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本卷共 16 题,其中:
单选题 5 题,多选题 3 题,实验题 3 题,解答题 4 题,填空题 1 题
简单题 8 题,中等难度 7 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
单选题 共 5 题
  1. 第26届国际计量大会2018年11月16日通过“修订国际单位制决议,正式更新了质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文和物质的量单位“摩尔”4项基本单位定义方法。其中开尔文将用玻尔兹曼常数(K)定义,玻尔兹曼常数的物理意义是单个气体分子的平均动能Ek随热力学温度T变化的系数,表达式为EK=KT,那么玻尔兹曼常数的单位应为

    A.    B.    C.    D.

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 将两个点电荷A、B分别固定在水平面上x轴的两个不同位置上,将一带负电的试探电荷在水平面内由A点的附近沿x轴的正方向移动到B点附近的过程中,该试探电荷的电势能随位置变化的图象如图所示,已知xAC>xCB,图中的水平虚线在C点与图线相切,两固定点电荷带电量的多少分别用qA、qB表示。则下列分析正确的是

    A. 两固定点电荷都带正电,且qA>qB

    B. 在AB连线内,C点的电场强度最小但不等于零

    C. 因试探电荷的电势能始终为正值,可知AB两点间沿x轴方向的电场强度始终向右

    D. 如果将试探电荷的电性改为正电,则该电荷在C点的电势能最大

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 2019年1月3日,“嫦娥四号探测器”在月球背面成功软着陆,我国是第一个在月球神秘的背面成功着陆的国家,显示出中国伟大的科学工程能力。如图是嫦娥四号探测器由环月圆轨道进入预定月背着陆准备轨道示意图,则下列关于“嫦娥四号探测器”运动的说法正确的是

    A. “嫦娥四号探测器”由100千米环月圆轨道需要减速才能进入近月点为15千米的预定月背轨道

    B. “嫦娥四号探测器”在近月点为15千米的预定月背椭圆轨道上各点的速度都大于其在100千米环月圆轨道上的速度

    C. “嫦娥四号探测器”在100千米环月圆轨道上运动的周期小于其在近月点为15千米的预定月背轨道上运动的周期

    D. “嫦娥四号探测器”在距离月面2米时发动机停止工作,此后“嫦娥四号探测器”向下运动处于超重状态

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 甲、乙两车在平直公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻,甲车在乙车前20m处,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是

    A. 甲车启动的加速度大于乙车启动的加速度

    B. 甲车启动15s时,乙车落后甲车的距离最大

    C. 乙车启动时,甲在乙车前方50m

    D. t=25s时,乙车正好追上甲车

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 如图为特种兵训练项目示意图,一根绳的两端分别固定在两座山的A、B处,A、B两点水平距离为20m,竖直距离为3m,A、B间绳长为25m。质量为60kg的士兵抓住套在绳子上的光滑圆环从高处A滑到低处B。以A点所在水平面为零重力势能参考平面,不计空气阻力,g=10m/s2。士兵在滑行过程中重力势能的最小值约为(绳子处于拉直状态且形变量很小可忽略)

    A. -1800J   B. -3600J   C. -5400J   D. -6300J

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 3 题
  1. 一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极K的金属上,只能测得3条电流随电压变化的图象如图乙所示,已知氢原子的能级图如图丙所示,则下列推断正确的是

    A. 图乙中的c光是氢原子由第4能级向基态跃迁发出的

    B. 图乙中的b光光子能量为12.09eV

    C. 动能为leⅤ的电子能使处于第4能级的氢原子电离

    D. 阴极金属的逸出功可能为W0=6.75eV

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 在水平向里,磁感应强度为B的匀强磁场中竖直放置两根间距为L的光滑金属导轨,底端接电阻R,轻弹簧上端固定,下端悬挂质量为m,电阻为r的金属棒,金属棒和导轨接触良好,导轨电阻不计。金属棒静止时位于A处。现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,金属棒在运动过程中始终保持水平,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g。则下列说法正确的是

    A. 金属棒向下运动时通过R的电流方向是从右向左

    B. 金属棒第一次到达A处时速度最大

    C. 金属棒能到达的最低点在A位置下方

    D. 金属棒从释放到第一次下降到A位置的过程中,通过电阻R的电荷量为

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 某能量探测器的简化装置如图所示,探测屏可通过传感器显示打到屏上各点的粒子动能。P是个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h。若在地球上打开探测器,发现打在探测屏A、B两点的微粒的动能相等均为E,将此仪器放在月球表面探测时,测得打在探测屏A、B处的微粒动能分别为EA、EB,下列说法正确的是(月球表面重力加速度为地球表面的)

    A. L与h的关系满足

    B. 屏上A下方处粒子动能最大

    C. 在月球上仍有

    D. 在月球上探测屏上各点粒子动能均不小于

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 3 题
  1. 为测量滑块与木板间的动摩擦因数,某同学将带有滑轮的长木板放置在水平桌面上,在靠近滑轮的B处固定一个光电门,用质量为m的重物通过细线(与长木板平行)与质量为M滑块(带遮光条)连接,使滑块从A点静止释放,实验中,该同学保持滑块和悬挂的重物的质量不变改变释放点A与B间的距离S多次测量完成本实验,对该实验过程回答下列问题;

    (1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,读数为d=10.05mm,则该同学用的是___________(填“10分度”、“20分度”或“50分度”)的游标卡尺。

    (2)在实验中光电门记录的时间为t,处理数据采用图象法建立-S坐标系,描出图像如图所示,求得图线的斜率为k,则滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________(用斜率k,重力加速度g,遮光条的宽度d,滑块质量M和重物质量m表示)

    (3)对本实验的误差说法正确的是______

    A.长度S的测量产生的误差属于系统误差

    B.把遮光条通过光电门的平均速度当作瞬时速度产生的误差是系统误差

    C.某次实验中滑块没有从静止释放产生的误差是系统误差

    D本实验因不满足m远小于M而会产生误差

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 某同学用化学课所学的知识,用柠檬自制了一个水果电池,用万用表粗测得知它的电动势E约为3V,内阻r约为40Ω,若该电池允许输出的最大电流为20mA。为了测定该电池的电动势和内阻,某同学准备了如下器材:

    A.待测电池

    B.电压表V:量程0~15V,内阻Rv≈15kΩ;

    C.电流表A:量程0~1mA,内阻RA=38Ω;

    D.电阻箱R:0-999.9Ω;

    E.定值电阻R1=2Ω;

    F.定值电阻R2=19Ω;

    G.定值电阻R3=72Ω;

    H.定值电阻R=108Ω

    I.开关、导线若干。

    (1)该同学设计的部分电路如图甲所示,图中保护电阻R0应选择器材中的___________(填写器材前的选项字母)

    (2)选择合适的器材,将虚线框中的电路补充完整_______,并在电路中注明所选器材的符号:

    (3)将电阻箱的阻值调整到最大,闭合开关。

    (4)调节电阻箱的电阻,使所选电表指针指到某一位置,记录此时电阻箱的阻值R和所选电表的读数x,电表读数用国际单位(A或V)作单位。

    (5)重复步骤(4)获取多组R和x的值。

    (6)断开开关,整理器材。

    (7)据所得数据在-R坐标系中描点连线,如图乙所示。

    根据图线可求得该电池的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω。(结果均保留一位小数)

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 甲、乙两位同学利用假期分别在两个地方做“用单摆测重力加速的实验”,回来后共同绘制了T2-L图象,如图甲中A、B所示,此外甲同学还顺便利用其实验的单摆探究了受迫振动,并绘制了单摆的共振曲线,如图乙所示,那么下列说法中正确的是___________

    A.单摆的固有周期由摆长和所处环境的重力加速度共同决定

    B.由图甲分析可知A图象所对应的实验地点重力加速度较大

    C.若将单摆放入绕地稳定飞行的宇宙飞船中,则无法利用单摆测出飞船轨道处的引力加速度

    D.由图乙可知,甲同学探究受迫振动的单摆摆长为8cm

    E如果甲同学增大摆长,他得到的共振曲线的峰值将向左移动

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,一质量为mB=3kg,长为L=8m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可视为质点)在一电动机拉动下从木板左端以v0=5m/s的速度向右匀速运动。在物体A带动下,木板从静止开始做匀加速直线运动,此时电动机输出机械功率P=40W。已知木板与地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2,求:

    (1)木板B运动的加速度大小

    (2)物体A滑离木板所用的时间

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道LMN,其中M水平且足够长,LM下端与MN平滑相接。在OP与QR之间的区域内有方向如图所示的匀强电场和匀强磁场。质量为m和5m的绝缘小物块C、D(可视为质点),其中D带有一定电荷量q,C不带电,现将物块D静止放置在水平轨道的MO段,将物块C从离水平轨道MN距离h高的L处由静止释放,物块C沿轨道下滑进入水平轨道,然后与D正碰(C、D的电荷量都不变),碰后物块C被反弹,物块D进入虚线OP右侧的复合场中沿直线OQ运动且恰好对水平轨道无压力,最后离开复合场区域。已知:重力加速度g、电场强度E=、磁感应强度B=,求:

    (1)物块D进入电磁场的速度大小;

    (2)物块C反弹后滑回斜面LM的最大高度H;

    (3)若已知OQ间距为h,保持其他条件不变,仅将电场强度增大为E2=5E,同时磁感应强度减小为B2=,那么物块D离开电磁场后所到达轨迹最高点离水平轨道MN的高度?

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 中学物理课上一种演示气体定律的有趣仪器——哈勃瓶,它是一个底部开有圆孔,瓶颈很短的、导热性良好的平底大烧瓶。在一次实验中,体积为V=1L的瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个截面积为S=2cm2的轻质橡皮塞,橡皮塞与玻璃瓶间的最大静摩擦fm=60N。瓶内由气球和轻质橡皮塞封闭一定质量的气体,不计实验开始前气球中的少量气体和气球膜厚度,向气球中缓慢打气,假设气球缓慢膨胀过程中球内外气压近似相等。已知:实验室环境温度T=290K恒定,环境空气密度ρ=1.20kg/m3,压强为标准大气压P0=105pa,求:

    ①橡皮塞被弹出时瓶内气体的压强

    ②为了使橡皮塞被弹出,需要向气球内打入空气的质量

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 麦克斯韦在1865年发表的《电磁场的动力学理论》一文中揭示了电、磁现象与光的内在联系及统一性,即光是电磁波。

    ①某单色光波在折射率为的玻璃砖介质中传播,某时刻电场横波图象如图1所示,已知:c=3×108m/s求该光波的频率。(结果可用分数表示)

    ②折射率为的玻璃砖的截面为等腰梯形,如图2所示,其中上、下两面平行,底角45°,现将①中的单色光以宽度为d的光束平行于CD边入射到AC界面上,a、b是光束的边界。光线a在玻璃砖中的光路已给出且恰好从D点射出。画出光线b从玻璃砖中首次出射的光路图。并求出玻璃砖中有光射出部分的长度L以及出射光线与界面的夹角θ。

    难度: 简单查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 下列说法中正确的是(_______)

    A.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加

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

    C.热力学第二定律可描述为“不可能使热量由低温物体传递到高温物体”

    D.在真空、高温糸件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素

    E.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力

    难度: 简单查看答案及解析