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A.亚里士多德B.伽利略C.笛卡尔D.牛顿

2•某驾驶员使用定速巡航,在高速公路上以时速110公里行驶了200公里。

其中时速110公里〞、行驶200公里

分别是指〔〕

A.速度、位移B.速度、路程C.速率、位移D.速率、路程

3•用国际单位制的根本单位表示能量的单位,以下正确的选项是〔〕

A.

的时间内,它们们〔〕

kg.m2/s22

、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动〔如图〕,在相同

通过的路程之比是4:

3,运动方向改变的角度之比是3:

2,那么它

A.线速度大小之比为4:

3

B.角速度大小之比为3:

4

C.圆周运动的半径之比为2:

1

D.向心加速度大小之比为1:

2

第4题图

5•杭州市正将主干道上的局部高压钠灯换成LED灯,高压钠灯功率为400w,LED灯功率为180W,假设更换

4000盏,那么一个月可节约的电能约为〔〕

A.9xi02kW.hB.3>

105kW.hC.6>

105kW.hD.1>

1012

6•真空中两个完全相同、带等量同种电荷的金属小球A和B〔可视为点电荷〕,分别固定在两处,它们之间的静

电力为F。

用一个不带电的同样金属球C先后与A、B球接触,然后移开球C,此时A、B球间的静电力为〔〕

FF3FF

A.B.C.D.—

3482

7.处于磁场B中的矩形金属线框可绕轴00'

转动,当线框中通以电流I时,如下图,此时线框左右两边受安培力F的方向正确的选项是〔〕

8.如下图,小芳在体重计上完成下蹲动作。

以下F-t图像能反映体重计示数随时间变化的是〔〕

第8题图

9.土星最大的卫星叫泰坦〞〔如图〕,每16天绕土星一周,其公转轨道半径为1.2XO6km。

引力常量X10-112/kg2,那么土星的质量约为〔〕

X1017X1026X1033X1036kg

第9题图

10.如下图,竖井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。

某一竖井的深度为104m,升降机运行的最大速度为8m/s,加速度大小不超过1m/s2。

假定升降机到井口的速度为0,那么将矿石从井底提升到井口的最短时间是〔〕

11.一带电粒子仅在电场力作用下从A点开始以-v。

做直线运动,其v-t图像如下图。

粒子在t。

时刻运动到B

点,3t。

时刻运动到C点,以下判断正确的选项是〔〕

、B、C三点的电势关系为b

、B、C三点的场强大小关系为ECEbEa

C.粒子从A点经B点运动到C点,电势能先增加后减少

D.粒子从A点经B点运动到C点,电场力先做正功后做负功

12.在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如下图。

有一种探测方法是,首先给金属长直管

进行以下操作:

应强度最强的点磁感应强度过a点垂直于c两点,测得b、

线通上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器

①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁感某点,记为a;

②在a点附近的地面上,找到与a相同的假设干点,将这些点连成直线EF;

③在地面上

EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°

的b、

c两点距离为L。

由此可确定金属管线〔〕

A.平行于EF,深度为LB.平行于EF,深度为L

c.垂直于ef,深度为2D.垂直于ef,深度为l

13.如下图,一根绳的两端分别固定在两座猴山的

B处。

以A点所在水平面为参考平面,猴子在滑行过程中重力势能最小值约为〔绳处于拉直状态〕〔〕

3222

A.-1.2W3JB.-7.5102JC.-6.0102JD.-2.OlOJ

二、选择题II〔此题共3小题,每题2分,共6分。

每题列出的四个备选项中至少

有一个是符合题目要求的。

全部选对的得

2分,选对但不全的得1分,有选错的得

0分〕

14.【加试题】以下说法正确的选项是〔〕A•组成原子核的核子越多,原子核越稳定

29;

u

衰变为

28eRn经过4次a衰,

C.在LC振荡电路中,当电流最大时,线圈两端电势差也最大

D.在电子的单缝衍射实验中,狭缝变窄,电子动量的不确定量变大

15.【加试题】氢原子的能级图如下图,关于大量氢原子的能级跃正确的选项是〔可见光的波长范围为4.0XI0"

7m—氷0-7m,普朗克常量

h=6.610-34Js,真空中的光速=3.0X08m/s〕〔〕

A.氢原子从高能级跃迁到基态时,会辐射丫射线

B.氢原子处在n=4能级,会辐射可见光

C.氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,辐射的光具有显着的热效应

D.氢原子从高能级向n=2能级跃迁时,辐射的光在同一介质中传播

HEfcV

g0

6—

5

4

3-1.5!

2

第馬题

迁,以下说法

速度最小的光

子能量为

16•两列频率相同、振幅均为A的简谐横波P、Q分别沿+x和-x轴方向在同一介质中传播,两列波的振动方向均

波峰、Q波的波个等间距的质

沿y轴。

某时刻两波的波面如下图,实线表示P波的谷;

虚线表示P波的波谷、Q波的波峰。

a、b、c为三点,d为b、c中间的质点。

以下判断正确的选项是〔〕

A.质点a的振幅为2A

B.质点b始终静止不动

C.图示时刻质点c的位移为0

D.图示时刻质点d的振动方向沿-y轴

非选择题局部

二、非选择题〔此题共7小题,共55分〕

17.〔5分〕

〔1〕用图1所示装置做探究功与速度变化的关系〞实验时,除了图中已给出的实验器材外,还需要的测量

工具有〔填字母〕;

A.秒表B.天平C.刻度尺D.弹簧测力计

〔2〕用图2所示装置做“验证机械能守恒定律〞实验时,释放重物前有以下操作,

其中正确的选项是〔填字母〕;

A.将打点计时器的两个限位孔调节到同一竖直线上

B.手提纸带任意位置

C.使重物靠近打点计时器

〔3〕图3是小球做平抛运动的频闪照片,其上覆盖了一张透明的方格纸。

方格

纸每小格的边长均为。

由图可知小球的初速度大小为m/s〔结果保存两

位有效数字〕

18.〔5分〕

〔1〕小明用多用电表测量一小段2B铅笔芯的电阻R,正确的操作顺序是〔填字母〕;

A.把选择开关旋转到交流电压最高档

B.

零点

NJ\\、

调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆

C.把红、黑表笔分别接在R〕两端,然后

D.把选择开关旋转到适宜的档位,将笔接触

E.把红、黑表笔分别插入多用电表

“-〞插孔,用螺丝刀调节指针定位指针指0

〔2〕小明正确操作后,多用电表的指针位置如下图,贝SRx=

〔3〕小张认为用多用电表测量小电阻误差太大,采用伏安法测量。

现有实验器材如下:

电源〔电动势3V,内阻可忽略〕,电压表〔量程3V,内阻约为

3k〕,多用电表〔当、25mA挡和250m挡,对应的内电阻约为40,4和0.4〕,

滑动变阻器Rp〔0—10〕,定值电阻Ro〔阻值10〕,开关及导线假设干

测量铅笔芯的电阻Rx,以下电路图中最适宜的是〔填字母〕,多用电表选择开

关应置于挡。

19.〔9分〕可爱的企鹅喜欢在冰面上游玩,如下图,有一企鹅在倾角为37°

的斜面

上,先以加速度2从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑〞,时,

突然卧倒以肚皮贴着冰面向前滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏〔企鹅在滑

动过程中姿势保持不变〕。

假设企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数口,

oOr、

果可用

sin37,cos37=08求:

〔1〕企鹅向上“奔跑〞的位移大小;

〔2〕企鹅在冰面上滑动的加速度大小;

〔3〕企鹅退滑到出发点的速度大小。

〔计算结

根式表示〕

20.如下图,一轨道由半径为2m的四分之一竖直圆弧轨道AB和长度可以调节的水平直轨道BC在B点平滑连接而成。

现有一质量为的小球从A点无初速度释放,经过圆弧上的B点时,传感器测得轨道所受压力大小为,小球经过BC段所受阻力为其重力的倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平面上的P点,P、C两点间的高度差为。

小球运动过程中可以视为质点,且不计空气阻力。

〔1〕求小球运动至B点的速度大小;

〔2〕求小球在圆弧轨道上克服摩擦力所做的功;

〔3〕为使小球落点P与B点的水平距离最大,求BC段的长度;

〔4〕小球落到P点后弹起,与地面屡次碰撞后静止。

假设小球每次碰撞机械能损失

75%碰撞前后速度方向与地面的夹角相等。

求小球从C点飞出后静止所需的时间。

21.〔4分〕【加试题】〔1〕细丝和单缝有相似的衍射图样。

在相同条件下,小明用

激光束分别垂直照射两种不同直径的细丝I和细丝在光屏上形成的衍射图样如图1中a和b所示。

细丝I的直径为现用螺旋测微器测量细丝H的直径,如图2所示,细丝H的直径为mm图1中的〔填“a〞或“b〞〕

是细丝H的衍射图样。

〔2〕小明在做“用双缝干预测量光的波长〞实验时,尝试用单缝和平面镜做类似实验。

单缝和平面镜的放置如图3所示,白炽灯发出的光经过滤光片成为波长为入的

单色光照射单缝,能在光屏上观察到明暗相间的干预条纹。

小明测得单缝与镜面延长线的距离为h,与光屏的距离为D,那么条纹间距△x=。

随后小明撤去平面

镜,在单缝下方A处放置同样的另一单缝,形成双缝结构,那么在光屏上〔填

“能〞或“不能〞〕观察到干预条纹。

22.〔10分〕【加试题】压力波测量仪可将待测压力波转换为电压信号,其原理如图

1所示。

压力波p〔t〕进入弹性盒后,通过与铰链O相连的“-I〞型轻杆L,驱动杆端头A处的微型霍尔片在磁场中沿X轴方向做微小振动,其位移x与压力p成正比

〔x=aP,a>

0〕。

霍尔片的放大图如图2所示,它由长X宽X厚二axbxd、单位体积内自由电子数为n的N型半导体制成。

磁场方向垂直于X轴向上,磁感应强度大小为B=Bo〔1-B|x|〕,B>

0。

无压力波输入时,霍尔片静止在x=0处,此时给霍尔片通以沿GG方向的电流I,那么在侧面上D、D2两点间产生霍尔电压Ua

〔1〕指出D、D两点哪点电势高;

〔2〕推导出Uo与I、Bo之间的关系式〔提示:

电流I与自由电子定向移动速率v之间关系为匸nevbd,其中e为电子电荷量〕;

〔3〕弹性盒中输入压力波p〔t〕,霍尔片中通以相同电流,测得霍尔电压UH随时间t变化图像如图3。

忽略霍尔片在磁场中运动产生的电动势和阻尼,求压力波的振幅和频率。

〔结果用UoU、to、a及B表示〕.

23.〔10分〕【加试题】如下图,在竖直平面内建立xOy坐标系,在0Wx<

、y<

范围内存在一具有理想边界,方向垂直直面向内的匀强磁场区域。

一边长、质量、电阻的匀质正方形刚性导线框abed处于图示位置,其中心的坐标为〔〕。

现将线框以初速度水平向右抛出,线框在进入磁场过程中速度保持不变,然后在磁场中运动,最后从磁场右边界离开磁场区域,完成运动全过程。

线框在全过程中始终处于xOy平面内,其ab边与x轴保持平行,空气阻力不计。

求:

(1)磁感应强度B的大小;

2)线框在全过程中产生的焦耳热Q;

(3)在全过程中,cb两端的电势差Ucb与线框中心位置的x坐标的函数关系

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