题目列表(包括答案和解析)
21.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻
相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感强度为B.有一质量为m长为l的导体棒从ab
位置获平行斜面的大小为v的初速向上运动,最远到达a /b /的位置,滑行的距离为s,导体棒
的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则( )
A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B2l2v/R.
B.上滑过程中安培力、滑动摩擦力和重力对导体棒做的总功为mv2/2.
C.上滑过程中电流做功发出的热量为mv2/2-mgs (sinθ+μcosθ).
D.上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2/2-mgs sinθ.
第Ⅱ卷(非选择题,共174分)
20.如图所示,N为钨板,M为金属网,它们分别与电池的两极相连,各电池的电动势和极性已在图中标出,已知金属钨的逸出功为4.5eV。现分别用不同能量的光子照射钨板(各光子的能量在图上标出),那么下列各图中,光电子可能达到金属网的是( )
19.如图所示,导热性能良好的气缸内用活塞封闭一定质量的空气,气缸固定不动,外界温度恒定。一条细线左端连接在活塞上,另一端跨过定滑轮后连接在一个小桶上,开始时活塞静止。现在不断向小桶中添加细沙,使活塞缓慢向右移动(活塞始终未被拉出气缸)。忽略气体分子间相互作用,则在活塞移动过程中,下列说法正确的是( )
A.气缸内气体的分子平均动能变小 B.气缸内气体的压强变小
C.气缸内气体向外放出热量 D.气缸内气体从外界吸收热量
18.如图所示,质量均为M的物体A和B静止在光滑水平地面上并紧靠在一起(不粘连),A的ab部分是四分之一光滑圆弧,bc部分是粗糙的水平面。现让质量为m小物块C(可视为质点)自a点静止释放,最终刚好能到达c点而不从A上滑下。则下列说法中正确的是( )
A.小物块C到b点时,A的速度最大
B.小物块C到c点时,A的速度最大
C.小物块C到b点时,C的速度最大
D.小物块C到c点时,A的速率大于B的速率
17.如图是沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的图象,已知该波的波速为20m/s,则( )
A.经过0.1s,质点a到质点b的位置
B.经过0.2s,质点a的动能开始增大,势能开始减小
C.经过0.02s,质点a的速度与加速度方向相同
D.该波能与一列频率为10Hz的波发生干涉现象
16.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型。图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹.在α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中,下列说法正确的是( )
(A)动能先增大,后减小 (B)电势能先减小,后增大
(C)电场力先做负功,后做正功,总功等于零 (D)加速度先变小,后变大
14.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道,然后变轨,使其沿椭圆轨道运行,
当卫星沿椭圆轨道运行到远地点时再次变轨,使卫星进入同步圆轨道。卫星在同步圆轨道与近地圆轨道比较,下列说法正确的是 ( )
A.速度变小,周期变长,角速度变小,势能增加
B.速度变大,周期变短,角速度变大,势能增加
C.速度变小,周期变长,角速度变小,势能减小
D.速度变大,周期变短,角速度变大,势能减小
15.等离子气流(由高温高压的等电量的正负离子组成)由左方连续以v0射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有随图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是 ( )
A.0~1s内ab、cd导线互相排斥 B.1~2s内ab、cd导线互相吸引
C.2~3s内ab、cd导线互相吸引 D.3~4s内ab、cd导线互相排斥
13. 由下列事实分别得出的结论正确的是( )
A. 氯气与铁反应生成氯化铁,说明氯气的氧化性强
B. 苯酚与少量碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,说明苯酚的酸性比碳酸强
C. 甲、乙两种金属用导线连接插入稀硫酸中,电流计指示甲为负极,说明乙是不活泼金属
D. 饱和溶液中通入过量,析出固体,说明的溶解度小于
12. 下列有关叙述正确的是( )
A. 1L 的醋酸中有
B. 1mol葡萄糖分子中含有
C. 电解1L饱和食盐水,当pH=10时,反应中有个电子转移
D. 一定条件下将2mol 和1mol 混合充分反应,有个电子转移
11.25℃、101kPa下,碳、氢气、甲烷和葡萄糖的燃烧热依次是393.5kJ/mol、285.8kJ/mol、890.3KJ/mol、2 800kJ/mol,则下列热化学方程式正确的是
A.C(s)+O2(g) CO(g); △H=-393.5Kg/mol
B.2H2 (g)+O2 (g) 2H2O(g); △H=+571.6kJ/mol
C.CH4(g)+2O2 (g) CO2 (g)+2H2O(g); △H=-890.3kJ/mol
D.C6H12O6(s)+3O2 (g) 3CO2 (g)+3H2O(l); △H=-1400kJ/mol
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