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本卷共 23 题,其中:
不定项选择题 1 题,单选题 15 题,实验题 3 题,解答题 4 题
简单题 9 题,中等难度 13 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
不定项选择题 共 1 题
  1. 实物粒子和光都具有波粒二象性。下列事实中突出体现波动性的是 ( )

    A. 电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样

    B. β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹

    C. 人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构

    D. 人们利用电子显微镜观测物质的微观结构

    E. 光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关

    难度: 中等查看答案及解析

单选题 共 15 题
  1. 在中国海军护航编队“巢湖”舰“千岛湖”舰护送下“河北锦绣”“银河”等13艘货轮顺利抵达亚丁湾西部预定海域.此次护航总航程4 500海里.若所有船只运动的速度相同,则下列说法正确的是(  )

    A. “4 500海里”指的是护航舰的位移

    B. 研究舰队平均速度时可将“千岛湖”舰看做质点

    C. 以“千岛湖”舰为参考系,“巢湖”舰一定是运动的

    D. 根据本题给出的条件可以求出此次航行过程中的平均速度

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 一辆汽车从车站以初速度为零匀加速直线开去,开出一段时间之后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动.从启动到停止一共经历t=10 s,前进了15m,在此过程中,汽车的最大速度为(    )

    A. 1.5 m/s   B. 3 m/s   C. 4 m/s   D. 无法确定

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 一串小灯笼(五只)彼此用轻绳连接,并悬挂在空中。在稳定水平风力作用下发生倾斜,绳与竖直方向的夹角为30°,如图所示。设每只灯笼的质量均为m。则自上往下第一只灯笼对第二只灯笼的拉力大小为(  )

    A. 2mg   B. mg

    C. mg   D. 8mg

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 如图所示,质量满足mA=2mB=3mC的三个物块A、B、C,A与天花板之间,B与C之间均用轻弹簧相连,A与B之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断AB间的细绳,则此瞬间A、B、C的加速度分别为(取向下为正)   (  )

    A. -g、2g、0   B. -2g、2g、0

    C. -g、g、0   D. -2g、g、g

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图甲所示,某人通过动滑轮将质量为m的货物提升到一定高处,动滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示。则下列判断正确的是(  )

    A. 图线与纵轴的交点的绝对值为g

    B. 图线的斜率在数值上等于物体的质量m

    C. 图线与横轴的交点N的值TN=mg

    D. 图线的斜率在数值上等于物体质量的倒数

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 未来的星际航行中,宇航员长期处于完全失重状态,为缓解这种状态带来的不适,有人设想在未来的航天器上加装一段圆柱形“旋转舱”,如图所示。当旋转舱绕其轴线匀速旋转时,宇航员站在旋转舱内圆柱形侧壁上,可以受到与他站在地球表面时相同大小的支持力。为达到上述目的,下列说法正确的是

    A. 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越大

    B. 旋转舱的半径越大,转动的角速度就应越小

    C. 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越大

    D. 宇航员质量越大,旋转舱的角速度就应越小

    难度: 简单查看答案及解析

  7. 如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是(  )

    A. a2>a3>a1   B. a2>a1>a3   C. a3>a1>a2   D. a3>a2>a1

    难度: 简单查看答案及解析

  8. 某同学参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如图,测量得到比赛成绩是2.5m,目测空中脚离地最大高度约0.8m,忽略空气阻力,则起跳过程该同学所做功约为

    A.65J      B.350J   C.700J        D.1250J

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点。其中a、b两点电场强度大小相等、方向相反的是

    A. 甲图中与点电荷等距的a、b两点

    B. 乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点。

    C. 丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点

    D. 丁图中非勻强电场中的a、b两点

    难度: 简单查看答案及解析

  10. 如图所示,金属板A、B水平放置,两板中央有小孔S1、S2,A、B与直流电源连接。闭合开关,从S1孔正上方O处由静止释放一带电小球,小球刚好能到达S2孔,不计空气阻力,要使此小球从O点由静止释放后穿过S2孔,应(  )

    A. 仅上移A板适当距离

    B. 仅下移A板适当距离

    C. 断开开关,再上移A板适当距离

    D. 断开开关,再下移A板适当距离

    难度: 简单查看答案及解析

  11. 如图所示是某直流电路中电压随电流变化的图象,其中a、b分别表示路端电压、负载电阻上的电压随电流变化的情况,下列说法正确的是(  )

    A. 阴影部分的面积表示电源的输出功率

    B. 阴影部分的面积表示电源的内阻消耗的功率

    C. 当满足α=β时,电源的效率最高

    D. 当满足α=β时,电源的效率小于50%

    难度: 中等查看答案及解析

  12. 如图电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导体层内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体是导体,手指与内部导体层间会形成一个特殊电容(耦合电容),四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。由以上信息可知,下列说法中错误的是(  )

    A. 电容式触摸屏的两极板分别是导体层和手指

    B. 当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越大

    C. 当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越小

    D. 当用手触摸屏幕时,手指和屏的接触面积的大小影响电容的大小

    难度: 简单查看答案及解析

  13. 如图甲所示,一物体悬挂在细绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能E与物体通过路程x的关系图象如图乙所示,其中0~x1过程的图象为曲线,x1~x2过程的图象为直线(忽略空气阻力)。则下列说法正确的是(  )

    A. 0~x1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断减小

    B. 0~x1过程中物体的动能一定增加

    C. x1~x2过程中物体一定做匀速直线运动

    D. x1~x2过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动

    难度: 简单查看答案及解析

  14. 一列简谐横波沿直线传播,该直线上平衡位置相距9 m的a、b两质点的振动图象如右图所示,下列描述该波的图象可能正确的是(  )

    A.    B.

    C.    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  15. 下图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示。以下判断正确的是(  )

    A. 电流表的示数为10 A

    B. 线圈转动的角速度为50π rad/s

    C. 0.01 s时线圈平面与磁场方向平行

    D. 0.02 s时电阻R中电流的方向自右向左

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 3 题
  1. 某同学利用气垫导轨探究动能定理,实验装置如图1所示。将气垫导轨调节水平后在上面放上A、B两个光电门,滑块通过一根细线与托盘相连。测得滑块质量为M,托盘和砝码的总质量为m。

    (1)用螺旋测微器测量滑块上固定的挡光片宽度如图2所示,则挡光片宽度d=________。

    (2)气垫导轨底座上有刻度尺,由图3的刻度尺可读得A、B两光电门之间的距离s=________。

    (3)实验中,若用托盘和砝码的重力作为细线中的拉力,应该满足的条件是___________________。

    (4)实验中,若用托盘和砝码的重力作为细线中的拉力,静止释放滑块后测得滑块通过光电门A的时间为ΔtA,通过光电门B的时间为ΔtB。挡光片宽度为d,A、B两光电门之间的距离为s,探究拉力做功与滑块动能变化的关系,实验测得的这些物理量应该满足的表达式为___________________。

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 太阳能是一种清洁、“绿色”能源。在我国上海举办的2010年世博会上,大量利用了太阳能电池。太阳能电池在有光照时,可以将光能转化为电能,在没有光照时,可以视为一个电学器件。某实验小组根据测绘小灯泡伏安特性曲线的实验方法,探究一个太阳能电池在没有光照时(没有储存电能)的I­U特性。所用的器材包括:太阳能电池,电源E,电流表A,电压表V,滑动变阻器R,开关S及导线若干。

    (1)为了达到上述目的,请将图甲连成一个完整的实验电路图_________。

    (2)该实验小组根据实验得到的数据,描点绘出了如图乙所示的I­U图象,由图可知,当电压小于2.00 V时,太阳能电池的电阻________(填“很大”或“很小”);当电压为2.80 V时,太阳能电池的电阻约为________Ω。

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 要测量电压表V1的内阻RV1,其量程为2 V,内阻约2 kΩ。实验室提供的器材有:

    电流表A1,量程0.6 A,内阻约为0.1 Ω;

    电压表V2,量程5 V,内阻约为5 kΩ;

    定值电阻R1,阻值为30 Ω;

    定值电阻R2,阻值为3 kΩ;

    滑动变阻器R3,最大阻值100 Ω,额定电流1.5 A;

    电源E,电动势6 V,内阻约0.5 Ω;

    开关S一个,导线若干。

    (1)有人拟将待测电压表V1和题中所给的电流表A1串联接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出RV1。该方案实际上不可行,其最主要的原因是__________________________。

    (2)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV1的实验电路。要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成。试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号________。

    (3)由上问写出电压表V1内阻RV1的表达方式,说明式中各测量量的物理意义_______。

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 在十字路口,红灯拦停了很多汽车和行人,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端间距均为d=6.0m,且车长为L0=4.8m,最前面的行人站在横道线边缘,已知横道线宽s=20m.若汽车启动时都以a1=2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,加速到v1=10.0m/s后做匀速直线运动通过路口.行人起步的加速度为a2=0.5m/s2,达到v2=1.0m/s后匀速通过横道线.已知该路口亮绿灯的时间t=40s,而且有按倒计时显示的时间显示灯(无黄灯).另外交通法规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的允许通过.由于行人和汽车司机一直关注着红绿灯,因此可以不考虑行人和汽车的反应时间.请回答下列问题:

    (1)路口对面最前面的行人在通过横道线的过程中与几辆车擦肩而过?

    (2)按题述情景,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车,使车匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐,求刹车后汽车经多少时间停下?

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,在竖直方向上,A、B两物体通过劲度系数为k=16 N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在倾角α=30°的固定光滑斜面上。用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行。已知A、B的质量均为m=0.2 kg,重力加速度取g=10 m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:

    (1)从释放C到物体A刚离开地面时,物体C沿斜面下滑的距离;

    (2)物体C的质量;

    (3)释放C到A刚离开地面的过程中细线的拉力对物体C做的功。

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图甲所示,水平面上的两光滑金属导轨平行固定放置,间距d=0.5 m,电阻不计,左端通过导线与阻值R=2 Ω的电阻连接,右端通过导线与阻值RL=4 Ω的小灯泡L连接。在CDFE矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,CE长 l=2 m,有一阻值r=2 Ω的金属棒PQ放置在靠近磁场边界CD处(恰好不在磁场中)。CDFE区域内磁场的磁感应强度B随时间变化如图乙所示。在t=0至t=4 s内,金属棒PQ保持静止,在t=4 s时使金属棒PQ以某一速度进入磁场区域并保持匀速运动。已知从t=0开始到金属棒运动到磁场边界EF处的整个过程中,小灯泡的亮度没有发生变化。求:

    (1)通过小灯泡的电流;

    (2)金属棒PQ在磁场区域中运动的速度大小。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,边界PQ以上和MN以下空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度均为4B,PQ、MN间距离为2d,绝缘板EF、GH厚度不计,间距为d,板长略小于PQ、MN间距离,EF、GH之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。有一个质量为m的带正电的粒子,电量为q,从EF的中点S射出,速度与水平方向成30°角,直接到达PQ边界并垂直于边界射入上部场区,轨迹如图所示,以后的运动过程中与绝缘板相碰时无能量损失且遵循反射定律,经过一段时间后该粒子能再回到S点。(粒子重力不计) 求:

    (1)粒子从S点出发的初速度v;

    (2)粒子从S点出发第一次再回到S点的时间;

    (3)若其他条件均不变,EF板不动,将GH板从原位置起向右平移,且保证EFGH区域内始终存在垂直纸面向里的匀强磁场B,若仍需让粒子回到S点(回到S点的运动过程中与板只碰撞一次),则GH到EF的垂直距离x应满足什么关系?(用d来表示x)

    难度: 困难查看答案及解析