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本卷共 18 题,其中:
选择题 10 题,实验题 1 题,填空题 2 题,计算题 5 题
简单题 9 题,中等难度 8 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
选择题 共 10 题
  1. 如图所示为一质点运动的v-t图象,则在0~t1这段时间内

    A.质点的速度先减小后增大

    B.质点在t1时刻离开出发点最远

    C.质点运动的加速度先增大后减小

    D.图中曲线就是质点的运动轨迹

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 质量为m的物体在沿斜面向上的拉力F作用下沿放在水平地面上的质量为M的粗糙斜面匀速下滑,此过程中斜面体保持静止,则

    A.地面对斜面体没有摩擦力

    B.地面给斜面体的摩擦力的方向水平向右

    C.斜面体受到地面的支持力为(M+m)g

    D.斜面体受到地面的支持力小于(M+m)g

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图所示为示波管中偏转电极的示意图,相距为d、长度为L的极板AC、BD加上电压U后,可在两极板之间(设为真空)产生匀强电场。在左端距两板等距离处的O点,有一电荷量为-q、质量为m的粒子以某一速度沿与板平行射入,不计重力,下列说法正确的是

    A.入射粒子向下偏转

    B.入射速度大于的粒子可以射出电场

    C.若粒子可以射出电场,则入射速度越大,动能变化越大

    D.若粒子可以射出电场,则射出电场时速度方向的反向延长线过O点

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带。假设该带中的小行星受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动。下列说法正确的是

    A.太阳对各小行星的引力相同

    B.小行星带内各小行星圆周运动的线速度大于地球公转的线速度

    C.小行星带内侧小行星的向心加速度大于外侧小行星的向心加速度

    D.各小行星绕太阳运动的周期均小于一年

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 一根质量为m、长为L的均匀链条一半放在光滑的水平桌面上,另一半悬在桌边,桌面足够高,如图(a)所示。若将一个质量为m小球分别拴在链条左端和右端,如图(b)、图(c)所示。约束链条的挡板光滑,三种情况均由静止释放,当整根链条刚离开桌面时,关于它们的速度关系,下列判断中正确的是

    A.va=vb=vc    B.va<vb<vc      C.vc>va>vb     D.va>vb>vc

    难度: 简单查看答案及解析

  6. 在物理学发展中,许多物理学家的科学发现和学说推动了人类历史进步,下列说法正确的是

    A.牛顿把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一了起来,建立了万有引力定律

    B.伽利略以实验和数学推理相结合的科学研究方法得到了落体运动规律

    C.为了解释磁铁和电流都能产生磁场,洛仑兹提出著名的分子电流假说

    D.奥斯特发现电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象并制成人类历史上第一台发电机

    难度: 简单查看答案及解析

  7. 如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n︰1,原线圈接正弦交流电,电压为U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一质量为m的重物匀速上升,重力加速度为g。下列判断正确的是

    A.原线圈中的电流的有效值为nI

    B.电动机消耗的功率为I2R

    C.变压器的输入功率为

    D.物体匀速上升的速度为

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图(a)所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=30°固定在地面上,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~4Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vm。改变电阻箱的阻值R,得到vm与R的关系如图(b)所示。已知轨道间距为L=2m,重力加速度取g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计。则

    A.金属杆滑动时产生的感应电流方向是a→b→M→P→a

    B.当R=0时,杆ab匀速下滑过程中产生感生电动势的大小为2V

    C.金属杆的质量为m=0.2kg,电阻r=2Ω

    D.当R=4Ω时,回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功为0.6J

    难度: 简单查看答案及解析

  9. 下列叙述中,正确的是___________(填入正确选项前的字母。选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)。

    A.同一温度下,气体分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律

    B.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映

    C.第二类永动机是不可能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违法热力学第二定律

    D.物体熔化时吸热,分子平均动能不一定增加

    E.只知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数就可以算出气体分子的体积

    难度: 简单查看答案及解析

  10. 下列说法正确的是_________(填入正确选项前的字母。选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)。

    A.对于受迫振动,驱动力频率越大,受迫振动的振幅一定越大

    B.一切波都能发生衍射,衍射是波特有的现象

    C.波源与观察者互相靠近或者互相远离时,接收到的频率会发生变化

    D.紫外线具有较高的能量,许多物质在紫外线的照射下会发出荧光

    E.光速在任何条件下都是3×108m/s

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. 利用图示装置可以做力学中的许多实验。

    (1)利用此装置做“研究匀变速直线运动”的实验时,_______(选填“需要”或“不需要”)设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响。

    (2)利用此装置探究“加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-m关系图象是曲线,则_________(选填“能”或“不能”)确定小车的加速度与质量成反比。

    (3)利用此装置探究“功与速度变化的关系”的实验时,通过增减砝码改变小车所受拉力时,_________(选填“需要”或“不需要”)重新调节木板的倾斜度。

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 2 题
  1. 霍尔效应是电磁现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展。如图甲所示,在一矩形半导体薄片的P、Q间通入电流强度为I的电流,同时外加与薄片垂直的磁感应强度为B的磁场,则在M、N间出现大小为UH的电压,这个现象称为霍尔效应,UH称为霍尔电压,且满足,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数。某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数。

    (1)若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图甲所示,该同学用电压表测量UH时,应将电压表的“+”接线柱与_____(选填“M”或“N”)端通过导线相连。

    (2)该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图乙所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出)。为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向_________(选填“a”或“b”),S2掷向_______(选填“c”或“d”)。

    (3)已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的UH值,记录数据如下表所示。

    I(×10-3A)

    3.0

    6.0

    9.0

    12.0

    15.0

    18.0

    UH(×10-3V)

    1.1

    1.9

    3.4

    4.5

    6.2

    6.8

    根据表中数据在给定区域内(见答题卡)画出UH-I图线,请利用图线求出该材料的霍尔系数为___________×10-3V·m·A-1·T-1(保留2位有效数字)。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 下列说法正确的是_________(填入正确选项前的字母。选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)。

    A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射该金属一定发生光电效应

    B.用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子

    C.重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损

    D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小

    E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长

    难度: 简单查看答案及解析

计算题 共 5 题
  1. 某一长直的赛道上,有一辆F1赛车前方200m处有一安全车正以10m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2m/s2的加速度追赶。求:

    (1)赛车出发经多长时间追上安全车。

    (2)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4m/s2的加速度做匀减速直线运动,再经过多长时间两车第二次相遇。

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 空间三维直角坐标系o-xyz如图所示(重力沿轴负方向),同时存在与xoy平面平行的匀强电场和匀强磁场,它们的方向与x轴正方向的夹角均为。(已知重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6)

    (1)若一电荷量为+q、质量为m的带电质点沿平行于z轴正方向的速度v0做匀速直线运动,求电场强度E和磁感应强度B的大小;

    (2)若一电荷量为、质量为m的带电质点沿平行于z轴正方向以速度v0通过y轴上的点P(0,h,0)时,调整电场使其方向沿x轴负方向、大小为E0。适当调整磁场,则能使带电质点通过坐标Q(h,0,0.5h)点,问通过Q点时其速度大小;

    (3)若一电荷量为、质量为m的带电质点沿平行于z轴正方向以速度v0通过y轴上的点P(0,0.6h,0)时,改变电场强度大小和方向,同时改变磁感应强度的大小,但不改变其方向,带电质点做匀速圆周运动能经过x轴上的某点M,问电场强度和磁感应强度的大小满足什么条件?并求出带电质点经过x轴M点的时间。

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,用销钉固定的导热活塞把水平放置的导热气缸分隔成容积相等的两部分,分别封闭着A、B两部分理想气体。A部分气体压强为pA0=2.5×105Pa,B部分气体压强为pB0=1.5×105Pa。现拔去销钉,待活塞重新稳定后,(外界温度保持不变,活塞与气缸间摩擦可忽略不计,整个过程无漏气发生)

    ①求此时A部分气体体积与原来体积之比;

    ②判断此过程中A部分气体是吸热还是放热,并简述理由。

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,厚度为d的玻璃砖与水平实验桌面成45°角放置。红色激光束平行于水平桌面射到玻璃砖的表面,在桌面上得到两个光点A、B,已知玻璃砖对该红色激光的折射率为。求:AB间的距离L。

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,一辆质量为M=2kg的平板小车A停靠在竖直光滑墙处,地面水平且光滑,一质量为m=1kg的小铁块B(可视为质点)放在平板小车A最右端,平板小车A上表面水平且与小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.5。现给小铁块B一个v0=5m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞(无动能损失)后向右运动,求小车的车长多长时,才会使小物块恰好回到小车的最右端。

    难度: 中等查看答案及解析