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本卷共 16 题,其中:
单选题 7 题,多选题 1 题,填空题 3 题,实验题 1 题,解答题 4 题
简单题 5 题,中等难度 10 题,困难题 1 题。总体难度: 简单
单选题 共 7 题
  1. 在物理学发展史上,许多科学家通过恰当地运用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限性,取得了辉煌的研究成果.下列表述符合物理学史事实的是(  )

    A. 牛顿由斜面实验通过逻辑推理得出了自由落体运动的规律

    B. 库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了对电荷间的作用力与电荷量的关系研究

    C. 法拉第发现载流导线对小磁针的作用,揭示了电现象与磁现象之间存在的联系

    D. 安培用电场线和磁感线形象地描述电场和磁场,促进了电磁现象的研究

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 如图是悬绳对称且长度可调的自制降落伞,用该伞挂上重为G的物体进行两次落体实验,悬绳的长度l1<l2,匀速下降时每根悬绳的拉力大小分别为F1、F2,则(  )

    A. F1<F2   B. F1>F2   C. F1=F2<G   D. F1=F2>G

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 甲、乙两辆汽车在一条平直的单行道上同向行驶,乙在前,甲在后.t=0时刻,两车同时刹车,结果发生了碰撞.如图所示为两车刹车后不会相撞的v­t图象,下列说法正确的是(  )

    A. 两车刹车时的距离一定小于90 m

    B. 两车刹车时的距离一定等于112.5 m

    C. 两车一定是在t=20 s之前的某时刻发生相撞的

    D. 两车一定是在t=20 s之后的某时刻发生相撞的

    难度: 简单查看答案及解析

  4. 为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1∶2,火星质量与地球质量之比为1∶9。已知地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,忽略自转的影响,则(    )

    A. 火星表面与地球表面的重力加速度之比为2∶9

    B. 火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为∶3

    C. 火星的密度为

    D. 若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面能竖直跳起的最大高度之比为9∶2

    难度: 简单查看答案及解析

  5. 如图所示,理想变压器的原线圈接有频率为f、电压为U的交流电,副线圈接有光敏电阻R、交流电表.下列说法正确的是(  )

    A. 当U增大时,变压器的输入功率增大

    B. 当f减小时,变压器的输入功率减小

    C. 当光照增强时,交流电表的示数减小

    D. 当滑动触头P向下滑动时,交流电表的示数增大

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示的阴极射线管,无偏转电场时,电子束加速后打到荧屏中央形成亮斑.如果只逐渐增大M1、M2之间的电势差,则(  )

    A. 在荧屏上的亮斑向上移动

    B. 在荧屏上的亮斑向下移动

    C. 偏转电场对电子做的功增大

    D. 偏转电场的电场强度减小

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的质量分别为mA=1kg、mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3N时A、B将会分离.t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示.则下列关于A、B两物块受力及运动情况的分析,正确的是(  )

    A. t=2.0 s时刻A、B之间作用力大小为0.6 N

    B. t=2.0 s时刻A、B之间作用力为零

    C. t=2.5 s时刻A对B的作用力方向向左

    D. 从t=0时刻到A、B分离,它们运动的位移为5.4 m

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 1 题
  1. 用一段横截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R(r≪R)的圆环.圆环竖直向下落入如图所示的径向磁场中,圆环的圆心始终在N极的轴线上,圆环所在位置的磁感应强度大小均为B.圆环在加速下落过程中某一时刻的速度为v,忽略电感的影响,则(  )

    A. 此时在圆环中产生了(俯视)顺时针的感应电流

    B. 圆环因受到了向下的安培力而加速下落

    C. 此时圆环的加速度

    D. 如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 3 题
  1. 气垫导轨是研究与运动有关的实验装置,也可以用来研究功能关系.如图甲所示,在气垫导轨的左端固定一轻质弹簧,轨道上有一滑块A紧靠弹簧但不连接,滑块的质量为m.

    (1)用游标卡尺测出滑块A上的挡光片的宽度,读数如图乙所示,则宽度d=______cm;

    (2)利用该装置研究弹簧对滑块做功的大小;某同学打开气源,调节装置,使滑块可以静止悬浮在导轨上,然后用力将滑块A压紧到P点,释放后,滑块A上的挡光片通过光电门的时间为△t,则弹簧对滑块所做的功为_____.(用题中所给字母表示)

    (3)利用该装置测量滑块与导轨间的动摩擦因数;关闭气源,仍将滑块A由P点释放,当光电门到P点的距离为x时,测出滑块A上的挡光片通过光电门的时间为t,移动光电门,测出多组数据(滑块都能通过光电门),并绘出图象.如图丙所示,已知该图线斜率的绝对值为k,则滑块与导轨间的滑动摩擦因数为__.

    难度: 简单查看答案及解析

  2. 下列说法正确的是_______

    A. 液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部

    B. 单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性

    C. 绝对湿度大,相对湿度不一定大

    D. 根据热力学第二定律可知,机械能不可能全部转化物体的内能

    E. 液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征

    难度: 简单查看答案及解析

  3. 如图所示,一根张紧的水平弹性长绳上的a,b两点,相距14.0m,b点在a点的右方,当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a点的位移达到正最大时,b点的位移恰为零且向下运动。经过1.00s后a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰达到负最大,则这简谐波的波速可能等于________。

    A.4.67m/s   B.6m/s      C.10m/s   D.4m/s    E.6.36 m/s

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 1 题
  1. (1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻的实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了___为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为____V;

    (2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I-U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰好正常发光,则电源的内阻r=_____Ω,图甲中定值电阻R0=__Ω.

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O、半径为R0的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场。一束质量为m、电量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(0、R0)的A点沿y负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过x轴上的P点,方向沿x轴正方向。当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于xoy平面的匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域Ⅰ,粒子经过区域Ⅱ后从Q点第2次射入区域Ⅰ,已知OQ与x轴正方向成60°。不计重力和粒子间的相互作用。求:

    (1)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小;

    (2)若要使所有的粒子均约束在区域内,则环形区域Ⅱ中B2的大小、方向及环形半径R至少为大;

    (3)粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期。

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 竖直放置粗细均匀的U形细玻璃管两臂分别灌有水银,水平管部分有一空气柱,各部分长度如图所示,单位为厘米。现将管的右端封闭,从左管口缓慢倒入水银,恰好使右侧的水银全部进入右管中,已知大气压强p0=75cmHg,环境温度不变,左管足够长。求:

    ①此时右管封闭气体的压强;  

    ②左侧管中需要倒入水银柱的长度。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,一束光线以60°的入射角射到一水平放置的平面镜上,反射后在上方与平面镜平行的光屏上留下一光点P,现在将一块上下两面平行的透明体平放在平面镜上,则进入透明体的光线经平面镜反射后再从透明体的上表面射出,打在光屏上的P′点,与原来相比向左平移了3.46cm,已知透明体对光的折射率为。求光在透明体里运动的时间。

    难度: 中等查看答案及解析