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本卷共 16 题,其中:
选择题 9 题,解答题 7 题
中等难度 16 题。总体难度: 中等
选择题 共 9 题
  1. 关于传感器,下列说法中正确的是( )
    A.电熨斗通过压力传感器实现温度的自动控制
    B.动圈式话筒是利用电磁感应原理来工作的声传感器
    C.金属热电阻是一种将电学量转换为热学量的传感器
    D.火灾报警器都是利用温度传感器实现报警

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 电磁炉是利用电磁感应现象产生的涡流,使锅体发热从而加热食物.下列相关的说法中正确的是( )
    A.锅体中涡流的强弱与磁场变化的频率有关
    B.电磁炉中通入电压足够高的直流电也能正常工作
    C.金属或环保绝缘材料制成的锅体都可以利用电磁炉来烹饪食物
    D.电磁炉的上表面一般都用金属材料制成,以加快热传递减少热损耗

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 如图所示,质量m=10kg和M=20kg的两物块,叠放在光滑水平面上,其中物块m通过处于水平方向的轻弹簧与竖直墙壁相连,初始时刻,弹簧处于原长状态,弹簧的劲度系数k=250N/m.现用水平力F作用在物块M上,使其缓慢地向墙壁移动,当移动40cm时,两物块间开始相对滑动,在相对滑动前的过程中,下列说法中正确的是( )

    A.M受到的摩擦力保持不变
    B.物块m受到的摩擦力对物块m不做功
    C.推力做的功等于弹簧增加的弹性势能
    D.开始相对滑动时,推力F的大小等于200N

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 从某高度水平抛出一小球,经过t时间到达地面时,速度方向与水平方向的夹角为θ.不计空气阻力,重力加速度为g,下列结论中正确的是( )
    A.小球初速度为gttanθ
    B.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
    C.小球着地速度大小为
    D.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 一些星球由于某种原因而发生收缩,假设该星球的直径缩小到原来的四分之一,若收缩时质量不变,则与收缩前相比( )
    A.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的4倍
    B.同一物体在星球表面受到的重力增大到原来的2倍
    C.星球的第一宇宙速度增大到原来的4倍
    D.星球的第一宇宙速度增大到原来的2倍

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,理想变压器的原副线圈匝数比n1:n2=1:10,副线圈与阻值R=20Ω的电阻相连.原线圈两端所加的电压u=20sin20πt(V),则( )

    A.交流电压表的示数为20V
    B.副线圈输出交流电的频率为10Hz
    C.电阻R上消耗的电功率为2kW
    D.原线圈中电流的最大值为100A

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示的电路中,R1、R2是定值电阻,R3是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,电流表A和电压表V均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器的触头P从右端滑至左端的过程,下列说法中正确的是( )

    A.电压表V的示数减小
    B.电流表A的示数减小
    C.电容器C所带的电荷量增加
    D.电阻R1的电功率增大

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图:质量为m的小物块以初速度v沿足够长的固定斜面上滑,斜面倾角为θ,物块与该斜面间的动摩擦因数μ>tanθ,图中表示该物块的速度v和所受摩擦力f随时间t变化的图线(以初速度v的方向为正方向),可能正确的是( )

    A.
    B.
    C.
    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 如图所示,真空中有两个等量异种点电荷A、B,M、N、O是AB连线的垂线上的点,且AO>OB.一带负电的试探电荷仅受电场力作用,运动轨迹如图中实线所示,设M、N两点的场强大小分别EM、EN,电势分别为φM、φN.下列判断中正确的是( )
    A.B点电荷一定带正电
    B.EM小于EN
    C.φM大于φN
    D.此试探电荷在M处的电势能小于N处的电势能

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 7 题
  1. (1)如图所示,游标卡尺的示数为______cm;螺旋测微器的示数为______mm.

    (2)某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.该同学经正确操作得到打点纸带,在纸带后段每两个计时间隔取一个计数点,依次为1、2、3、4、5、6、7,测量各计数点到第一个打点的距离h,并正确求出打相应点时的速度v.各计数点对应的数据见下表:

    计数点 1 2 3 4 5 6 7
    h(m) 0.124 0.194 0.279 0.380 0.497 0.630 0.777
    v(m/s) 1.94 2.33 2.73 3.13 3.50
    v2(m2/s2 3.76 5.43 7.45 9.80 12.3
    请在图坐标中,描点作出v2-h 图线;由图线可知,重锺下落的加速度g′=______m/s2(保留三位有效数字);若当地的重力加速度g=9.80m/s2,根据作出的图线,能粗略验证自由下落的重锺机械能守恒的依据______.

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:
    A.待测干电池(电动势约为1.5V,内电阻约为5Ω)
    B.电压表V(0~2V)
    C.电阻箱R1(0~99.9Ω)
    D.滑动变阻器R2(0~200Ω,lA)
    E.开关S和导线若干
    (1)在现有器材的条件下,请你选择合适的实验器材,并设计出一种测量干电池电动势和内阻的方案,在方框中画出实验电路图;
    (2)利用你设计的实验方案连接好电路,在闭合开关、进行实验前,应注意______;
    (3)如果要求用图象法处理你设计的实验数据,通过作出有关物理量的线性图象,能求出电动势E和内阻r,则较适合的线性函数表达式是______(设电压表的示数为U,电阻箱的读数为R).
    (4)利用你设计的电路进行实验,产生系统误差的主要原因是______.

    难度: 中等查看答案及解析

  3. (选修模块3-3)
    (1)如图所示,一导热性能良好的金属气缸静放在水平面上,活塞与气缸壁间的摩擦不计.气缸内封闭了一定质量的理想气体.现缓慢地向活塞上倒一定质量的沙土,忽略环境温度的变化,在此过程中______
    A.气体的内能增大
    B.气缸内分子平均动能增大
    C.气缸内气体分子密度增大
    D.单位时间内撞击气缸壁单位面积上的分子数增多
    (2)下列说法中正确的是______
    A.布朗运动是分子永不停息无规则运动的反映
    B.气体分子间距离减小时,分子间同时存在的斥力减小,引力也减小
    C.导热性能各向同性的固体,一定不是单晶体
    D.毛细现象表现为:浸润细管的液体在细管中上升、不浸润细管的液体在细管中下降
    (3)地面上放一开口向上的气缸,用一质量为m=0.8kg的活塞封闭一定质量的气体,不计一切摩擦,外界大气压为P=1.0×105Pa,活塞截面积为S=4cm2,重力加速度g取10m/s2,则活塞静止时,气体的压强为______Pa;若用力向下推活塞而压缩气体,对气体做功为6×105J,同时气体通过气缸向外传热4.2×105J,则气体内能将______(填“增加”“减少”)______J.

    难度: 中等查看答案及解析

  4. (1)下列说法中正确的是______
    A.交通警通过发射超声波测量车速,利用了波的干涉原理
    B.电磁波的频率越高,它所能携带的信息量就越大,所以激光可以比无线电波传递更多的信息
    C.单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象也越明显
    D.地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应小于L
    (2)平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为60°的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为______,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,则va______vb(选填“>”、“<”或“=”).
    (3)一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么:
    ①该波沿______(选填“+x”或“-x”)方向传播;
    ②图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程y=______cm;
    ③P点的横坐标为x=______m.

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 如图所示,质量为M的铁箱内装有质量为m的货物.以某一初速度向上竖直抛出,上升的最大高度为H,下落过程的加速度大小为a,重力加速度为g,铁箱运动过程受到的空气阻力大小不变.求:
    (1)铁箱下落过程经历的时间;
    (2)铁箱和货物在落地前的运动过程中克服空气阻力做的功;
    (3)上升过程货物受到铁箱的作用力.

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示的空间分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,各边界面相互平行,Ⅰ区域存在匀强电场,电场强度E=1.0×104V/m,方向垂直边界面向右.Ⅱ、Ⅲ区域存在匀强磁场,磁场的方向分别为垂直纸面向外和垂直纸面向里,磁感应强度分别为B1=2.0T、B2=4.0T.三个区域宽度分别为d1=5.0m、d2=d3=6.25m,一质量m=1.0×10--8kg、电荷量q=1.6×10-6C的粒子从O点由静止释放,粒子的重力忽略不计.求:
    (1)粒子离开Ⅰ区域时的速度大小v;
    (2)粒子在Ⅱ区域内运动时间t;
    (3)粒子离开Ⅲ区域时速度与边界面的夹角α.

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示,两平行光滑的金属导轨AD、CE相距L=1.0m,导轨平面与水平面的夹角α=30°,下端用导线连接R=0.40Ω的电阻,导轨电阻不计.PQGH范围内存在方向垂直导轨平面的磁场,磁场的宽度d=0.40m,边界PQ、HG均与导轨垂直.质量m=0.10kg、电阻r=0.10Ω的金属棒MN垂直放置在导轨上,且两端始终与导轨电接触良好,从与磁场上边界GH距离也为d的位置由静止释放,取g=10m/s2
    (1)若PQGH范围内存在着磁感应强度随高度变化的磁场(在同一水平线上各处磁感应强度相同),金属棒进入磁场后,以a=2.5m/s2的加速度做匀加速运动,求磁场上边缘(紧靠GH)的磁感应强度;
    (2)在(1)的情况下,金属棒在磁场区域运动的过程中,电阻R上产生的热量是多少?
    (3)若PQGH范围内存在着磁感应强度B=0.50T的匀强磁场,金属棒在磁场中运动过程受到F=(0.75v-0.5)N(v为金属棒运动速度)沿导轨向下的力作用,求金属棒离开磁场时的速度.

    难度: 中等查看答案及解析