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本卷共 12 题,其中:
单选题 7 题,多选题 1 题,实验题 1 题,解答题 3 题
简单题 5 题,中等难度 6 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
单选题 共 7 题
  1. 下列关于原子和原子核的说法正确的

    A. β衰变现象说明电子是原子核的组成部分

    B. 玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化

    C. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短

    D. 比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图所示,两光滑斜面的总长度相等,高度也相同,a、b两球由静止从顶端下滑,若球在图上转折点无能量损失,则

    A. a球后着地

    B. b球后着地

    C. 两球同时落地

    D. 两球着地时速度相同

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示,将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点(   )

    A. P球的速度一定大于Q球的速度

    B. P球的动能一定小于Q球的动能

    C. P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力

    D. P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 嫦娥工程分为三期,简称“绕、落、回”三步走,我国发射的“嫦娥三号”卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器,经变轨成功落月,如图所示为其飞行轨道示意图,则下列说法正确的是

    A. 嫦娥三号的发射速度应该大于11.2km/s

    B. 嫦娥三号在环月轨道1上P点的加速度大于在环月轨道2上P点的加速度

    C. 嫦娥三号在动力下降段中一直处于完全失重状态

    D. 嫦娥三号在环月轨道2上运行周期比在环月轨道1上运行周期小

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 如图所示,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为,一电子由M点分别到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则

    A. 直线c位于某一等势面内,

    B. 直线a位于某一等势面内,

    C. 若电子由M点运动到Q点,电场力做正功

    D. 若电子由P点运动到Q点,电场力做负功

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2。平板S下方有强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是

    A. 质谱仪是分析同位素的重要工具

    B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外

    C. 能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于E/B

    D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小

    难度: 简单查看答案及解析

  7. 如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是(  )

    A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为:1:

    B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2

    C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1:1

    D.从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 1 题
  1. 如图所示,一条细细一端与地板上的物体B(物体B质量足够大)相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O′点,细线与竖直方向所成的角度为,则

    A. 如果将物体B在地板上向右移动稍许,角将增大

    B. 无论物体B在地板上左移还是右移,只要距离足够小,角将不变

    C. 增大小球A的质量,角一定减小

    D. 悬挂定滑轮的细线的弹力不可能等于小球A的重力

    难度: 简单查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. (1)某同学用多用电表测量一段金属丝的电阻,电路如图甲所示,若选择开关置于“×100”挡,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值,指针位于图乙所示位置,则Rx=_______Ω,该同学还用螺旋测微器测量了该金属丝的直径,读数如图丙所示,则该金属丝直径d=_________mm。

    (2)为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示的实验装置:

    ①以下实验操作正确的是_______

    A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在砝码及砝码盘的牵引下恰好做匀速运动

    B.调节滑轮的高度,使细线与木板平行

    C.先接通电源后释放小车

    D.实验中车的加速度越大越好

    ②在实验中,得到一条如图(左)所示的纸带,已知相邻计数点间的时间间隔为T=0.1s,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出分别为3.09cm、3.43cm、3.77cm、4.10cm、4.44cm、4.77cm,则小车的加速度a=_______m/s2(结果保留两位有效数字).

    (3)要测绘一个标有“3V,0.6W”小灯泡的伏安特性曲线,灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V,并便于操作。已选用的器材有:

    电池组:(电动势4.5V,内阻约1Ω);

    电流表:(量程为0-250mA,内阻约5Ω);

    电压表:(量程为0-3V,内阻约3kΩ);

    电键一个、导线若干.

    (1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的__________(填字母代号).

    A.滑动变阻器(最大阻值20Ω,额定电流1A)

    B.滑动变阻器(最大阻值1750Ω,额定电流0.3A)

    (2)实验的电路图应选用图甲的图________(填字母代号).

    (3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果这个小灯泡两端所加电压为1.5V,内阻为5.0Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是______W。

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 3 题
  1. 如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖起固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N为2R。重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:

    (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;

    (2)小球A冲进轨道时速度v的大小。

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:

    (1)M、N两点间的电势差;

    (2)粒子在磁场中运动的轨道半径;

    (3)粒子从M点运动到P点的总时间.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示装置由水平轨道与倾角为θ=30°的倾斜轨道连接而成,水平轨道所在空间存在磁感应强度大小为B=0.5T、方向竖直向上的匀强磁场;倾斜轨道所在空间存在磁感应强度大小为B=0.5T、方向垂直于轨道平面向上的匀强磁场.质量m=0.1kg、长度L=0.5m、电阻R1=0.1Ω的导体棒ab置于倾斜轨道上,刚好不下滑;然后将电阻R2=0.4Ω、质量、长度与棒ab相同的光滑导体棒cd置于水平轨道上,用恒力F=8.4N拉棒cd,使之在水平轨道上向右运动.棒ab、cd与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g=10m/s2,不计轨道电阻.

    (1)求ab与导轨间的动摩擦因数μ;

    (2)求当ab刚要向上滑动时cd速度v的大小;

    (3)若从cd刚开始运动到ab刚要上滑过程中,cd在水平轨道上移动的距离为x=0.5m,求此过程中ab上产生的热量Qab.

    难度: 中等查看答案及解析