1. 难度:中等 | |
(A)一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,它在100℃时的体积和10℃时的体积之比是 ,它在0℃时的热力学温度是 K. |
2. 难度:中等 | |
(B)一个细口瓶,开口向上放置,容积为1.0升,在温度0℃、一个标准大气压的环境里,瓶内气体的分子数为 个;当温度升高到10℃时的热力学温标是 K.(只要求2位有效数字,阿伏伽德罗常数N=6.0×1023mol-1) |
3. 难度:中等 | |
(A)如图所示,实直线是某电场中一条电场线,虚圆弧线是两条该电场的等势线,由图可以得出的结论是:EM EN (填大于、等于或小于);若从M点放一电子,则它由静止向N点运动,则电场方向 . |
4. 难度:中等 | |
(B)有一个电路决定是否工作,电路中用A和B分别表示二个元件,用C和D分别表示另二个元件),如果工作,输出为高电势.如果A和B都滿足条件(“滿足条件”输入为高电势)工作,则电路才一起工作.请画出输出端Z输出的电信号,并完成该门电路的真值表c |
5. 难度:中等 | |
(A)航天飞机随火箭从地面静止开始发射升空的初始阶段加速度为2m/s2,质量为60kg的宇航员此时受到的支持力为 N.而航天飞机在回归地球的过程中,如竖直方向以1.5m/s2的加速度下降,则该宇航员受到的支持力又为 N,他处于 (填超重或失重)状态.(g取10m/s2) |
6. 难度:中等 | |
B质量为m的物体在地球上以初速V竖直向上抛出,经时间 落到地面,(空气阻力忽略不计)此过程中物体速度改变量的大小是 ,方向 . |
7. 难度:中等 | |
图中是DIS实验得出的从斜面下滑一辆小车的v-t图象,由图可知,小车在AB段时间内运动可近似看作 运动,小车开始运动的时刻是 s,小车在AB段的加速度是 m/s2,小车在AB段的位移是 m. |
8. 难度:中等 | |
电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷,如图所示.有一电偶极子放置在电场强度为E.的匀强外电场中,若电偶极子的方向与外电 场方向的夹角为θ,则作用在电偶极子上的电场力绕O点的力矩为 ;图中的电偶极子在力矩的作用下转动到外电场方向的过程中,电场力所做的功为 . |
9. 难度:中等 | |
关于理想气体,下列说法正确的是( ) A.理想气体就是温度不太低、压强不太大的气体 B.理想气体就是处于标准状况下的气体 C.通常气体只是近似遵守气体实验定律,而理想气体严格遵守气体实验定律 D.理想气体是一个理想化模型,实际并不存在 |
10. 难度:中等 | |
利用超导材料零电阻的性质,可实现无损耗输电,现有一直流电路,输电导线总电阻为0.4Ω,它提供给用电器的电功率是40kW,电压是800V,如果用超导电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为( ) A.1kW B.1.6×103kW C.1.6kW D.10kW |
11. 难度:中等 | |
一列简谐横波沿x轴传播.T=0时的波形如图所示,质点A与质点B相距lm,A点速度沿y轴正方向;t=0.02s时,质点A第一次到达正向最大位移处.由此可知( ) A.此波的传播速度为25m/s B.此波沿x轴负方向传播 C.从t=0时起,经过0.04s,质点A沿波传播方向迁移了1m D.在t=0.04s时,质点B处在平衡位置,速度沿y轴负方向 |
12. 难度:中等 | |
一正方形物块A重6牛,用F=10牛的水平推力通过P、Q两木板把A物夹住,木板与A物间的滑动摩擦系数为0.4,如图为它的正视图.现要将A物体匀速拉出,则拉力大小可能为( ) A.1牛 B.2牛 C.7牛 D.14牛 |
13. 难度:中等 | |
质量为0.3kg的物体在水平面上运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的速度-时间图象,则下列说法中正确的是( ) A.物体不受水平拉力时的速度图象一定是b B.物体受水平拉力时的速度图象可能是a C.物体的摩擦力可能等于0.2N D.水平拉力一定等于0.1N |
14. 难度:中等 | |
如图所示,A、B两球从右端同一高度处同时释放后,不计摩擦,你认为( ) A.沿平直轨道上A球先到达另一端 B.沿凹槽轨道上B球先到达另一端 C.A、B两球同时到达另一端 D.无法判断 |
15. 难度:中等 | |
如图所示,密闭容器内一细线悬挂重为G的玻璃管,玻璃管开口向下竖直插在水银槽中,管口不与槽底接触,管内外水银面存在一定高度差.如果再向密闭容器内充气,则以下判断正确的是( ) A.管内外水银面的高度差将增大 B.管内气体压强将增大 C.细线对玻璃管的拉力将增大 D.细线对玻璃管的拉力将不变 |
16. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,定值电阻R3的阻值小于滑动变阻器的最大阻值. 现在使滑动变阻器的滑片从a端滑到b端.则在此过程中,两电压表读数变化情况是:( ) A.两表读数都变大 B.两表读数都变小 C.V1读数先变大后变小 D.V2读数一直变小 |
17. 难度:中等 | |
如图所示,为得出查理定律的实验装置,甲图表示在室温为t1℃时,气体压强为p1,此时压强计两管的水银面相平,乙图表示把烧瓶放进盛着冰水混合的容器里,等达到热平衡时,调节可动管,使左管水银面恢复到原来的位置,此时两水银面高度差为h,已知当时的大气压强为p,对实验下列说法正确的是(p、p1都以厘米水银柱为单位)( ) A.P1=P B.P=P2(l+t1/273) C.P2=P(l+t1/273) D.P2=P-h |
18. 难度:中等 | |
(B)研究查理定律的DIS实验原理图如图所示. (1)将气压传感器、温度传感器、数据采集器填入空白处. (2)实验中,应该保证______不变,因此我们要注意______. (3)若现在实验时,先在烧杯中放满热水,然后每测一组P,t数据后,倒去部分热水,倒入冷水,但是由于时间紧张,未经充分热传递就进行读数,则图线延长后与t轴的交点______-273℃.(填“大于”、“等于”或“小于”) |
19. 难度:中等 | |
在测定一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为2Ω)的电动势和内阻的实验中,变阻器和电压表各有两个供选:A 电压表量程为15V,B 电压表量程为3V,A变阻器为(20Ω,3A),B变阻器为(500Ω,0.2A). 电压表应该选______(填A或B),这是因为______; 变阻器应该选______(填A或B),这是因为______. |
20. 难度:中等 | |
下图所示的三个图线分别是用不同的传感器测出的不同物体的振动图线.从三个图线可知,这三个物体振动的共同特点是具有______;三个物体中,最简单的振动是______.图中心脏跳动的图线是某人的心电图,方格纸每个小方格的宽度是0.5cm,心电图记录仪拖动方格纸的速度是1.8cm/s.则此人的心率是______次/分,心脏每跳动一次所需的时间是______. |
21. 难度:中等 | |
如右下图所示为“描绘小灯泡的伏安特性曲线”所使用的仪器,其中小灯泡的规格为“6V,0.7A”.描绘小灯泡的伏安特性曲线如图示,则: (1)在框内画出符合要求的实验原理图. (2)请用铅笔画线代替导线按原理图将右下图中各个仪器连接起来. |
22. 难度:中等 | |
如图所示的装置可以测量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度.该装置是在矩形箱子的前、后壁上各安装一个压力传感器.用两根相同的轻弹簧夹着一个质量为2.0kg的滑块,滑块可无摩擦滑动,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接从传感器上读出.现将装置沿运动方向固定在汽车上,传感器a在后,汽车静止时,传感器a、b的读数均为10N(取g=10m/s2).若当汽车如图中V方向运动时,传感器a的读数为14N,b的读数为6.0N,求此时汽车的加速度大小为______m/s2,加速度方向向______. |
23. 难度:中等 | |
在氯化铯晶体中,一价氯离子Cl-与其最邻近的八个一价铯离子Cs+构成如图所示的立方晶结构.(1)求氯离子所受的库仑力;(2)假设图中箭头所指处缺少一个铯离子(称作晶格缺陷),求此时氯离子所受的库仑力. |
24. 难度:中等 | |
如图所示,一根粗细均匀的玻璃管长为80cm,一端开口,一端封闭.管内有一段25cm长的汞柱将一段空气柱封闭于管中,当玻璃管水平放置时,空气柱长为40cm.问当玻璃管开口向下竖直放置时,管内空气柱长为多少?(假设温度保持不变,外界大气压为75cmHg) 某同学解法为: 始、末两状态的压强分别为:P1=75cmHg,P2=75-25=50cmHg 此过程为等温变化,根据玻意耳定律有:P1V1=P2V2 即:L2==75×=60cm 你认为他的解法是否正确?若正确,请说明理由;若错误,也请说明理由,并且写出正确解的步骤和结果. |
25. 难度:中等 | |
如图所示,横截面为四分之一圆(半径为R)的柱体放在水平地面上,一根匀质木棒OA长为3R,重为G.木棒的O端与地面上的铰链连接,木棒搁在柱体上,各处摩擦均不计.现用一水平推力F作用在柱体竖直面上,使柱体沿着水平地面向左缓慢移动.问: (1)当木棒与地面的夹角θ=30°时,柱体对木棒的弹力多大? (2)此时水平推力F多大? (3)在柱体向左缓慢移动过程中,柱体对木棒的弹力及水平推力F分别如何变化? |
26. 难度:中等 | |
如图所示,电源内阻r=0.4Ω,R1=R2=R3=4Ω.当电键闭合时,电流表和电压表的示数分别为1.5A和2V.求: (1)电源电动势为多大? (2)电键断开时,干路上电流强度为多少? |
27. 难度:中等 | |
如图所示,在铅板A中心处有个放射源C,它能向各个方向不断地射出速度大小相等的电子流,B为金属网,M为紧靠B外侧的荧光屏.A和B接在电路中,它们相互平行且正对面积足够大.已知电源电动势为ε,滑动变阻器的最大电阻是电源内阻r的4倍,A、B间距为d,电子质量为m,电量为e,不计电子形成的电流对电路的影响,忽略重力的作用. (1)当滑动变阻器的滑片置于中点时,求闭合电键K后,AB间的场强E的大小. (2)若移动滑动变阻器的滑片,荧光屏上得到最小的亮斑面积为S,试求电子离开放射源时的速度大小. |