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本卷共 18 题,其中:
单选题 6 题,多选题 6 题,实验题 2 题,解答题 4 题
简单题 16 题,中等难度 2 题。总体难度: 简单
单选题 共 6 题
  1. 对光电效应现象的理解,下列说法正确的是(  )

    A.当某种单色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加

    B.光电效应现象证明光具有波动性

    C.若发生了光电效应且入射光的频率一定时,光强越强,单位时间内逸出的光电子数就越多

    D.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,一个质量为=9.1×10-31kg、电荷量为e=1.6×10-19C的电子,以4×106m/s的速度从M点垂直电场线方向飞入匀强电场,电子只在电场力的作用下运动,在N点离开电场时,其速度方向与电场线成150°角,则M与N两点间的电势差约为(  )

    A.-1.0×102V B.-1.4×102V

    C.1.8×102V D.2.2×102V

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图甲所示的理想变压器,原线圈接一定值电阻R0,副线圈与一额定电流较大的滑动变阻器R相连接,现在M、N间加如图乙所示的交变电压。已知变压器原、副线圈的匝数比为,定值电阻的额定电流为2.0A,阻值为R=10Ω。为了保证电路安全,滑动变阻器接入电路的电阻值至少为(  )

    A.1Ω B.Ω

    C.10Ω D.102Ω

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 火星的质量是地球质量的a倍,半径为地球半径的b倍,其公转周期为地球公转周期的c倍。假设火星和地球均可视为质量分布均匀的球体,且环绕太阳的运动均可看成是匀速圆周运动。则下列说法正确的是(  )

    A.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为a:b

    B.同一物体在火星表面的重力与在地球表面的重力之比为a:b

    C.太阳、火星间的距离与日、地之间的距离之比为

    D.太阳的密度与地球的密度之比为c2:1

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 一物体沿水平面做匀减速直线运动,其运动的图象如图所示。下列说法正确的是(  )

    A.物体运动的初速度大小为10m/s

    B.物体运动的加速度大小为0.4m/s2

    C.物体在前3s内的平均速度是9.4m/s

    D.物体在前5s内的位移是45m

    难度: 简单查看答案及解析

  6. 如图所示,质量为m的小球用一轻绳悬挂,在恒力F作用下处于静止状态,静止时悬线与竖直方向夹角为53°,若把小球换成一质量为的小球,在恒力F作用下也处于静止状态时,悬线与竖直方向夹角为37°,则恒力F的大小是(  )

    A. B. C. D.

    难度: 简单查看答案及解析

多选题 共 6 题
  1. 如图所示,定值电阻R和电阻箱电阻R串联在恒定电压为U的电路中,电压表V1、V2和电流表A均为理想电表,且电压表V1的示数大于电压表V2的示数。已知电阻箱电阻R2的最大值大于定值电阻R1的值,若现在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大,则下列有关说法正确的是(  )

    A.不变,不变

    B.变大,变大

    C.电阻箱电阻消耗的功率逐渐增大

    D.电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图甲所示,门式起重机又叫龙门吊,门式起重机的场地利用率高、作业范围大,在港口得到广泛使用。其简易图如图乙所示,假设长为L的钢绳能承受的最大拉力为T,钢绳的上端栓接在滑轮上,另一端连接质量为m的集装箱,开始整个装置在横臂上以共同的速度做匀速直线运动,当其运动到图中O'位置时,绳子上端的滑轮突然被锁定,集装箱开始以O'为圆心摆动,假设滑轮与集装箱的大小可忽略不计,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A.如果,则上述过程中钢绳一定不会断裂

    B.如果装置匀速运动的速度大小为v,则集装箱允许的最大质量为

    C.如果集装箱的质量为2m,则装置匀速运动时的最大速度为

    D.如果保持上端滑轮静止,加速向上提升集装箱(不摆动),集装箱加速上升允许的最大加速度为

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图所示,质量为M=2kg足够长的小车以v0=2.5m/s的速度沿光滑的水平面运动,在小车正上方h=1.25m处有一质量为m=0.5kg的可视为质点的物块静止释放,经过一段时间刚好落在小车上无反弹,作用时间很短,随后二者一起沿水平面向右运动。已知物块与小车上表面之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g=10m/s2,忽略空气阻力。则下列说法正确的是(  )

    A.物块落在小车的过程中,物块和小车的动量守恒

    B.物块落上小车后的最终速度大小为3m/s

    C.物块在小车的上表面滑动的距离为0.5m

    D.物块落在小车的整个过程中,系统损失的能量为7.5J

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),其中∠c=90°、∠a=60°,O为斜边的中点,分别带有正、负电荷的粒子以相同的初速度从O点垂直ab边沿纸面进入匀强磁场区域,两粒子刚好不能从磁场的ac、bc边界离开磁旸,忽略粒子的重力以及两粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是(  )

    A.负电荷由oa之间离开磁场

    B.正负电荷的轨道半径之比为

    C.正负电荷的比荷之比为

    D.正负电荷在磁场中运动的时间之比为1:1

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 下列说法正确的是(  )

    A.水亀可以停在水面上是因为液体具有表面张力

    B.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功

    C.当两分子间距离大于平衡位置的间离时,分子间的距离越大,分子势能越小

    D.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点

    E.气体分子无论在什么温度下,其分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点

    难度: 简单查看答案及解析

  6. 如图所示,有两列沿z轴方向传播的横波,振幅均为5cm,其中实线波甲向右传播且周期为0.5s、虚线波乙向左传播,t =0时刻的波形如图所示。则下列说法正确的是(  )

    A.乙波传播的频率大小为1Hz

    B.甲乙两列波的速度之2:3

    C.两列波相遇时,能形成稳定的干涉现象

    D.t=0时,x=4cm处的质点沿y轴的负方向振动

    E.t=0.25s时,x=6cm处的质点处在平衡位置

    难度: 简单查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 某实验小组用如图甲所示的实验装置测定小木块与长木板间的动摩擦因数,主要实验操作如下:

    ①先将右端有固定挡板的长木板水平放置在实验桌面上,再将安装有遮光条的小木块用跨过长木板左端定滑轮的细绳与钩码相连接,保持桌面上细绳与长木板平行;

    ②光电门B固定在离挡板较远的位置,光电门A移到光电B与挡板之间的某一位置,使小木块从紧靠挡板的位置由静止释放;

    ③用跟两光电门相连接的数字计时器记录遮光条通过光电门A的时间△t1,遮光条通过光电门B的时间△t2以及小木块从光电门A运动到光电门B的时间△t;

    ④改变光电门A的位置,重复以上操作,记录多组△t1,△t2和△t值。

    请回答以下几个问题:

    (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,则d=___cm;

    (2)实验测得遮光条经过光电门2的时间Δt2保持不变,利用图象处理实验数据,得到如图丙所示的图象,其中图象纵轴截距为b,横轴截距为c。实验测得钩码和木块的质量分别为m和M,已知当地重力加速度为g,则动摩擦因数μ=____。

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 晓宇为了测量一段长度为L的金属丝的电阻率,进行了如下的实验操作。

    (1)首先用多用电表中“×10”的欧姆挡对该金属丝进行了粗测,多用电表调零后用红黑表笔连接在金属丝的两端,其示数如图甲所示,则该金属丝的阻值R约为____Ω;

    (2)接着对该金属丝的电阻进行了精确的测量,其中实验室提供了如下实验器材电流表A1(0~5mA,r1=50Ω)、电流表A2(0~0.6A,r2=0.2Ω)、电压表V(0~6V,rv≈1.5kΩ)、滑动变阻器R(额定电流2A,最大阻值为15Ω)、10Ω的定值电阻R1、500Ω的定值电阻R2内阻可忽略不计的电源(E=6V)、开关一个、导线若干、螺旋测微器、刻度尺。

    ①利用螺旋测微器测量待测金属丝的直径,其示数如图乙所示,则金属丝的直径D=____mm;

    ②请将实验电路画在虚线框中,并注明所选仪器的标号____;

    ③为了求出电阻率,则需测量的物理量有___(并写出相应的符号),该金属丝的电阻率的表达式为ρ=___(用已知量和测量量表示)。

    难度: 简单查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,长木板的左端用一铰链固定在水平面上,一可视为质点的小滑块放在长木板上的A点调节长木板与水平方向的夹角a为37°时,小滑块由A点开始下滑,经时间t滑到长木板的最底端夹角a增大为53°时,小滑块由A点经时间滑到长木板的最底端。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

    (1)两次小滑块的加速度之比以及两次小滑块到达长木板底端时的速度之比;

    (2)小滑块与长木板之间的动摩擦因数。

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则

    (1)恒力F的大小应为多大?

    (2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?

    (3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,在竖直圆柱形绝热汽缸内,可移动的绝热活塞a、b密封了质量相同的A、B两部分同种气体,且处于平衡状态。已知活塞的横截面积之比Sa:Sb=2:1,密封气体的长度之比hA:hB=1:3,活塞厚度、质量和摩擦均不计。

    ①求A、B两部分气体的热力学温度TA:TB的比值;

    ②若对B部分气体缓慢加热,同时在活塞a上逐渐增加细砂使活塞b的位置不变,当B部分气体的温度为时,活塞a、b间的距离h’a与ha之比为k:1,求此时A部分气体的绝对温度T’A与TA的比值。

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示为两个完全相同的半球形玻璃砖的截面, ,半径大小为R,其中为两球心的连线,一细光束沿平行于的方向由左侧玻璃砖外表面的a点射入,已知a点到轴线的距离为,光束由左侧玻璃砖的d点射出、然后从右侧玻璃砖的e点射入,最后恰好在右侧玻璃砖内表面的f点发生全反射,忽略光束在各面的反射,已知两玻璃砖的折射率均为。求:

    (i)光束在d点的折射角;

    (ii)e点到轴线的距离。

    难度: 简单查看答案及解析