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本卷共 16 题,其中:
单选题 5 题,填空题 1 题,多选题 4 题,实验题 2 题,解答题 4 题
简单题 5 题,中等难度 8 题,困难题 3 题。总体难度: 简单
单选题 共 5 题
  1. 关于近代物理学,下列说法正确的是

    A. β射线的发现证实了原子核内部存在电子

    B. 重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少

    C. 温度越高,放射性元素的半衰期越短

    D. 光电效应实验表明光具有粒子性,康普顿效应实验表明光具有波动性

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图是某物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体

    A. 第1s内和第2s内的运动方向相反 B. 第2s内和第3s内的加速度相同

    C. 第1s内和第3s内的位移大小不相等 D. 0-1s和0-3s内的平均速度大小相等

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 2018年2月12日13时03分,我国以“一箭双星”方式成功发射第二十八、二十九颗 北斗导航卫星。这两颗卫星在同一轨道上绕地心做匀速圆周运动,如图所示,某时刻卫星28和卫星29分别位于轨道上的A、B 两位置(卫星与地球连线的夹角为θ)。若 两卫星均按顺时针方向运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,轨道半径为r.则下列说法正确的是(  )

    A. 地球对卫星28和卫星29的万有引力大小相等

    B. 卫星28运动的速率大于卫星29的速率

    C. 卫星28由位置A运动到位置B所需的时间为

    D. 若卫星28加速,则一定能追上卫星29

    难度: 简单查看答案及解析

  4. .理想变压器原线圈a的匝数匝,副线圈b的匝数匝,原线圈接在V的交流电源上,副线圈中“12V   6W”的灯泡L恰好正常发光,电阻Ω,电压表V为理想电表.则下列推断正确的是(   )

    A. 交变电流的频率为100Hz

    B. 穿过铁芯的磁通量的最大变化率为0.2Wb/s

    C. 电压表V的示数为22V

    D. 消耗的功率为4W

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,真空中有一边长为l的菱形ABCD,∠ADC=60°,P点是AC连线的中点,在A点固定一电量为q的负点电荷,在C点固定一电量为2q的正点电荷。则以下说法正确的是

    A. B点和D点的电场强度相同

    B. P点的电场强度大小是D点的4倍

    C. B点电势低于P点电势

    D. 试探电荷在D点的电势能大于在B点的电势能

    难度: 困难查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 以下说法中正确的是___________。

    A. 两分子处在平衡位置时,分子势能最小

    B. 在潮湿的天气里,洗过的衣服不容易晾干,是因为没有水分子从衣服上飞出

    C. 热量可以从低温物体传到高温物体

    D. 相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈

    E. 晶体的物理性质沿各个方向是不同的

    难度: 简单查看答案及解析

多选题 共 4 题
  1. 如图甲所示,一正方形单匝线框架放在光滑绝缘的水平面上,在水平向右的拉力作用下从图示位置由静止开始始终向右做匀加速运动,线框右侧有垂直于水平面向下的匀强磁场,磁场区域足够大,线框的右边始终与磁场的边界平行,线框的质量为1kg,电阻为1Ω,整个运动过程中,拉力的大小随时间变化如图乙所示,则

    A. 线框运动的加速度为5m/s²

    B. 线框刚好完全进入磁场的时刻为t=1.2s

    C. 线框的边长为0.55m

    D. 磁场的磁感应强度大小为1.1T

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v。则此时

    A. 拉力做功的瞬时功率为Fvsinθ

    B. 物块B满足m2gsinθ<kd

    C. 物块A的加速度为

    D. 弹簧弹性势能的增加量为Fd–m1gdsinθ–

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是

    A. 在时间0~5s内,I的最大值为0.1A

    B. 在第4s时刻,I的方向为逆时针

    C. 前2 s内,通过线圈某截面的总电量为0.01C

    D. 第3s内,线圈的发热功率最大

    难度: 困难查看答案及解析

  4. 关于机械振动,下列说法正确的是________________________________________________

    A. 某两种机械波发生干涉时,振动加强点的位移始终处于最大

    B. 机械波从一种介质进入另一种介质时,波长和波速都发生变化,但频率不会发生变化

    C. 只有波长比障碍物的尺寸小的时候才会发生明显的衍射现象

    D. 向人体内发射频率已知得超声波被血管中血液反射后又被仪器接收,测出反射波的频率就能知道血流的速度,这种方法利用了多普勒效应

    E. 波传播方向上各质点与振源振动周期相同,是因为各质点的振动均可看做在其相邻的前一质点驱动力作用下的受迫振动

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 某实验小组利用如图甲所示装置探究加速度与合外力关系的实验.

    (1)某次实验时,让小车靠近位移传感器接收器,释放小车并开始计时,位移传感器接收器与数字化信息系统相连,得到小车运动的位移x与运动时间的平方t2的关系图像如乙图所示,若图像的斜率为k,由此得到此次实验小车运动的加速度为__________。

    (2)改变钩码的质量,重复实验多次,测得多组小车加速度a与钩码质量m的关系图像如图丙所示,则图像不过原点的原因是________________,图像出现了弯曲的原因是_____________。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 某同学要测定三节干电池组成电池组的电动势和内阻,实验室中提供如下器材:

    A.电流表G(满偏电流5mA,内阻10Ω)

    B.电流表(量程0.6A,内阻0.5Ω)

    C.电压表(量程15V,内阻约为6kΩ)

    D.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流为2A)

    E.定值电阻R0(阻值990Ω)

    D.电建S一个,导线若干.

    (1)完成虚线框内的电路连接.为了减小实验误差以及便于数据处理,电路图1中的导线应该连接到

    _____(填“①”或“②”)的位置.

    (2)调节滑动变阻器,测得虚线框中电表的示数x与电流表的示数I的多组数值,作出x﹣I图象如图2所示,则由图线可以得到被测电池组的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω(保留两位有效数字).

    (3)实验时,小明进行多次测量,花费了较长的时间,测量期间一直保持电路闭合.其实,从实验误差考虑,这样的操作不妥,因为_____.

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 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v0做匀速直线运动.某时刻将一质量为m的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ.

    (1)已知滑块与车面间动摩擦因数μ=0.2,滑块质量m=1kg,车长L=2m,车速v0=4m/s,取g=10m/s2,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?

    (2)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

  2. 如图所示,虚线MN为匀强电场和匀强磁场的分界线,匀强电场场强大小为E方向竖直向下且与边界MN成=45°角,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,在电场中有一点P,P点到边界MN的竖直距离为d。现将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P处由静止释放(不计粒子所受重力,电场和磁场范围足够大)。求:

    (1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;

    (2)粒子第一次出磁场处到第二次进磁场处的距离;

    (3)若粒子第一次进入磁场后的某时刻,磁感应强度大小突然变为,但方向不变,此后粒子恰好被束缚在该磁场中,则的最小值为多少?

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中当温度为280K时,被封闭的气柱长L=25cm,两边水银柱高度差h=5cm,大气压强p0=75cmHg。

    ①为使左端水银面下降h1=5cm,封闭气体温度应变为多少;

    ②封闭气体的温度保持①问中的值不变,为使两液面相平,需从底端放出的水银柱长度为多少。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 为了测一玻璃砖厚度和光在其中的传播速度,某同学在玻璃砖上方S点发射出一光束,从玻璃砖上表面B点垂直射入,最后打在与玻璃砖平行放置的光屏上的C点。S点到玻璃砖上表面距离,玻璃砖的折射率,玻璃砖下表面到光屏的距离为,当这一光束在竖直平面内以S点为圆心沿逆时针方向转过60°角,从玻璃砖上表面的A点射入,透出玻璃砖后落在光屏上的某点P,已知P点到C点的距离为11cm,光在真空中的传播速度为。求:

    ①光在该玻璃砖中的传播速度v的大小;

    ②该玻璃砖的厚度d。

    难度: 中等查看答案及解析