1. 难度:中等 | |
下列叙述正确的有( ) A.气体的压强越大,分子的平均动能越大 B.自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 C.外界对气体做正功,气体的内能一定增大 D.温度升高,物体内的每一个分子的热运动速率都增大 |
2. 难度:中等 | |
根据热力学第二定律,可知下列说法中正确的是( ) A.可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化 B.没有冷淋器,只有单一的热源,能将从单一热源吸收的热量全部用来做功,而不引起其它变化的热机是可实现的 C.制冷系统能将冰箱里的热量传给外界较高温度的空气中而不引起其它变化 D.不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化 |
3. 难度:中等 | |
光子能量为E的一束光,照射容器中的氢气,被能级量子数n=3的氢原子吸收后,该氢原子可能发出按频率逐渐升高排列的ν1、ν2、ν3、ν4、ν5、ν6六种频率的光子,由此可知入射光的能量E等于( ) A.hν1 B.h(ν6-ν1) C.hν6 D.h (ν1+ν2+ν3+ν4+ν5+ν6) |
4. 难度:中等 | |
某放射性元素经过x次α衰变,y次β衰变,得到的新核与原来放射性原子核相比较( ) A.质子数减少2x,中子数减少4 B.质子数减少(2x-y),中子数减少(4x-y) C.质子数减少2x,中子数减少(2x+y) D.质子数减少(2x-y),中子数减少(2x+y) |
5. 难度:中等 | |
竖直放置的螺线管通以图所示的电流.螺线管正下方的水平桌面上有一个导体圆环,当螺线管中所通的电流发生所示的哪种变化时,导体圆环会受到向上的安培力( ) A. B. C. D. |
6. 难度:中等 | |
自由下落一段距离的小球接触竖直放置的弹簧,从开始接触到弹簧被压缩置最大形变的过程中,下列说法正确的是( ) A.小球的动能逐渐减小 B.小球的重力势能逐渐减小 C.小球的重力始终做正功 D.小球的加速度先减小后增大如图 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,在oxyz坐标系所在的空间中,可能存在着匀强电场E或匀强磁场B,也可能两者都存在.现有一质量为m、电荷量为q的正点电荷沿z轴正方向射入此空间,发现它做速度为v的匀速直线运动.若不计此点电荷的重力,则下列关于电场E和磁场B的分布情况中有可能的是( ) A.E≠0、B=0,且E沿z轴正方向 B.E=0、B≠0,且B沿z轴正方向或负方向 C.E≠0,B≠0,B沿x轴正方向,E沿y轴负方向 D.E≠0,B≠0,B方向可在平行于xoy平面的任何方向且E方向平行于xoy平面并与B的方向垂直 |
8. 难度:中等 | |
弹簧振子作简谐运动的频率是0.5Hz,在t=0时正好从平衡位置向右运动,则当t=3.2s时,振子( ) A.正向右作减速运动,加速度正在增大 B.正向左作加速运动,加速度正在减小 C.正向左作减速运动,加速度正在增大 D.正向右作加速运动,加速度正在减小 |
9. 难度:中等 | |
如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场,若第一次用0.3s时间拉出,外力做的功为W1,通过导线截面的电量为q1,第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,则( ) A.W1<W2,q1<q2 B.W1<W2,q1=q2 C.W1>W2,q1>q2 D.W1>W2,q1=q2 |
10. 难度:中等 | |
如图所示,轻弹簧连接的物块A和B放在光滑水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹以水平速度射向物块B并留在其中,对由子弹、弹簧、物块A和B组成的系统,在下述四个过程中机械能和动量都守恒的是( ) A.子弹射入物块B的过程 B.物块B带着子弹向左运动,直到弹簧压缩到最短的过程 C.弹簧推动带有子弹的物块B向右运动,直到弹簧恢复原长的过程 D.带有子弹物块B继续向右运动,直到弹簧伸长量达到最大的过程 |
11. 难度:中等 | |
如图所示,现有两阻值相等的定值电阻R1、R2,一个提供恒定电压的电池组,导线若干,试用以上器材,按设计的两种不同方案,分别接在附图中A、B、C、D的接线柱上,使它们各组成一个完整的电路,并使甲、乙两种电路分别都能同时满足以下三项要求: (1)在接线柱A、C间接入电源. (2)当电键S断开时,A表的指针偏至某一位置(小于量程的一半). (3)当电键S接通时,A表的示数为S断开时的两倍. |
12. 难度:中等 | |
在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,测量头如图所示,调节分划板的位置,使分划板中心刻线对齐某亮条纹的中心,此时螺旋测微器的读数为______mm.转动手轮,使分划线向一侧移动,到另一条亮条纹的中心位置,由螺旋测微器再读出一读数.若实验测得4条亮条纹中心间的距离△x=0.960mm,已知双缝间距d=1.5mm,双缝到屏的距离L=1.00m,则对应的光波波长为λ=______nm. |
13. 难度:中等 | |
在“利用单摆测重力加速度”的实验中,测出单摆摆角小于5时,完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为L,用螺旋测微器测得摆球直径为d. (1)用上述物理量的符号写出测重力加速度的一般表达式:g=______; (2)由图可知,摆球直径d的读数为______; (3)实验中有个同学发现他测的重力加速度值总是偏大,其原因可能是______: A.实验室处在高山上,距海平面太高 B.单摆所用的摆球太重了 C.测出n 次全振动的时间为t,误作为(n+1)次全振动的时间进行计算 D.以摆线长与摆球直径之和作为摆长来计算. |
14. 难度:中等 | |
在倾角为θ的长斜面上有一带帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块的质量为m,它与斜面间的动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与滑块下滑速度的大小成正比,即f=kv.求: (1)滑块的加速度的表达式; (2)求出滑块下滑的最大速度的表达式. |
15. 难度:中等 | |
25.我国在核聚变研究领域处于世界先进行列,在实验中观察到有下列4种核反应:MeV MeV MeV MeV 已知在实际发生的核聚变中上述4种的概率相同,其原料直接或间接都是氘核(),而氘核在地球上的储量非常丰富,每升海水中大约有0.030g氘,那么1L海水中的氘全部发生聚变释放的总能量为多少?(取阿伏伽德罗常数/mol) |
16. 难度:中等 | |
有一种磁性加热装置,其关键部分由焊接在两个等大的金属圆环上的n根间距相等的平行金属条组成,成“鼠笼”状,如图所示.每根金属条的长度为l,电阻为R,金属环的直径为D,电阻不计.图中虚线表示的空间范围内存在着磁感强度为B的匀强磁场,磁场的宽度恰好等于“鼠笼”金属条的间距.当金属环以角速度ω绕过两圆环圆心的轴OO′旋转时,始终有一根金属条在垂直切割磁感线.“鼠笼”的转动由一台电动机带动,这套设备的效率为η,求电动机输出的机械功率. |
17. 难度:中等 | |
如图所示,倾角θ=30°、宽度L=1m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T,范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.用平行于轨道的牵引力拉一根质量m=0.2kg、电阻R=1Ω放在导轨上的金属棒ab,使之由静止沿轨道向上运动,牵引力做功的功率恒为6W,当金属棒移动2.8m时,获得稳定速度,在此过程中金属棒产生的热量为5.8J,不计导轨电阻及一切摩擦,取g=10m/s2.求: (1)金属棒达到稳定时速度是多大? (2)金属棒从静止达到稳定速度时需的时间多长? |
18. 难度:中等 | |
如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定在竖直平面内,在环的底端B点固定一个带正电的小珠,环上还套有一个质量为m,带有与小珠等量正电荷的小球,现将小球从A点(半径OA水平)由静止释放开始运动,当运动到C点(∠AOC=30°)时获得的最大动能为Ekm,求 (1)小球在A点刚释放时运动的加速度? (2)小球从位置A运动到位置C的过程中所受静电力做的功? (3)小球在位置C时受到圆环对它的作用力? |
19. 难度:中等 | |
一轻质弹簧直立在地面上,其劲度系数为k=400N/m,在弹簧的上端与空心物体A连接,物体B置于A内,B的上下表面恰与A接触,如图所示.A和B的质量均为1kg,先将A向上抬高使弹簧伸长5cm后从静止释放,A和B一起做上下方向的简谐运动,已知弹簧的弹性势能决定于弹簧形变大小(g取10m/s2,阻力不计)求: (1)物体A的振幅? (2)物体B的最大速率? (3)在最高点和最低点A对B的作用力? |
20. 难度:中等 | |
如图所示,在相互垂直的匀强磁场和匀强电场中,有一倾角为θ的足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向水平向外,电场强度为E,方向竖直向上.有一质量为m、带电量为+q的小滑块静止在斜面顶端,对斜面的正压力恰好为零. (1)如果迅速把电场方向转为竖直向下,求小滑块能在斜面上连续滑行的最远距离L及所用时间t. (2)如果在距A端 L/4远处的C点放一个相同质量但不带电的小物体,当滑块从A点由静止下滑到C点时两物体相碰并粘合在一起,则此粘合体在斜面上还能滑行多少时间和距离? |