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本卷共 14 题,其中:
选择题 9 题,实验题 2 题,计算题 3 题
简单题 2 题,中等难度 9 题,困难题 3 题。总体难度: 中等
选择题 共 9 题
  1. 物理关系式既可以反映物理量之间的关系,也可以确定单位间的关系.高中物理中常见的单位有:m(米)、s(秒)、kg(千克)、N(牛顿)、C(库仑)、F(法拉)、Ω(欧姆)、A(安培)等.由它们组合成的单位与电压的单位V(伏特)等效的是

    A.    B.     C.     D.C•F

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图1,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,刚接触轻弹簧的瞬间速度是5m/s,接触弹簧后小球速度v和弹簧缩短的长度△x之间关系如图2所示,其中A为曲线的最高点.已知该小球重为2N,弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中下列说法不正确的是

    A.小球的动能先变大后变小

    B.小球速度最大时受到的弹力为2N

    C.小球的机械能先增大后减小

    D.小球受到的最大弹力为12.2N

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 神舟八号飞船绕地球做匀速圆周运动时,飞行轨道在地球表面的投影如图所示,图中标明了飞船相继飞临赤道上空所对应的地面的经度。设神舟八号飞船绕地球飞行的轨道半径为r1,地球同步卫星飞行轨道半径为r2.则等于

    A.1∶24         B.1∶156

    C.1∶210        D.1∶256

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将

    A.打到下极板上             B.在下极板处返回

    C.在距上极板d处返回        D.在距上极板处返回

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节A、B间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m1,小环乙的质量为m2,则m1:m2等于

    A.tan15° B.tan30° C.tan60°  D.tan75°

    难度: 困难查看答案及解析

  6. 一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U变化的伏安特性曲线如图甲所示。现将它与两个标准电阻R1、R2组成如图乙所示的电路,当开关S接通位置1时,三个用电器消耗的电功率均为P。将开关S切换到位置2后,电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为PD、P1、P2,下列判断正确的是

    A.P1>P           B.P1<P2

    C.PD+P1+P2<3P     D.PD+P1+P2>3P

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线③是以为圆心的半圆,。赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力均为。选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则:

    A.赛车经过路线②③时的位移相等

    B.选择路线②,赛车的速率最小

    C.选择路线③,赛车所用时间最短

    D.①②③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,倾角为30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端,现由静止释放A、B两球,球B与弧形挡板碰撞过程中无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,它们最终均滑至水平面上。重力加速度为g,不计一切摩擦。则

    A.小球A、B在水平面上不可能相撞

    B,B球刚滑至水平面时速度大小为

    C.A球刚滑至水平面时速度大小为

    D.整个过程中,轻绳对B球做功为9mgL/8

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 在物理学发展史上,许多科学家通过恰当应用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限和传统观念,取得了辉煌的研究成果,下列符合物理学史实的是       (填入正确选项前的字母.选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分,每选错1个扣3分,最低分为0分)

    A.牛顿由理想斜面实验通过逻辑推理否定了力是维持物体运动的原因的观点。

    B.19世纪以前,对相隔一定距离的电荷或磁体间的作用不少人持超距作用的观点,在19世纪30年代,法拉第提出电场或磁场的观点。

    C.人们从电荷间的作用力与引力的相似性中提出“平方反比”的猜想,这一科学问题是由法国科学家库仑通过库仑扭秤实验完成的

    D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地推动了电磁现象的研究。

    E.牛顿通过著名的“月地检验”,突破天地之间的束缚,使得万有引力定律成为科学史上最伟大定律之一。

    难度: 简单查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 利用如图1实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.

    (1)图2为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与 O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,可得重锤下落到B点时的速度大小为_________

    (2)取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据以上数据在图3中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_________(用k1和k2表示).

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….

    (1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai.则=__________.(结果用t0和ti表示)

    (2)作出﹣i的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=__________

    (3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是__________

    A.1g       B.5g        C.40g       D.100g.

    难度: 中等查看答案及解析

计算题 共 3 题
  1. 如图所示,在光滑绝缘的水平面上,放置两块直径为2L的同心半圆形金属板A、B,两板间的距离很近,半圆形金属板A、B的左边有水平向右的匀强电场E1,半圆形金属板A、B之间存在电场,两板间的电场强度E2可认为大小处处相等,方向都指向O,现从正对A、B板间隙、到两板的一端距离为d处静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电微粒(不计重力),此微粒恰能在两板间运动且不与板发生相互作用.

    (1)求半圆形金属板A、B之间电场强度的E2的大小?

    (2)从释放微粒开始,经过多长时间微粒的水平位移最大?

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 如图,质量M=l kg的木板静止在水平面上,质量m=l kg、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端。设最大摩擦力等于滑动摩擦力,已知木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10 m/s2.现给铁块施加一个水平向左的力F

    (1)若力F恒为8 N,经1 s铁块运动到木板的左端。求:木板的长度L

    (2)若力F从零开始逐渐增加,且木板足够长。试通过分析与计算,在图中作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 微波实验是近代物理实验室中的一个重要部分.反射式速调管是一种结构简单、实用价值较高的常用微波器件之一,它是利用电子团与场相互作用在电场中发生振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图1所示,在虚线MN两侧分布着方向平行于x轴的电场,其电势φ随x的分布可简化为如图2所示的折线.一带电微粒从A点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A、B两点间往返运动.已知带电微粒质量m=1.0×10﹣20 kg,带电荷量q=﹣1.0×10﹣9 C,A点距虚线MN的距离d1=1.0cm,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求:

    (1)B点距虚线MN的距离d2;

    (2)带电微粒在A、B之间震荡的周期T.

    难度: 困难查看答案及解析