1. 难度:简单 | |
一遥控玩具汽车在平直路上运动的位移—时间图像如图所示,则( ) A.15s内汽车的位移为300m B.前10s内汽车的加速度为3m/s2 C.20s末汽车的速度为-1m/s D.前25s内汽车做单方向直线运动
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2. 难度:中等 | |
在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为,现用频率为()的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则下列判断错误的是( ) A.阴极材料的逸出功等于 B.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示 C.有光电子逸出,且光电子的最大初动能可表示为 D.无光电子逸出,因为光电流为零
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3. 难度:中等 | |
有两颗人造地球卫星a、b在如图所示的轨道上做匀速圆周运动,下列说法中正确的是( ) A.a的周期比b大 B.a的向心加速比b大 C.a的向心力比b大 D.a的角速度比b大
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4. 难度:中等 | |
某点电荷和金属圆环间的电场线分布如图所示,下列说法正确的是 ( ) A.a点的电势高于b点的电势 B.若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功 C.c点的电场强度与d点的电场强度大小无法判断 D.若将一正试探电荷从d点由静止释放,电荷将沿着电场线由d到c
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5. 难度:中等 | |
如图所示,水平放置的平行板电容器间有匀强磁场,开关S闭合时一带电粒子恰好水平向右匀速穿过两板,重力不计,下列说法正确的是 ( ) A.保持开关闭合,若滑片P向上滑动,粒子不可能从下极板边缘射出 B.保持开关闭合,若滑片P向下滑动,粒子不可能从下极板边缘射出 C.保持开关闭合,若A极板向上移动后,调节滑片P的位置,粒子仍可能沿直线射出 D.如果开关断开,粒子继续沿直线射出
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6. 难度:中等 | |
(6分)“探究功与物体速度变化的关系”的实验装置如图所示,当静止的小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W。当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致。每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出。 (1)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置(视小车为质点),下列说法正确的________。 A.橡皮筋处于伸长状态 B.橡皮筋处于原长状态 C.小车在两个铁钉的连线处 D.小车已过两个铁钉的连线 (2)下列4条纸带哪些条是在探究功与物体速度变化关系的实验中,正确操作可能得到的纸带________。
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7. 难度:中等 | |
(13分)有一金属电阻丝的阻值约为20Ω,现用以下实验器材测量其电阻率: A.电压表 (量程0~15V,内阻约为15) B.电压表 (量程0~3V,内阻约为3) C.电流表 (量程0~0.6A,内阻约为0.5) D.电流表 (量程0~3A,内阻约为0.1) E.滑动变阻器(阻值范围0~1,允许最大电流0.2A) F.滑动变阻器(阻值范围0~20,允许最大电流1.0A) G.螺旋测微器 H.电池组(电动势3V,内电阻约为0.5) I.开关一个和导线若干 (1)某同学决定采用分压式接法调节电路。为了比较准确地测量出电阻丝的电阻,电压表选________,电流表选________,滑动变阻器选________。(只需填写器材前面的字母) (2)用螺旋测微器测量该电阻丝的直径,示数如图甲所示,该电阻丝直径的测量值=________mm;
(3)如图乙所示,将电阻丝拉直后两端分别固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,其间有一可沿电阻丝滑动的触头P,触头的上端为接线柱c。当按下触头时,它才与电阻丝接触,触头位置可在刻度尺上读出。实验中改变触头与电阻丝接触的位置,并移动滑动变阻器的滑片,使电流表的示数I保持不变,记录对应的电压表的示数U。 该同学的实物连接如图丙所示,他的连线是否正确,如果有错,请在连接错误的导线上打“×”并重新正确连线;如果有导线遗漏,请添加导线,完成正确的实物连接图。 (4)利用测量数据描点作出图线,如图丁所示,并求得图线的斜率为。则用电阻丝的直径、电流和斜率表示电阻丝的电阻率=________.
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8. 难度:中等 | |
(14分)两根相距为的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平内,另一边垂直于水平面。质量均为的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为,导轨电阻不计,回路总电阻为。整个装置处于磁感应强度大小为,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力(大小未知)作用下以一定的速度沿导轨向右匀速运动时,cd杆正好以速度向下匀速运动。重力加速度为。试求: (1)杆ab中电流的方向和杆ab速度的大小; (2)回路电阻消耗的电功率; (3)拉力的大小。
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9. 难度:中等 | |
(16分)为了研究过山车的原理,某物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为,长为的倾斜轨道AB,通过微小圆弧与长为的水平轨道BC相连,然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道,出口为水平轨道D,如图所示。现将一个小球从距A点高为h=0.9 m的水平台面上以一定的初速度水平弹出,到A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为。取10m/s2,求: (1)小球初速度的大小; (2)小球滑过C点时的速率; (3)要使小球不离开轨道,则竖直圆弧轨道的半径应该满足什么条件。
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10. 难度:中等 | |
(19分)如图所示,在光滑绝缘的水平面上,固定一绝缘的、边长为的正方形方框,方框内有大小可调、方向竖直向下的匀强磁场,方框左边界的中点有一小孔,恰能让质量为m、带电量为+q的小球b(可视为质点)无阻碍的通过。初始时,小球b静止在小孔处。边界线MN的左侧有一范围足够大的匀强电场区域,电场的电场强度为E,方向水平向左,MN的右侧与方框的左侧间的距离可忽略不计。现有另一质量为、不带电的小球a以速度正对b球运动。设所有的碰撞均无能量损失和电量的转移,不计一切摩擦,则: (1)求小球a、b首次碰后的速度、; (2)调节方框内磁场的磁感应强度的大小,使小球b与方框经过最少次数的碰撞后,从小孔离开。求小球a、b从开始相碰到再次相碰所用的时间; (3)方框内磁场的磁感应强度满足什么条件时,可使小球b绕方框中心运动一周后离开磁场。
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11. 难度:中等 | |
根据热力学定律和分子动理论可知,下列说法中正确的是( ) A.已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,一定可以求出该物质分子的质量 B.满足能量守恒定律的宏观过程一定能自发地进行 C.布朗运动就是液体分子的运动,它说明分子做永不停息的无规则运动 D.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力同时减小,分子势能一定增大
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12. 难度:中等 | |
如图所示,A、B两个气缸中装有压强均为1 atm(标准大气压)、温度均为27℃的空气,中间用细管连接,细管容积不计,管中有一绝热活塞(不计摩擦,可自由移动)。开始时气缸A左端的活塞距离其右端底部为L。现保持气缸A中的气体温度不变,将活塞向右缓慢推进L/4,若要使细管中的绝热活塞仍停在原位置,则气缸B中的气体温度应升高到多少摄氏度?
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