1. 难度:中等 | |
下列关于热学的判断,正确的是 A、对一定质量的气体加热,其内能一定增加 B、物体温度升高时,物体内的每个分子的速率都将增大 C、一定质量的理想气体,当它的压强、体积都增大时,其内能一定增加 D、满足能量守恒定律的宏观过程都可以自发地进行
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2. 难度:简单 | |
如图所示,AO、BO、CO三根绳子抗拉程度完全一样,如果CO绳子吊着重物的重力逐渐加大,当超过一定量时,则最先断的绳子是: A.AO绳子 B.BO绳子 C.CO绳子 D.三根绳子同时断
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3. 难度:中等 | |
若地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其实际绕行速率 A.一定等于7.9km/s B.一定小于7.9km/s C.一定大于7.9km/s D.介于7.9-11.2km/s之间
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4. 难度:中等 | |
如图所示,实线表示匀强电场的电场线.一个带正电荷的粒子以某—速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图中的虚线所示,a、b为轨迹上的两点.若a点电势为φa,b点电势为φb,则 A.场强方向一定向左,且电势 B.场强方向一定向左,且电势 C.场强方向一定向右,且电势 D.场强方向一定向右,且电势
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5. 难度:中等 | |
下列说法正确的是( ) A.一定质量的理想气体在等温变化过程中,若吸热,则一定对外做功 B.分子间的引力和斥力,都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快 C.热机工作过程中,若没有摩擦,则它可以将吸收的热量全部转化为机械能 D.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的总作用力
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6. 难度:中等 | |
如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量小,这一现象表明 A.电梯一定是在下降 B.电梯可能是在上升 C.电梯的加速度方向一定向上 D.乘客一定处于失重状态
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7. 难度:中等 | |
在下列四个核反应方程中,和各代表某种粒子 ① ② ③ ④ 以下判断中正确的是( ) A.是质子 B.是质子 C.是质子 D.是质子
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8. 难度:中等 | |
小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动。产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示,此线圈与一个R=10Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其它电阻,下列说法正确的是 A.交变电流的周期为0.125 B.交变电流的频率为4Hz C.交变电流的有效值为 D.交变电流的最大值为4A
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9. 难度:中等 | |
如图所示,质量为m1的木块受到向右的拉力F的作用沿质量为m2的长木板向右滑行,长木板保持静止状态。已知木块与长木板问的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,则( ) A.长木板受到地面的摩擦力大小一定为μ2(m1+m2)g B.长木板受到地面的摩擦力大小一定为μ1m1g C.若改变F的大小,当F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动 D.无论怎样改变F的大小,长木板都不可能运动
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10. 难度:中等 | |
(18分)用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律。 ①某同学通过实验得到如图(b)所示的a—F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时 。图中a0表示的是 时小车的加速度。 ②某同学得到如图(c)所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50Hz. A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。 = cm。由此可算出小车的加速度a= m/s2(加速度保留两位的效数字。
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11. 难度:中等 | |
如图(d)所示的实验电路。 ①为了粗测“2.5V 0.6W”小电珠的电阻,必须将开关 断开。把多用电表选择开关旋转到“× Ω”挡;进行欧姆调零后,将红、黑表笔分别与小电珠两极相接触,测得小电珠的阻值如图(e)所示,其读数为 。 ②将选择开关置于直流电压档,闭合S1、S2,此时测得的是 两端电压。 ③为了测量小电珠的电流,应将选择开关置于直流电流档,闭合开关 ,断开开关 ,然后将红、黑表笔分别接S2的左、右接线柱。
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12. 难度:中等 | |
(18分)如图所示,质量为m的小球悬挂在长为L的细线下端,将它拉至与竖直方向成θ=60°的位置后自由释放.当小球摆至最低点时,恰好与水平面上原来静止的、质量为2m的木块相碰,碰后小球速度反向且动能是碰前动能的.已知木块与地面的动摩擦因素μ=,重力加速度取g.求: (1)小球与木块碰前瞬间所受拉力大小 (2)木块在水平地面上滑行的距离
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13. 难度:中等 | |
(18分)如图所示,在光滑绝缘的水平面内,对角线AC将边长为L的正方形分成ABC和ADC两个区域,ABC区域有垂直于水平面的匀强磁场,ADC区域有平行于DC并由C指向D的匀强电场。质量为m、带电量为+q的粒子从A点沿AB方向以的速度射入磁场区域,从对角线AC的中点进入电场区域。 (1)判断磁场的方向并求出磁感强度B的大小。 (2)讨论电场强度E在不同取值时,带电粒子在电场中运动的时间t。
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