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本卷共 16 题,其中:
单选题 5 题,多选题 5 题,实验题 2 题,解答题 4 题
中等难度 15 题,困难题 1 题。总体难度: 中等
单选题 共 5 题
  1. 光子能量e=2.49eV的蓝光分别照射到甲、乙两种金属表面上,甲金属的逸出功W1=1.90eV,乙金属的逸出功W2=2.25eV。同时按照密立根的方法进行实验,可以测得两种金属相应的遏止电压。则

    A. 甲金属的截止频率比乙金属的大

    B. 甲金属逸出的光电子最大初动能比乙的小

    C. 按照密立根的方法进行实验,测得其相应的遏止电压甲的比乙的大

    D. 紫光分别照射到甲、乙两种金属表面上,不会有光电子逸出

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 一质点以某初速度竖直向上抛出,在一段时间内上升的位移为x,动能变为抛出时的。不计空气阻力,重力加速度为g.则这段时间可能为

    A.  B.  C.  D.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,绝缘轻杆一端插入绝缘水平面固定,另一端与带正电的金属小球1连接,轻杆与水平面夹角为30°。带电量为+q的金属小球2放在绝缘水平面上,1、2小球间的连线与水平面间的夹角也为30°,此时轻杆对小球1的弹力恰好沿杆方向。现用与小球2完全相同的带电量为-3q小球3和小球2接触,稳定后再移走小球3.球1、2均看作点电荷。则小球2电荷量变化前后,轻杆对小球1的弹力大小之比为

    A. 1︰ B. 2︰ C. 1︰2 D. ︰2

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,水平虚线下方存在大小为B、方向水平向里的匀强磁场。正方形金属线框abcd边长为L,质量为m,电阻为R。将线框在虚线上方一定高度处由静止释放,运动过程中ab边始终水平,线框始终在竖直面内,所受空气阻力恒为f。线框进入磁场的过程做匀速直线运动。重力加速度为g。则线框释放时ab边与水平虚线间的高度差为

    A.  B.

    C.  D.

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 2018年12月8日2时23分,我国利用长征三号乙改进型运载火箭成功发射了嫦娥四号,将对月球背面南极艾特肯盆地开展着陆、巡视探测,实现人类首次月球背面软着陆和巡视勘察。嫦娥四号被月球引力俘获后将绕月球做圆周运动,探测器显示出嫦娥四号绕月运行的周期为T、离月球表面的高度为h.已知万有引力常量为G,月球半径为R。则

    A. 月球的质量为 B. 月球的平均密度为

    C. 月球表面的重力加速度为 D. 月球的第一宇宙速度为

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 5 题
  1. 如图所示,纸面内有两条互相平行的长直绝缘导线L1和L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向右,L1和L2中电流大小相等:a、b两点相对于L1对称,且a点到L1、L2的距离相等。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场方向垂直于纸面向外。已知a、b两点的磁感应强度的方向也垂直于纸面向外,a点的磁感应强度大小是b点的3倍。流经L2的电流在a、b两点产生的磁感应强度大小分别为B0和B0。则

    A. 流经L1的电流在a、b两点产生的磁感应强度相同

    B. 流经L1的电流和流经L2的电流在a点产生的磁感应强度相同

    C. 外磁场的磁感应强度的大小为B0

    D. 外磁场的磁感应强度的大小为2B0

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,固定斜面倾角α=37°,用一根不可伸长的轻绳通过轻质定滑轮连接物体P和Q,物体P与斜面间动摩擦因数μ=0 .5,滑轮右侧绳子与斜面平行,物体P、Q的质量分别为mp=2kg、mQ=1.2kg,初始时P、Q均静止。现分别给P、Q一个初速度,大小都为v=2m/s,使P沿斜面向上运动,Q向下运动。不计空气阻力,取g=10m/s2,P、Q运动过程中轻绳始终处于伸直状态,P不会碰到定滑轮。则

    A. 物体P和Q先加速再减速运动

    B. 物体Q向下运动的最大距离0.8m

    C. 物体P、Q运动过程中轻绳对物体Q做的功为2.4J

    D. 物体P、Q运动过程中产生的热量为6.4J

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,在匀强电场中有一直角三角形ABC,∠C=90°,∠A=30°,BC边长2cm。电场强度的方向与三角形ABC平面平行。一电子从A点移到C点电场力做功为15eV,从B点移到C点电场力做功为5eV。则

    A. A、B两点间的电势差UAB为10V

    B. 电场强度的方向由A点指向C点

    C. 电场强度的大小为500V/m

    D. 一电子从B点移到AC的中点,电势能增加2.5eV

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 下列说法正确的是___________

    A. 人们可以采用某种方式阻止分子热运动

    B. 两分子间的距离由处于平衡位置时的距离r逐渐增大至无穷远处的过程中,分子力先增大再减小

    C. a、b两物体的机械能相等,它们的内能也相等

    D. 气体的压强与气体分子的平均动能和分子的密集程度有关

    E. 液晶具有一定的流动性和光学各向异性

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,图中质点P的x坐标为0.75m,质点Q的x坐标为2.0m。已知质点P连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.2s下列说法正确的是___________。

    A. 波的周期为0.2s

    B. 波速为5m/s

    C. t=0时刻,质点P的速度大于质点Q的速度

    D. t=0时刻,质点P的加速度大于质点Q的加速度

    E. t=0.25s时刻,质点P的y坐标为-4cm

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 某同学利用如图甲所示装置“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。

    (1)某次在弹簧下端挂上钩码后,弹簧下端处的指针在刻度尺上的指示情况如图乙所示,此时刻度尺的读数x=___________。

    (2)根据实验数据在图丙的坐标纸上已描出了多次测量的弹簧所受弹力大小F跟弹簧长度x之间的函数关系点,请作出F-x图线___________。

    (3)根据所作出的图线,可得该弹簧的劲度系数k=___________N/m。(保留两位有效数字)

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 某同学要测量一个由合金材料制成的圆柱体的电阻率ρ。实验步骤如下:

    (1)用毫米刻度尺测出圆柱体的长度L。

    (2)用螺旋测微器测量其直径如图甲所示,其直径d为___________mm。

    (3)用多用电表的电阻“×1”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图乙,则该电阻的阻值约为___________Ω。

    (4)为了较为准确测定其电阻,某同学设计了如图丙所示的电路图,R1为一定值电阻,Rx为待测金属圆柱体。

    ①S2断开,闭合S1,调节变阻器R,使电流表、电压表都有一个适当读数,记下两表读数I1、U1;

    ②保持变阻器R不变,再闭合S2,记下两表的读数I2、U2;

    ③待测电阻Rx=___________;

    ④如果滑动变阻器R连入电路中的阻值过大,请你从实验误差的角度分析,会造成怎样的影响?答:____________________________________________。

    (5)该金属丝的电阻率ρ=______________________(用直接测出的物理量符号表示)

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,一个质量为m1=2kg的小球a用一根长为R=1.25m的轻绳悬挂于O点静止。小球a的右侧水平地面上有一竖立支架,支架上放置另一小球b,两小球刚好接触但之间无弹力,且两球球心在同一水平线上,小球b的质量为m2=4kg,支架高h=3.2m。现把小球a拉至左侧与O点等高处,此时轻绳刚好拉直,然后由静止释放球a,到达最低点时两球相碰,碰后球a向左做圆周运动,上升的最大高度为h′=0.05m。小球b碰后的瞬间立即受到一个大小F=20N的水平向右恒力。取g=10m/s2。求:

    (1)碰撞前后的瞬间轻绳的弹力大小之比;

    (2)球b着地时的动能。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,A、B两水平放置的金属板板间电压为U(U的大小、板间的场强方向均可调节),在靠近A板的S点处有一粒子源能释放初速度为零的不同种带电粒子,这些粒子经A、B板间的电场加速后从B板上的小孔竖直向上飞出,进入竖直放置的C、D板间,C、D板间存在正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的方向水平向右,大小为E,匀强磁场的方向水平向里,大小为B1。其中一些粒子能沿图中虚线做直线运动到达上方竖直圆上的a点,圆内存在磁感应强度大小为B2、方向水平向里的匀强磁场。其中S、a、圆心O点在同一竖直线上。不计粒子的重力和粒子之间的作用力。求:

    (1)能到达a点的粒子速度v的大小;

    (2)若e、f两粒子带不同种电荷,它们的比荷之比为1︰3,都能到达a点,则对应A、B两金属板间的加速电压U1︰U2的绝对值大小为多大;

    (3)在满足(2)中的条件下,若e粒子的比荷为k,e、f两粒子在磁场圆中射出的两位置恰好在圆形磁场的同一条直径上,则两粒子在磁场圆中运动的时间差△t为多少?

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 如图所示,一端封闭、另一端开口向上的竖直玻璃管长为L=52cm,玻璃管内用高h=8cm的水银柱封闭着长为L1=40cm的理想气体,管内外气体的温度均为300K,大气压强p=76cmHg。

    ①若把玻璃管绕底端在竖直面内缓慢顺时针旋转至与水平方向成30°,求此时管中气体的长度L2;

    ②若缓慢对玻璃管加热,升温至多少时,管中刚好只剩4cm高的水银柱?(结果保留三位有效数字)

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图,空气中有一横截面为半圆环的均匀透明柱体,其内圆半径为R,外圆半径为2R。现有一束单色光垂直于左侧水平端面射入透明柱体,光束离左侧端面内侧边缘点a的距离L=(-1)R,进入透明体后恰好发生全反射,光在真空中的传播速率为c。求:

    ①完成透明柱体内完整的光路图并求出单色光的折射率;

    ②光在透明体中传播的时间。

    难度: 中等查看答案及解析