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本卷共 12 题,其中:
选择题 8 题,解答题 4 题
中等难度 12 题。总体难度: 中等
选择题 共 8 题
  1. 关于热力学定律,下列说法正确的是( )
    A.在一定条件下物体的温度可以降到0K
    B.物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功
    C.吸收了热量的物体,其内能一定增加
    D.压缩气体总能使气体的温度升高

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q(q>0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l.已知静电力常量为k,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( )

    A.
    B.
    C.
    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 一列简谐横波沿直线由a向b传播,相距10.5m的a、b两处的质点振动图象如图中a、b所示,则( )
    A.该波的振幅可能是20cm
    B.该波的波长可能是8.4m
    C.该波的波速可能是10.5m/s
    D.该波由a传播到b可能历时7s

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 质量为lkg的小球从空中某处自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=l0m/s2则( )

    A.小球下落时离地面的高度为0.80m
    B.小球能弹起的最大高度为0.90m
    C.小球第一次反弹的加速度大小为10m/s2
    D.小球与地面碰撞过程中速度的变化量的大小为2m/s

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( )

    A.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于经过B的速度
    B.在轨道Ⅱ上经过A的速度小于在轨道Ⅰ上经过A的速度
    C.在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期
    D.在轨道Ⅱ上经过A的加速度小于在轨道Ⅰ上经过A的加速度

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 高温超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示,超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零)转变为正常态(一个纯电阻),以此来限制电力系统的故障电流.已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小电珠L上标有“6V,6W”的字样,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则( )
    A.短路前通过R1的电流为A
    B.短路后超导部件将由超导状态转化为正常态
    C.短路后通过R1的电流为A
    D.短路后通过R1的电流为2A

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹.小球在a点的动能等于20eV,运动到b点时的动能等于2eV.若取c点为电势零点,则当这个带电小球的电势能等于-6eV时(不计重力和空气阻力),它的动能等于( )

    A.16eV
    B.14eV
    C.6eV
    D.4eV

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,为轿车五挡手动变速器,下表列出了某种型号轿车的部分数据.轿车中有用于改变车速的排挡,手推变速杆可达到不同挡位,可获得不同的运行速度,若从一挡到五挡速度逐渐增大,下列说法中正确的是( )
        长/mm×宽/mm×高/mm   4 871×1 835×1 460
        净重/kg     1 500
        传动系统   前轮驱动与五挡变速
        发动机类型     直列4缸
        发动机排量(L)     2.2
        最高时速(km/h)     252
      0~72km/h的加速时间(s)     10
        额定功率(kW)     140


    A.若该车要以最大动力上坡,变速杆应推至五挡
    B.若把0~72km/h的加速过程视为匀加速直线运动,则此过程中轿车的加速度为2m/s2
    C.若该车在水平路面上以额定功率行驶,则当速度v=72km/h时加速度为m/s2
    D.当该车在水平路面上以额定功率和最高速度运行时,轿车的牵引力为3000N

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

    (1)实验步骤:
    ①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
    ②用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=______mm;
    ③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=______m;
    ④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
    ⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
    ⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
    (2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
    ①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=______和v2=______.
    ②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=______和E k2=______.
    ③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△EP=______(重力加速度为g).
    (3)如果△EP=______,则可认为验证了机械能守恒定律.

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,绷紧的传送带始终保持着大小为 v=4m/s的速度匀速运动.一质量m=1kg的小物块无初速地放到皮带A处,物块与皮带间的滑动动摩擦因数μ=,A、B之间距离s=6m.传送带的倾角为α=30°,(g=10m/s2
    (1)求物块从A运动到B的过程中摩擦力对物体做多少功?
    (2)摩擦产生的热为多少?
    (3)因传送小木块电动机多输出的能量是多少?

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成45°角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m.有一质量500g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g=10m/s2)求:
    (1)小环带何种电荷?离开直杆后运动的加速度大小和方向.
    (2)小环从C运动到P过程中的动能增量.
    (3)小环在直杆上匀速运动速度的大小υ.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R.一个质量为m的物体(可以看作质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ.求:
    (1)物体做往返运动的整个过程中在AB轨道上通过的总路程;
    (2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;
    (3)为使物体能顺利到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L′应满足什么条件?

    难度: 中等查看答案及解析