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本卷共 18 题,其中:
选择题 10 题,解答题 8 题
中等难度 18 题。总体难度: 中等
选择题 共 10 题
  1. 下列说法正确的是( )
    A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
    B.分子势能随分子间距离的增大而增大
    C.分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
    D.气体分子的平均动能越大,则气体压强越大

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 地球上接收到的太阳光谱中有许多暗线,它们对应着某些元素的特征谱线,下列说法正确的是( )
    A.太阳光谱是连续光谱
    B.太阳表面大气层中存在着相应的元素
    C.这些暗线是由于太阳大气层中相应元素的原子从低能级向高能级跃迁形成的
    D.这些暗线是由于太阳大气层中相应元素的原子从高能级向低能级跃迁形成的

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 已知:的质量分别为m1、m2、m3、m4,关于核反应方程,下列说法正确的是( )
    A.这是核裂变反应
    B.这是核聚变反应
    C.反应中放出的能量为(m1+m2-m3-m4)c2
    D.反应中放出的能量为(m3+m4-m1-m2)c2

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 钍核()具有放射性,它能放出一个电子衰变成镤核(),伴随该过程会放出γ光子,下列说法中正确的是( )
    A.因为衰变过程中原子核的质量数守恒,所以不会出现质量亏损
    B.γ光子是衰变过程中镤核()辐射的
    C.给钍加热,钍的半衰期将变短
    D.原子核的天然放射现象说明原子核是可分的

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 利用油膜可粗略的测定分子的大小和阿伏伽德罗常数.若已知n滴油的总体积为V,一滴油形成的油膜面积为S,这种油的摩尔质量为μ,密度为ρ,则每个油分子的直径d和阿伏伽德罗常数NA分别为(球的体积公式为)( )
    A.d=,NA=
    B.d=,NA=
    C.d=,NA=
    D.d=,NA=

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 关于电磁波和机械波,下列说法正确的是( )
    A.由于电磁波和机械波本质上相同,故这两种波的波长、频率和波速间具有相同的关系
    B.电磁波和机械波的传播过程都传递了能量
    C.电磁波和机械波都需要通过介质传播
    D.发射无线电波时需要对电磁波进行调制和检波

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 家用日光灯电路如图所示,S为启动器,A为灯管,L为镇流器,关于日光灯的工作原理下列说法正确的是( )

    A.镇流器的作用是将交流电变为直流电
    B.在日光灯的启动阶段,镇流器能提供一个瞬时高压,使灯管开始工作
    C.日光灯正常发光时,起动器的两个触片是分离的
    D.日光灯发出柔和的白光是由汞原子受到激发后直接辐射的

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 从某一高度水平抛出质量为m的小球,不计空气阻力,经时间t落在水平面上,速度方向偏转θ角.则( )
    A.小球平抛初速度为gttanθ
    B.小球着地速度为
    C.该过程小球的动量增量的大小为mgt
    D.该过程小球的水平射程为gt2cotθ

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为R,L1和L2为相同的灯泡,每个灯泡的电阻和定值电阻相同,阻值均为R,电压表为理想电表,K为单刀双掷开关,当开关由1位置打到2位置时( )
    A.电压表读数将变大
    B.L1亮度不变,L2将变亮
    C.L1将变亮,L2将变暗
    D.电源的发热功率将变大

    难度: 中等查看答案及解析

  10. 如图甲所示,一根弹性绳,O、A、B为绳上三点,OA=2m,OB=5m,t=0时刻O点和B点同时开始向上振动且振动图象相同,如图乙所示(取向上为正方向).已知振动在绳上传播的速度为5m/s,则( )

    A.t=0.6s时刻,质点A速度为负向最大
    B.t=0.7s时刻,质点A速度为零,位移为-2A
    C.t=0.75s时刻,质点A速度为零,位移也为零
    D.0~0.8s时间内,质点A通过的路程为2A

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 8 题
  1. 气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),采用的实验步骤如下:
    a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB
    b.调整气垫导轨,使导轨处于水平;
    c.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;
    d.用刻度尺测出滑块A的左端至C挡板的距离L1
    e.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下滑块A、B分别到达挡板C、D的运动时间t1和t2
    (1)实验中还应测量的物理量是______;
    (2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是______,上式中算得的A、B两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因是______;
    (3)利用上述实验数据能否测出被压缩弹簧的弹性势能的大小?如能,请写出表达式.如果不能,请说明理由.

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 在测定金属电阻率的实验中,提供的器材除螺旋测微器、米尺、开关和若干导线外,还有:

    A.待测金属丝Rx(阻值约5Ω左右)
    B.直流电流表A(0~100mA,内阻50Ω)
    C.直流电压表V(0~3V,内阻5kΩ)
    D.滑动变阻器R1(0~20Ω,1A)
    E.滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.1A)
    F.电源(3V,内阻不计)
    (1)实验时,先用螺旋测微器在金属丝三个不同位置测直径,如图甲所示是某次测量时的情况,读数为______mm;
    (2)若要求在实验中金属丝两端的电压从0开始变化,滑动变阻器应选用______(填仪器代号),请在右边方框中画出实验电路图;
    (3)实验时,某同学使用的是多用电表直流电流档来测电流,示数如图乙所示(丙为指针所在区域部分的放大图),读数为______A.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,AOB是由某种透明物质制成的圆柱体横截面(O为圆心)折射率为.今有一束平行光以45°的入射角射向柱体的OA平面,这些光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出,设凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射,求圆柱AB面上能射出光线的部分占AB表面的几分之几?

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计.导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0,线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度满足关系B=Bsin().一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好,电阻也是R.开始时导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x方向的力F作用下做速度为v的匀速运动,求:
    (1)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中力F随时间t变化的规律;
    (2)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中回路产生的热量.

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图为光滑绝缘水平的直线轨道,在轨道的竖直平面内加一个斜向上方的匀强电场.有一质量为1.0×10-2kg、带电量为+1.0×10-4C的可视为质点的物块,从轨道上的A点无初速度释放,沿直线运动0.2m到达轨道上的B点,此时速度为2m/s.(g取10m/s2)求:
    (1)A、B两点间的电势差UAB
    (2)场强大小可能的取值范围.

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  6. 如图为宇宙中有一个恒星系的示意图.A为星系的一颗行星,它绕中央恒星O运行的轨道近似为圆.天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为R、周期为T.
    (1)中央恒星O的质量为多大?
    (2)经长期观测发现,A行星实际运动的轨道与圆轨道总存在一些偏离,且周期性地每隔时间t发生一次最大的偏离.天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运行轨道与A在同一水平面内,且与A的绕行方向相同),它对A行星的万有引力引起A轨道的偏离(由于B对A的吸引而使A的周期引起的变化可以忽略)根据上述现象及假设,试求未知行星B的运动周期T及轨道半径R.

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示,MN为一竖直放置足够大的荧光屏,距荧光屏左边l的空间存在着一宽度也为l、方向垂直纸面向里的匀强磁强.O′为荧光屏上的一点,OO′与荧光屏垂直,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(重力不计)以初速度v从O点沿OO′方向射入磁场区域.粒子离开磁场后打到荧光屏上时,速度方向与竖直方向成30°角.
    (1)求匀强磁场磁感应强度的大小和粒子打在荧光屏上时偏离O′点的距离;
    (2)若开始时在磁场区域再加上与磁场方向相反的匀强电场(图中未画出),场强大小为E,则该粒子打在荧光屏上时的动能为多少?

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m,长度为l的小车,小车左端有一质量也是m可视为质点的物块.车子的右壁固定有一个处于锁定状态的压缩轻弹簧(弹簧长度与车长相比可忽略),物块与小车间动摩擦因数为μ,整个系统处于静止.现在给物块一个水平向右的初速度v,物块刚好能与小车右壁的弹簧接触,此时弹簧锁定瞬间解除,当物块再回到左端时,与小车相对静止.求:
    (1)物块的初速度v;
    (2)在上述整个过程中小车相对地面的位移.

    难度: 中等查看答案及解析