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本卷共 16 题,其中:
单选题 7 题,多选题 1 题,实验题 2 题,解答题 4 题,填空题 2 题
简单题 1 题,中等难度 13 题,困难题 2 题。总体难度: 中等
单选题 共 7 题
  1. 天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是(  )

    A. β射线是高速的质子流

    B. 经过一次α衰变,变为

    C. α射线的穿透能力比γ射线的穿透能力强

    D. 放射性元素的半衰期随温度升高而减小

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQMN所围的面积为S,PQ之间有阻值为R的电阻,不计导轨和导体棒的电阻.导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态.下列说法正确的是(  )

    A. 在0~t0和t0~2t0时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同

    B. 在0~t0内,通过导体棒的电流方向为N到M

    C. 在t0~2t0内,通过电阻R的电流大小为

    D. 在0~2t0时间内,通过电阻R的电荷量为

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示是“嫦娥三号”环月变轨的示意图.在Ⅰ圆轨道运行的“嫦娥三号”通过变轨后绕Ⅱ圆轨道运行,则下列说法中正确的是(  )

    A. “嫦娥三号”在Ⅰ轨道的线速度大于在Ⅱ轨道的线速度

    B. “嫦娥三号”在Ⅰ轨道的角速度大于在Ⅱ轨道的角速度

    C. “嫦娥三号”在Ⅰ轨道的运行周期大于在Ⅱ轨道的运行周期

    D. “嫦娥三号”由Ⅰ轨道通过加速才能变轨到Ⅱ轨道

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 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位置掷到2位置时,下列说法中正确的是(  )

    A. L1亮度不变,L2将变暗

    B. L1将变亮,L2将变暗

    C. 电源内阻的发热功率将变小

    D. 电压表示数将变小

    难度: 困难查看答案及解析

  5. 如图所示,在真空中,匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里.三个油滴a、b、c带有等量的同种电荷,已知a静止,b向右匀速运动,c向左匀速运动.比较它们的质量应有(  )

    A. a油滴质量最大

    B. b油滴质量最大

    C. c油滴质量最大

    D. a、b、c的质量一样

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出(  )

    A. 斜面的倾角

    B. 物块的质量

    C. 物块与斜面间的动摩擦因数

    D. 物块沿斜面向上滑行的最大高度

    难度: 简单查看答案及解析

  7. 如图所示,面积为S、匝数为N、内阻不计的矩形线圈,在磁感应强度为B的匀强磁场中,从图示位置开始计时,绕水平轴oo′以角速度ω匀速转动。矩形线圈通过滑环连接理想变压器。理想变压器原线圈上的滑动触头P上下移动时,可改变副线圈的输出电压;副线圈接有可变电阻R.电表均为理想交流电表。下列判断正确的是(  )

    A. 矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为

    B. 矩形线圈产生的感应电动势的有效值为

    C. 当P位置不动,R增大时,电压表示数也增大

    D. 当P位置向上移动、R不变时,电流表示数将增大

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 1 题
  1. 如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,可知(  )

    A. 物体A做匀速运动

    B. A做加速运动

    C. 物体A所受摩擦力逐渐增大

    D. 物体A所受摩擦力逐渐减小

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 如图1,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。

    ①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量____ (填选项前的符号),间接地解决这个问题。

    A.小球开始释放的高度h

    B.小球抛出点距地面的高度H

    C.小球平抛运动的射程

    ②图2中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射小球m1多次从斜面上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后把被碰小球m2静置与轨道水平部分,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。

    接下来完成的必要步骤是_____。(填写选项前的符号)

    A.用天平测量两小球的质量m1、m2

    B.测量小球m1开始释放的高度h

    C.测量抛出点距地面的高度H

    D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N

    E.测量平抛射程OM、ON

    实验结果表明,碰撞前、后总动量的比值为_____。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 在如图甲所示的电路中,四节干电池串联,小灯泡A、B的规格为“3.8V,0.3A”.合上开关S后,无论怎样移动滑动片,A、B灯都不亮.

    (1)用多用电表的直流电压挡检查故障(只有一处故障),

    ①选择开关置于下列量程的_____挡较为合适(用字母序号表示);

    A.2.5V 

    B.10V

    C.50V 

    D.250V

    ②测得c、d间电压约为5.8V,e、f间电压为0,则故障是_____;

    A.A灯丝断开

    B.B灯丝断开

    C.d、e间连线断开 

    D.B灯被短路

    (2)接着换用欧姆表的“×1”挡测电阻,欧姆表经过“欧姆调零”,

    ①测试前,一定要将电路中的开关S_____(填“断开”或“闭合”);

    ②测c、d间和e、f间电阻时,某次测试结果如图乙所示,读数为_____Ω,此时测量的是_____间电阻.根据小灯泡的规格计算出的电阻为_____Ω(此空保留三位有效数字),它不等于测量值,原因是:_____.

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场B1和B2,B1=B2=1.0T,B1和B2的方向相反,两磁场始终竖直向上做匀速运动,电梯轿厢固定在图示的金属框abcd内,并且与之绝缘.已知电梯载人时的总质量为4.95×103kg,所受阻力f=500N,金属框垂直轨道的边长ab=2.0m,两磁场的宽度均与金属框的边长ad相同,金属框整个回路的电阻R=8.0×10﹣4Ω,g取10m/s2.已知电梯正以v1=10m/s的速度匀速上升,求:

    (1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;

    (2)磁场向上运动速度v0的大小;

    (3)该电梯的工作效率.

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。

    (1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。

    (2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ.已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切tanθ0。

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图甲所示,一端开口导热良好的气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积为50cm2,气缸全长21cm,气缸质量为20kg,大气压强为1×105Pa,当温度为7℃时,活塞封闭的气柱长10cm,现将气缸倒过来竖直悬挂在天花板上,如图乙所示,g取10m/s2.

    ①求稳定后,活塞相对气缸移动的距离;

    ②当气缸被竖直悬挂在天花板上,活塞下降并达到稳定的过程中,判断气缸内气体是吸热还是放热,并简述原因.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示的直角三角形ABC是玻璃砖的横截面,∠A=30°,∠B=90°,E为BC边的中点.一束平行于AB的光束从AC边上的某点射入玻璃砖,进入玻璃砖后,在BC边上的E点被反射,EF是该反射光线,一且EF恰与AC平行.求:

    ①玻璃砖的折射率;

    ②该光束从AC边上射入玻璃砖后在玻璃砖中传播的时间.

    难度: 困难查看答案及解析

填空题 共 2 题
  1. 下列说法中正确的有(____)

    A.已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏加德罗常数

    B.布朗运动说明分子在永不停息地做无规则运动

    C.两个分子间由很远(r>10﹣9m)距离减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大

    D.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用

    E.熵可以减小

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻,O点开始向正方向运动,经t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是 (____)

    A.该横波的波速为5m/s

    B.质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相反

    C.在0.2s的时间内质点M通过的路程为1m

    D.在t=2.6s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动

    E.图示波形图可能是t=1.2s时刻的.

    难度: 中等查看答案及解析