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本卷共 19 题,其中:
选择题 11 题,解答题 7 题,填空题 1 题
中等难度 19 题。总体难度: 中等
选择题 共 11 题
  1. 下列说法中正确的是( )
    A.气体的温度升高时,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一定增大
    B.气体体积变小时,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数增多,从而气体的压强一定增大
    C.压缩一定量的气体,气体的内能一定增加
    D.分子a从远外趋近固定不动的分子b,当a到达受b的作用力为零处时,a的动能一定最大

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是( )
    A.布朗运动就是液体分子的运动,它说明了分子在永不停息地做无规则运动
    B.密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
    C.第二类永动机违反了能量守恒定律,所以不可能制成
    D.根据热力学第二定律可知,热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 下列关于光现象的说法中正确的是( )
    A.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象
    B.在光的双缝干涉实验中若仅将入射光由绿光改为黄光,则条纹间距变窄
    C.光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大
    D.光的偏振现象说明光是一种纵波

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的重物,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮A,用力F拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.此过程中,杆BC所受的力( )

    A.大小不变
    B.逐渐增大
    C.先减小后增大
    D.先增大后减小

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 一辆长为0.6m的电动小车沿水平面向右作匀变速直线运动,下图是某监测系统每隔2s拍摄的一组照片.用刻度尺测量照片上的长度,结果如图所示.则小车的加速度大小为( )
    A.0.01 m/s2
    B.0.5 m/s2
    C.1 m/s2
    D.5 m/s2

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )
    A.0
    B.大小为g,方向竖直向下
    C.大小为,方向垂直木板向下
    D.大小为,方向水平向右

    难度: 中等查看答案及解析

  7. 如图所示,a、b两个带电小球的质量均为m,所带电量分别为+2q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧.则平衡时可能位置是图中的( )

    A.
    B.
    C.
    D.

    难度: 中等查看答案及解析

  8. 如图所示,水平地面上的物体A,在斜向上的拉力F作用下,向右作匀速直线运动,则( )

    A.物体A可能不受地面支持力的作用
    B.物体A可能受到三个力的作用
    C.物体A受到滑动摩擦力的大小为Fcosθ
    D.水平地面对A的作用力一定不是竖直方向

    难度: 中等查看答案及解析

  9. 如图所示电路中,电源电动势ε恒定,内阻r=1Ω,定值电阻R3=5Ω.当电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等.则下列说法中正确的是 (电表均为理想表)( )

    A.电阻R1、R2可能分别为4Ω、5Ω
    B.电阻R1、R2可能分别为3Ω、6Ω
    C.电键K断开时电压表的示数一定大于K闭合时的示数
    D.电键K断开与闭合时电压表的示数变化量大小与电流表的示数变化量大小之比一定等于6Ω

    难度: 中等查看答案及解析

  10. 在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物块与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是( )

    A.物块接触弹簧后即做减速运动
    B.物块接触弹簧后先加速后减速
    C.当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度不等于零
    D.当物块的速度为零时,它所受的合力不为零

    难度: 中等查看答案及解析

  11. 如图所示为牵引力F和车速倒数的关系图象,若汽车质量为2×103kg,它由静止开始沿平直的公路行驶,设阻力恒定,且最大车速为30m/s,则( )
    A.汽车所受的阻力为2×103N
    B.汽车的速度为15m/s时,功率为6×104W
    C.汽车匀加速运动的加速度为3m/s2
    D.汽车匀加速所需的时间为5s

    难度: 中等查看答案及解析

解答题 共 7 题
  1. 某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:
    (1)你认为还需要的实验器材有______.
    (2)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是______,实验时首先要做的步骤是______.
    (3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m.让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2).则本实验最终要验证的数学表达式为______2-
    1
    2
    M
    V 21

    难度: 中等查看答案及解析

  2. 如图所示的是医院用于静脉滴注的示意图,倒置的输液瓶上方有一气室A,密封的瓶口处的橡胶塞上插有两根细管,其中a管与大气相通,b管为输液软管,中间又有一气室B,而其c端则通过针头接入人体静脉.
    ①若气室A、B中的压强分别为pA、pB,则它们与外界大气压强p的大小顺序应为______
    ②在输液瓶悬挂高度与输液软管内径确定的情况下,药液滴注的速度是______(填“越滴越慢”、“越滴越快”或“恒定”)

    难度: 中等查看答案及解析

  3. 半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图所示,圆心为O,两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱面的顶点,光线2的入射点为B,∠AOB=60°,已知该玻璃对红光的折射率n=
    (1)求两条光线经柱面和底面折射后的交点与O点的距离d;
    (2)若入射的是单色蓝光,则距离d将比上面求得的结果大还是小?

    难度: 中等查看答案及解析

  4. 将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力.图甲中O点为单摆的固定悬点,现将质量m=0.05㎏的小摆球(可视为质点)拉至A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置.∠AOB=∠COB=θ(θ小于10°且是未知量).;由计算机得到的细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线如图乙所示,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻.g取10m/s2,试根据力学规律和题中所给的信息,求:

    (1)单摆的振动周期和摆长.
    (2)细线对擦边球拉力的最小值Fmin

    难度: 中等查看答案及解析

  5. 英国物理学家卡文迪许第一个在实验室中测出引力常量,使得万有引力定律有了使用价值.
    (1)仅用引力常量G、地球半径R和重力加速度g,求地球的质量M.
    (2)已知G=6.7×l0-11N•m2/kg2、R=6.4×l06m、g=9.8m/s2、π=3.1,计算地球的密度ρ
    (3)已知R=6.4×106m、g=10m/s2、π=3.1,计算绕地球做圆周运动的人造卫星的最小周期T.

    难度: 中等查看答案及解析

  6. 如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为d,PQ带正电,MN板带负电,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力.试求:
    (1)两金属板间所加电压U的大小;
    (2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
    (3)在图中正确画出粒子再次进入电场中的运动轨迹,并标出粒子再次从电场中飞出的速度方向.

    难度: 中等查看答案及解析

  7. [选做题]]如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M´N´位于同一水平面上,两轨道之间的距离 l=0.50m.轨道的MM′端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为 R=0.50m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN′重合.现有一质量 m=0.20kg、电阻 r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力 F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数 μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取 g=10m/s2,求:
    (1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
    (2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;
    (3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.

    难度: 中等查看答案及解析

填空题 共 1 题
  1. 在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:

    A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)
    B.电流表G(满偏电流3mA,内阻Rg=10Ω)
    C.电流表A(0~0.6A,内阻0.1Ω)
    D.滑动变阻器R1(0.20Ω,10A)
    E..滑动变阻器R2(0~200Ω,l A)
    F.定值电阻R (990Ω)
    G.开关和导线若干
    (1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图所示中甲的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是________图所示的电路;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选________(填写器材前的字母代号).
    (2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.

    难度: 中等查看答案及解析