8.如图所示,匀强电场方向水平向左,带正电物体沿绝缘水平板向右运动,经A点时动能为100J,到B点时减少了原来的4/5,减少的动能中有3/5转化为电势能,则它再经过B点时动能大小为 ( )
A.4J B.20J
C.52J D.80J
7.已知能使某金属发生光电效应的极限频率为v0,则 ( )
A.当用频率为2 v0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为2 v0的单色光照射该金属时,产生的光电子的最大初动能为2hv0
C.当照射光的频率v大于v0时,若v增大,则光电子的最大初动能减少
D.当照射光的频率v大于v0时,若v增大,则逸出的功增大
6.一列向x轴正方向传播的简谐横波在t=0时的波形如图所示,A、B、C分别是x=0、x=1m和x=2m处的三个质点. 已知该波周期为4s,则( )
A.对质点A来说,在第1s内一直向+y方向运动
B.对质点A来说,在第1s内回复力对它做正功
C.对质点B和C来说,在第1s内它们的运动方向相同
D.对质点B和C来说,在第1s内回复力对它们做功不相同
5.如图所示,四个完全相同的弹簧都处在竖直方向上,它们的上端受到大小都为F的拉力作用,而下端的情况各不相同;a中弹簧下端固定在地面上,b中弹簧下端受大小也为F的拉力作用,c中弹簧下端拴一质量为m的物块且在竖直方向上运动,d中弹簧下端拴一质量为2m的物块且在竖直方向上运动. 设弹簧的质量为0,以L 1、L2、L 3、L 4依次表示a、b、c、d四个弹簧的伸长量,则以下关系正确的有 ( )
A.L1> L 3 B.L 4> L 3
C.L 1= L 4 D.L 1= L 2
4.如图所示,一直角斜面固定在地面上,右边斜面倾角60°,左边斜面倾角30°,A、B两物体分别系于一根跨过定滑轮的轻绳两端,分别置于斜面上,两物体可以看成质点,且位于同高度处于静止平衡状态,一切摩擦不计,绳子均与斜面平行,若剪断绳,让两物体从静止开始沿斜面下滑,下列叙述正确的是 ( )
A.落地时两物体速率相等
B.落地时两物体机械能相等
C.落时两物体重力的功率相同
D.两物体沿斜面下滑的时间相同
3.封闭在气缸内一定质量的气体(不考虑分子势能),如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是 ( )
A.气体的密度增大 B.气体吸收热量
C.气体分子的平均动能减小 D.每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
2.如图所示,在同一轨道平面上的三颗人造地球卫星A、B、C,在某一时刻恰好在同一直线上,下列说法正确的有 ( )
第2题图
A.根据,可知VA<VB<VC
B.根据万有引力定律,FA>FB>FC
C.向心加速度aA>aB>aC
D.运动一周后,C先回到原地点
1.关于天然放射现象,以下叙述正确的是 ( )
A.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的
B.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力强,β射线的电离能力最强
D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变
(二)必做题
15.(10分)用如图12(甲)所示的实验装置来验证牛顿第二定律,为消除摩擦力的影响,实验前必须平衡摩擦力.
(1)某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平长木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图12(乙),直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止.请问这位同学的操作是否正确?如果不正确,应当如何进行?
答: .
图12
(2)如果这位同学先如(1)中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下的a-F图线是图13中的 (将选项代号的字母填在横线上).
图13
(3)打点计时器使用的交流电频率f=50Hz. 图14是某同学在正确操作下获得的一条纸带,A、B、C、D、E每两点之间还有4个点没有标出.写出用s1、s2、s3、s4以及f来表示小车加速度的计算式:a= . 根据纸带所提供的数据,算得小车的加速度大小为 m/s2(结果保留两位有效数字).
16.(12分)物理兴趣小组的同学在一次活动中做了以下实验:
(1)用伏特表和安培表测量干电池的电动势和内阻. 实验中通过改变滑线变阻器电阻的大小,测量并记录多组路端电压和相应的电流值如下表所示(实验过程中读数和记录环节都没有出错),实验结果与预想的不一致,由表中数据可判断他们所连接的电路可能是图15中的 (将选项代号的字母填在横线上).
U/V |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
0.90 |
1.0 |
1.1 |
I/A |
0.18 |
0.21 |
0.25 |
0.28 |
0.30 |
0.33 |
(2)用如图16中的电阻箱、电流表、开关和若干条导线测量一个表盘刻度和数字都模糊不清的多用表内的电池的电动势.
①用笔事线代替导线将图16中的器材连接成符合实验要求的电路.
②实验步骤如下表所示,请在空格中补充完整实验步骤中的相关内容.
第一步:连接好电路, ,闭合开关S.
第二步:调节电阻箱的阻值并读出其值(如R1、R2)和相应的电流表读数(如I1、I2).
第三步:求得电池的电动势为:E= (用R1、R2、I1、I2表示).
17.(13分)(1)卢瑟福通过 实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型.如果用带箭头的四条线a、b、c、d来表示α粒子在图17所示的平面示意图中运动的可能轨迹.请在图中补充完成b和c两条α粒子运动的大致轨迹.
(2)2007年10月24日我国探月了星“嫦娥1号”成功发射,当“嫦娥1号”进入距月球表面高为、周期为T的圆形工作轨道时,卫星绕月飞行速度降为v. 已知万有引力常数为G. 求:月球的半径和质量.
18.(13分)如图18(甲)所示,在竖直向下的B=5T的有界匀强磁场中,有一个边长为0.4m的正方形闭俣金属线框放在光滑水平地面上,线框的ab边与磁场右边界MN平行且相距0.09m,线框电阻为10Ω、质量为0.20kg,t=0时,线框静止. 现对线框加一向右的水平拉力F,使线框以a=2.0m/s2的加速度做匀加速直线运动,试通过分析和计算,在图18(乙)上画出F-t 图线.
19(15分)如图19所示,绝缘水平板面上,相距为L的A、B两个点分别固定着等量正点电荷.O为AB连线的中点,C、D是AB连线上的两点,AC=CO=OD=DB=1/4L. 一质量为m、电量为+q的小滑块(可视为质点)以初动能E0从C点出发,沿直线AB向D运动,滑块第一次经过O点时的动能为nE0(n>1),到达D点时动能恰好为零,小滑块最终停在O点,求:
(1)小滑块与水平板面之间的动摩擦因数μ;
(2)OD两点间的电势差UOD;
(3)小滑块运动的总路程S.
20.(15分)如图20所示,竖直平面坐标系xOy的第一象限,有垂直xOy面向外的水平匀强磁场和竖直向上的匀强电场,大小分别为B和E;第四象限的垂直xOy面向里的水平匀强电场,大小也为E;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半径为R的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点O相切,最低点与绝缘光滑水平面相切于N.一质量为m的带电小球从y轴上(y>0)的P点沿x轴正方向进入第一象限后做圆周运动,恰好通过坐标原点O,且水平切入半圆轨道并沿轨道内侧运动,过N点水平进入第四象限,并在电场中运动.(已知重力加速度为g)
(1)判断小球的带电性质并求出其带电量;
(2)P点距坐标原点O至少多高;
(3)若该小球以满足(2)中OP最小值的位置和对应速度进入第一象限,通过N点开始计时,经时间t=2小球距坐标原点O的距离s为多远?
21.(15分)如图21(a)所示,竖直轻弹簧下端与放在水平地面上的物块A相连.上端与物块B相连.物块C在B的正上方某处自由落下,与B碰撞后粘合在一起.在物块C正上方放置一个速度传感器,以测量C下落的速度vC;在物块A的正下方放置一个压力传感器,以测量物块A对地面的压力N,得到如图21(b)所示v-t和N-t图线,图中纵坐标轴上的P、v1、v2为已知量.已知弹簧的劲度系数为k,A、B、C三个物块的质量相等且都可视为质点,重力加速度为g,求:
(1)每个物块的质量.
(2)从t1到t2,BC粘合体对弹簧做的功多大?
(3)为使BC粘合体向上反弹到最大高度时,物块A对地面的压力恰好为零,则C物开始下落时与B物块的距离应多大?
(一)选做题
请考生从下面给出的两组选做题中选择其中的一组进行答题(不能同时选做两组,否则选做无效,不能得分),并在答题卡上将所选做题组对应的信息点涂满、涂黑.
第一组(13题):适合选修3-3(含2-2)模块的考生
13.(9分)一定质量的理想气体,经过图10所示的由A经B到C的状态变化.设状态A的温度为300K.则:状态C的温度TC= K;如果由A经B到C的状态变化的整个过程中,气体对外做了400J的功,气体的内能增加20J,则这个过程气体 (填“吸收”或“放出”) J的热量.
第二组(14题):适合选修3-4模块的考生
14.(9分)图11表示一个向右传播的t=0时刻的横波波形图,已知波从0点传到D点用0.2s. 该波的波速为 m/s,频率为 Hz;t=0时,图中“A、B、C、D、E、F、G、H、I、J”各质点中,向y轴正方向运动的速度最大的质点是 .
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