;

    (2)杆ab发热功率的最小值;

    (3)矩形框MNPQ上发热功率最大时ab杆的位移;

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 在水平长直的轨道上,有一长度为L的平板车在外力控制下始终保持速度做匀速直线运动。某时刻将一质量为m的小滑块轻放在车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ。

    (1)证明:若滑块最终停在小车上,滑块与车摩擦产生的内能与动摩擦因数μ无关,是一个定值;

    (2)已知滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.2,滑块质量m=1kg,车长L=2m,车速,取,当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与车运动方向相同的恒力F,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F大小应该满足什么条件?

    (3)在(2)的情况下,力F取最小值,要保证滑块不从车上掉下,力F的作用时间应该在什么范围内?

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图甲所示,在xOy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C,在y轴左侧平面内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度随时间t变化的轨迹如图乙所示,15s后磁场消失,选定磁场垂直纸面向里为正方向,在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分别在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度=0.8T。t=0时刻,一质量kg、电荷量q=C的微粒从x轴上=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s向x轴正方向入射,(,计算结果保留两位有效数字)

    (1)刚开始运动时,微粒在第二象限做什么运动?

    (2)求微粒在第二象限运动过程中离y轴,x轴的最大距离;

    (3)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆形坐标。

    难度: 困难查看答案及解析

填空题 共 3 题
  1. 一定质量理想气体由状态A经过A→B→C→A的循环过程的p-V图像如图所示(A→B为双曲线)。其中状态___________(选填A.B或C)温度越高,整个过程是_______的(选填“吸热”或“放热”)

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 真空中一束波长为的可见光,频率为_________Hz,已知光在真空中的速度为,该光进入水中后,其波长与真空中的相比变_________(选填“长”或“短”)

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 按照玻尔理论可知,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量_____________(选填“越大”或者“越小”),已知氢原子的基态能量为<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为_________(普朗克常量为h)。

    难度: 中等查看答案及解析