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本卷共 14 题,其中:
单选题 5 题,多选题 3 题,实验题 2 题,null 1 题,解答题 2 题,填空题 1 题
简单题 4 题,中等难度 7 题,困难题 3 题。总体难度: 简单
单选题 共 5 题
  1. 下列说法正确的是()

    A. 波尔理论认为电子的轨道是量子化的,电子在这些轨道上绕核转动时由于有加速度会不断向外辐射出电磁波

    B. 光电效应揭示了光的粒子性,光电效应表明光子具有能量和动量

    C. 裂变产生的中子速度很大,于是要通过镉棒将快中子变成慢中子,链式反应才能进行

    D. 黑体辐射中电磁波的辐射强度按波长的分布只与黑体的温度有关,与材料以及表面积无关

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 一物块静止在粗糙程度均匀的水平地面上,0~4s内所受水平拉力随时间的变化关系图象如图甲所示,0~2s内速度图象如图乙所示。关于物块的运动,下列说法正确的是

    A. 物块的质量为1.5 kg   B. 4s内物块的位移为6m

    C. 4s内拉力做功为16J   D. 4s末物块的速度大小为4m/s

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,小球从斜面的顶端以不同的初速度沿水平方向抛出,落在倾角一定、足够长的斜面上。不计空气阻力,下列说法正确的是()

    A. 初速度越大,小球落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大

    B. 小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比

    C. 小球运动到距离斜面最远处所用的时间与初速度的平方成正比

    D. 当用一束平行光垂直照射斜面,小球在斜面上的投影做匀速运动

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,是美国的“卡西尼”号探测器经过长达7年的“艰苦”旅行,进入绕土星飞行的轨道.若“卡西尼”号探测器在半径为R的土星上空离土星表面高h的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n周飞行时间为t,已知引力常量为G,则下列关于土星质量M和平均密度ρ的表达式正确的是  (  ).

    A.M=,ρ=

    B.M=,ρ=

    C.M=,ρ=

    D.M=,ρ=

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示为一磁流体发电机示意图,A、B是平行正对的金属板,板间有垂直纸面向里的匀强磁场,等离子体(电离的气体,由自由电子和阳离子构成,整体呈电中性)从左侧平行极板飞入磁场中,在t时间内有n个自由电子落在极板上,则关于R中的电流大小及方向判断正确的是()

    A. I=,方向a→b

    B. I=,方向a→b

    C. I=,方向b→a

    D. I=,方向b→a

    难度: 简单查看答案及解析

多选题 共 3 题
  1. 据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内。如图所示,环状磁场的内半径为,外半径为,被束缚的带电粒子的比荷为k,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,速度大小为v。中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为的区域内,则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是()

    A.    B.

    C.    D.

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 如图所示,在某电路的a、b两端加正弦交变电压,已知理想变压器原线圈匝数为、副线圈匝数为,图中电阻,V为理想交流电压表。工作过程中,a、b两端的输入功率为消耗功率的9倍,则下列说法正确的是()

    A. =3:1

    B. =4:1

    C. 当时交流电压表示数为

    D. 升高a、b两端电压, 消耗功率之比不变

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,光滑的轻滑轮通过支架固定在天花板上,一足够长的细绳跨过滑轮,一端悬挂小球b,另一端与套在水平细杆上的小球a连接。在水平拉力F作用下小球a从图示虚线(最初是竖直的)位置开始缓慢向右移动(细绳中张力大小视为不变)。已知小球b的质量是小球a的2倍,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,小球a与细杆间的动摩擦因数为。则下列说法正确的是()

    A. 当细绳与细杆的夹角为30°时,杆对a球的支持力为零

    B. 支架对轻滑轮的作用力大小逐渐增加

    C. 支架对a球的摩擦力先减小后增加

    D. 若时,拉力F先减小后增加

    难度: 困难查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.

    依据表中数据在坐标纸上画出a—F图象,由图象可得滑块质量m=_________kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________(取g=10m/s2)(均保留两位有效数字)

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻,同时测量电压表V1、V2的内阻(由电流计改装,所用量程的内阻较小)。可使用的器材有,电流表A1、A2、A3,开关S,滑动变阻器R1、R2,若干导线。

    (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整_______。

    (2)).闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为O,电路中B点与C点的电势______________.(填“相等”或“不相等”)。

    .记下此时电流表A1、A2的示数分别为,电压表V1、V2的示数分别为

    .根据以上电表的示数可得,电压表V1的内阻为______________。

    (3)再次调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为O.此时电流表A1、A2的示数分别为,电压表V1、V2的示数分别为

    (4)根据以上(2)(3)中电表的示数可得电源的电动势E=_________.内阻r=_________。

    (5)电流表A1、A2的内阻对电源的电动势和内阻的测量______________影响(填“有”或“无”)。

    难度: 中等查看答案及解析

null 共 1 题
  1. 如图所示,一水平方向的传送带以恒定的速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的半径R=0.45m的四分之一圆弧轨道,圆弧底端与传送带相切。一质量为0.5kg的物体,从圆弧轨道最高点由静止开始滑下,物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,不计物体滑过圆弧与传送带交接处时的能量损失,传送带足够长,g=10m/s2. 求:

    (1)物体滑上传送带向左运动的最远距离及此过程中物体与传送带摩擦所产生的内能

    (2)物体第一次从滑上传送带到离开传送带所经历的时间;

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 2 题
  1. 如图,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距为L,左侧接一阻值为R的电阻。矩形区域abfe内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨上ac段和bd段单位长度的电阻为r0,导轨其余部分电阻不计,且ac=bd=x1。一质量为m,电阻不计的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好。金属棒受到一个水平拉力作用,从磁场的左边界由静止开始作匀加速直线运动,加速度大小为a。棒运动到cd处撤去外力,棒在运动到磁场右边界ef处恰好静止。求:

    (1)金属棒在区域abdc内切割磁感线时产生的感应电动势随位移x(相对b点)的表达式;

    (2)试求撤去外力后在区域cdfe内切割磁感线时棒的速度v随位移x(相对d点)的变化规律以及df的长度x2应满足什么条件。

    (3)金属棒在整个运动过程中电阻R的最大电流值和最小值。

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 如图所示,劲度系数为k=50 N/m的轻质弹簧与完全相同的导热活塞A、B不拴接,一定质量的理想气体被活塞A、B分成两个部分封闭在可导热的汽缸内。活塞A、B之间的距离与B到汽缸底部的距离均为l=1.2 m,初始时刻,气体Ⅰ与外界大气压强相同,温度为T1=300 K,将环境温度缓慢升高至T2=440 K,系统再次达到稳定,A已经与弹簧分离,已知活塞A、B的质量均为m=1.0 kg。横截面积为S=10 cm2;外界大气压强恒为p0=1.0×105 Pa。不计活塞与汽缸之间的摩擦且密封良好,g取10 m/s2,求活塞A相对初始时刻上升的高度。

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 下列说法正确的是 ______。

    A.分子势能随分子间距的图像斜率越大,则分子力也越大

    B.浸润是附着层内分子之间的作用表现为斥力,不浸润是附着层内分子之间的作用表现为引力

    C.在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵可能增加也可能减小

    D.布朗运动中的固体颗粒在做无规则运动说明固体分子在做无规则热运动

    E.一定质量的单晶体在熔化过程中分子势能一定是增大的

    难度: 简单查看答案及解析