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本卷共 16 题,其中:
填空题 2 题,多选题 4 题,单选题 4 题,实验题 2 题,解答题 4 题
中等难度 13 题,困难题 3 题。总体难度: 中等
填空题 共 2 题
  1. 下列说法正确的是__________

    A.零摄氏度的物体的内能为零

    B.气体如果失去了容器的约束会散开,这是因为气体分子热运动的结果

    C.温度相同的氧气和臭氧气体,分子平均动能相同

    D.理想气体,分子之间的引力、斥力依然同时存在,且分子力表现为斥力

    E.浸润现象是分子间作用力引起的

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是__________    

    A.该波的传播速率为4m/s

    B.该波的传播方向沿x轴正方向

    C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播2m

    D.该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象

    E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m

    难度: 中等查看答案及解析

多选题 共 4 题
  1. 为了进一步探究课本中的迷你小实验,某同学从圆珠笔中取出轻弹簧,将弹簧一端固定在水平桌面上,另一端套上笔帽,用力把笔帽往下压后迅速放开,他观察到笔帽被弹起并离开弹簧向上运动一段距离。不计空气阻力,忽略笔帽与弹簧间的摩擦,在弹簧恢复原长的过程中(   )

    A. 笔帽一直做加速运动

    B. 弹簧对笔帽做的功和对桌面做的功相等

    C. 弹簧对笔帽的冲量大小和对桌面的冲量大小相等

    D. 弹簧对笔帽的弹力做功的平均功率大于笔帽克服重力做功的平均功率

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示,绕同一恒星运行的两颗行星A和B,A是半径为r的圆轨道,B是长轴为2r椭圆轨道,其中Q′到恒星中心的距离为Q到恒星中心的距离的2倍,两轨道相交于P点。以下说法正确的是(    )

    A. A和B经过P点时加速度相同

    B. A和B经过P点时的速度相同

    C. A和B绕恒星运动的周期相同

    D. A的加速度大小与B在Q′处加速度大小之比为16:9

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 电源、开关S、定值电阻R1、R2、光敏电阻R3和电容器连接成如图所示电路,电容器的两平行板水平放置.当开关S闭合,并且无光照射光敏电阻R3时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,则(  )

    A. 液滴向下运动

    B. 液滴向上运动

    C. 电容器所带电荷量减少

    D. 电容器两极板间电压变大

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图, M、N两点处于同一水平面,O为M、N连线的中点,过O点的竖直线上固定一根绝缘光滑细杆,杆上A、B两点关于O点对称。第一种情况,在M、N两点分别放置电量为+Q和-Q的等量异种点电荷,套在杆上带正电的小金属环从A点无初速释放,运动到B点;第二种情况,在M、N两点分别放置电量为+Q的等量同种点电荷,该金属环仍从A点无初速释放,运动到B点。则两种情况中(   )

    A. 金属环运动到B点的速度第一种情况较大

    B. 金属环从A点运动到B点所用的时间第一种情况较短

    C. 金属环从A点运动到B点的过程中,动能与重力势能之和均保持不变

    D. 金属环从A点运动到B点的过程中(不含A、B两点),在杆上相同位置的速度第一种情况较大

    难度: 中等查看答案及解析

单选题 共 4 题
  1. 下列说法中正确的是(   )

    A. 由R= 可知,若电阻两端所加电压为0,则此时电阻阻值为0

    B. 由E= 可知,若检验电荷在某处受电场力大小为0,说明此处场强大小一定为0

    C. 由B= 可知,若一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,说明此处磁感应强度大小一定为0

    D. 由E=n 可知,若通过回路的磁通量大小为0,则感应电动势的大小也为0

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 下列描绘两种温度下黑体辐射强度与频率关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是()

    A.      B.               

    C.         D.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如右图,空间某区域内存在沿水平方向的匀强磁场,一正方形闭合金属线框自磁场上方某处释放后穿过磁场,整个过程线框平面始终竖直,线框边长小于磁场区域上下宽度。以线框刚进入磁场时为计时起点,下列描述线框所受安培力F随时间t变化关系的图中,不正确的是

    A.

    B.

    C.

    D.

    难度: 困难查看答案及解析

  4. 课堂上,老师准备了“∟”型光滑木板和三个完全相同、外表面光滑的匀质圆柱形积木,要将三个积木按图示(截面图)方式堆放在木板上,则木板与水平面夹角θ的最大值为(    )

    A. 30°

    B. 45°

    C. 60°

    D. 90°

    难度: 中等查看答案及解析

实验题 共 2 题
  1. 某同学验证动能定理的实验装置如图所示.水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一易拉罐相连,易拉罐和里面的细沙总质量为m;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间为t,d表示遮光片的宽度,L表示A、B两点间的距离.滑块与导轨间没有摩擦,用g表示重力加速度.

    ①该同学首先用游标卡尺测量了遮光片的宽度,如图所示,遮光片的宽度d =_____cm.

    ②该同学首先调整导轨倾角,易拉罐内盛上适量细沙,用轻绳通过滑轮连接在滑块上.让滑块恰好在A点静止.剪断细绳后,滑块开始加速下滑,则其受到的合外力为_____(用题目中所给的物理量符号表示).

    ③为验证从A →B过程中小车合外力做功与滑块动能变化的关系,需要验证的关系式为_______________________(用题目中所给的物理量符号表示).

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 某同学要把电压表改装成可直接测量压力的仪表,设计的电路如图(a)所示。实验器材如下:待改装电压表(量程0 ~ 3 V,可视为理想电压表),定值电阻R0,压敏电阻Rx,电源(4 V,内阻不计),开关S,导线。选用的压敏电阻阻值Rx随压力F变化的规律如图(b)。

    (1)实验中随着压力F的增大,电压表的示数__________。(填“变大”“不变”或“变小”)

    (2)为使改装后仪表的量程为0 ~ 160 N,且压力160 N对应电压表3 V刻度,则定值电阻阻值R0 __________Ω,压力0 N对应电压表__________V刻度。

    (3)他发现这样改装后的仪表压力刻度分布不均匀,想进一步把(2)中的压力刻度改成均匀分布,应选用另一压敏电阻,其阻值Rx与压力F变化关系式为__________。

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 4 题
  1. 如图所示,水平光滑细杆上P点套一轻质小环,小环通过长L=0.5m的轻绳悬挂一质量不计的夹子,夹子内夹有质量m=0.5kg的物块,物块两竖直侧面与夹子间的最大静摩擦力均为fm=3N。现对物块施加F=5N的水平恒力作用,物块和小环一起沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,小环碰到杆上的钉子Q时立即停止运动,物块恰要相对夹子滑动,与此同时撤去外力,一质量为0.1 kg的直杆以1m/s的速度沿水平方向相向插入夹子将夹子与物块锁定(此过程时间极短)。物块可看成质点,重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)物块做匀加速运动的加速度大小a

    (2)P、Q两点间的距离s

    (3)物块向右摆动的最大高度h。

    难度: 困难查看答案及解析

  2. 如图所示,在直角坐标系xoy的第一象限中有两个全等的直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0,区域Ⅱ的磁感应强度大小可调, C点坐标为(4L,3L),M点为OC的中点。质量为m带电量为-q的粒子从C点以平行于y轴方向射入磁场Ⅱ中,速度大小为 ,不计粒子所受重力,粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场。

    (1)若粒子无法进入区域Ⅰ中,求区域Ⅱ磁感应强度大小范围;

    (2)若粒子恰好不能从AC边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;

    难度: 困难查看答案及解析

  3. 某物理社团受“蛟龙号”的启发,设计了一个测定水深的深度计。如图,导热性能良好的气缸I、II内径相同,长度均为L,内部分别有轻质薄活塞A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,气缸I左端开口。外界大气压强为p0,气缸I内通过A封有压强为p0的气体,气缸II内通过B封有压强为2p0的气体,一细管连通两气缸,初始状态A、B均位于气缸最左端。该装置放入水下后,通过A向右移动的距离可测定水的深度。已知p0相当于10 m高的水产生的压强,不计水温变化,被封闭气体视为理想气体,求:

    (i) 当A向右移动 时,水的深度h;

    (ii)该深度计能测量的最大水深hm。

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈。已知顶角∠MON = 2θ,该玻璃折射率n = 2。现有一光线垂直MN边入射。

    (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围。

    (ii)若θ = 42°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出。

    难度: 中等查看答案及解析