15.如图所示,两光屏间放有两个偏振片,它们四者平等共轴,现让太阳光沿轴线通过光屏M上的小孔照射到固定不动的偏振片P上,再使偏振片Q绕轴匀速转动一周,则并于光屏上光的亮度变化情况,下列说法中正确的是 ( )
A.光屏上光的亮度保持不变
B.光屏上光的亮度会时亮时暗
C.光屏上有两条与偏振片P、Q透振方向对应的亮线
D.光屏上只有一条亮线随偏振动转动而转动
14.以下说法正确的是 ( )
A.随着科学技术的发展,物体的温度可以降为绝对零度
B.第二类永动机不违背能量守恒定律
C.布朗运动的无规则性反映了微粒内部分子运动的无规则性
D.分子间距离越大,分子力越小,分子势能越大
24.(20分)如图13所示我国“嫦娥一号卫星”从发射到进入月球工作轨道的过程示意图。在发射过程中,经过一系列的加速和变轨。卫星沿绕地球“48h轨道”在抵达近地点P时,主发动机启动,卫星的速度在很短时间内由v1提高于v2,进入“地月转移轨道”,开始了从地球向月球的飞越。在“地月转移轨道上”经过14小时飞行到达近月点Q时,需要及时制动使其成为月球卫星。之后又在绕月球轨道上的近月点Q经过两次制动,最终进入绕月球的圆形工作轨道I。已知“嫦娥一号卫星”的质量为mB。在绕月球的圆形工作轨道Ⅰ上运动的周期为T,月球的半径为r月,月球的质量为m月,万有引力恒量为G。
(1)求卫星从“48h轨道”的近地点P进入“地月转移轨道”过程中主发动机对“嫦娥一号卫星”做的功(不计地球引力做功和卫星质量变化);
(2)求“嫦娥一号卫星”在绕月球圆形工作轨道Ⅰ上运动时距月球表面的高度;
(3)理论证明:质量为m的物体距月球无限远处无初速释放,它在月球引力作用下运动至月球中心的距离为r处的过程中,月球引力对物质所做的功可表示为W=Gm月m/r月。为使“嫦娥一号卫星”在近月点Q进行第一次制动后能成为月球的卫星,且与月球表面的距离不小于圆形工作轨道Ⅰ的高度,最终进入圆形轨道Ⅰ,其第一次制动后的速度大小应满足什么条件?
23.(18分)高频焊接是一种常用的焊接方法,图10是焊接的原理示意图。将半径r=0.10m的待焊接的环形金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以高频变化电流,线圈产生的垂直于工件所在平面的匀强磁场,磁场方向垂直线圈所在平面向里,磁感应强度B随时间t的变化规律如图11所示。工件非焊接部分单位长度上的电阻Re=1.0×10-3·m-1,焊缝处的接触电阻为工件非焊接部分电阻的9倍。焊接的缝宽非常小,不计温度变化的电阻的影响。求:
(1)0-2.0×10-2s和2.0×10-2s-3.0×10-2s时间内环形金属工件中感应电动势各是多大;
(2)0-2.0×10-2s和2.0×10-2s-3.0×10-2s时间内环境金属工件中感应电流的大小,并在图12中定量画出感应电流随时间变化的i-t图象(以逆时针方向电流为正);
(3)在t=0.10s内电流通过焊接处所产生的焦耳热。
22.(16分)质量m=2.0×10-4kg、电荷量q=1.0×10-6C的带正电微粒静止在空间范围足够大的匀强电场中,电场强度大小为E1。在t=0时刻,使电场强度空然增加到E2=4.0×103N/C,到t=0.20s时刻再把电场方向改为水平向右,场强大小保持不变。g=10m/s2。求:
(1)电场强度E1的大小;
(2)t=0.20s时刻带电微粒的速度大小;
(3)带电微粒运动速度水平向右时的动能。
20.如图6所示,长木板静止在光滑的水平面上,长木板的左端固定在一个挡板,档板上固定一个长度为L的轻质弹簧,长木板与挡板总质量为M,在木板的右端有一质量为m的铁块。现给铁块一个水平向左的初速度v0,铁块向左滑行并与轻弹簧相碰,碰后返回恰好停在长木板的右端。根据以上条件可以求出的物理量是 ( )
A.铁块与轻弹簧相碰过程中所具有的最大弹性势能
B.弹簧被压缩的最大长度
C.长木板运动速度的最大值
D.铁块与长木板间的动摩擦因数
第Ⅱ卷(非选择题 共180分)
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(1)(6分)某同学利用双缝干涉实验装置测定红光的波长,已知双缝间距d=0.20m,双缝到屏的距离L=700mm,将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将该条纹记为第一亮条纹,其示数如图7所示,此时的示数为 mm。然后转动测量头,使分划板中心刻线与第五条亮条纹的中心对齐,测出第五条亮条纹与第一亮条纹中心线间的距离为9.240mm。由以上数据可求得该红光的波长为 m(保留两位有效数字)
(2)(12分)在把电流表改装成电压表的实验中,把量程I=300A,内阻约为100
的电流表C改装成电压表。
A.电阻箱:最大阻值为999.9
B.电阻箱:最大阻值为99999.9
C.滑动变阻器:最大阻值为200
D.滑动变阻器:最大阻值为2
k
E.电源:电动势约为2V,内阻很小;
F.电源:电动势约为6V,内阻很小;
G.开关,导线若干。
为提高测量精度,在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择 ;可变电阻R2应该选择 ;电源E应该选择 。(填入选用器材的字母代号)
②测电流G内阻R2的实验步骤如下:
a. 连接电路,将可变电阻R1调到最大;
b. 断开S2,闭合S1,调节可变电阻R1使电流表G满偏;
c. 闭合S2,调节可变电阻R2使电流表G半偏,此时可以认为电流表G的内阻Rx=R2设电流表G内阻Rx的测量值为R测,真实值为R真,则Rx R真。(填“大于”、“小于”或“相等”)
③若测得R真=105.0,现串联一个9895.0
的电阻将它改装成电压表,用它来测量电压,电流表盘指针位置如图9所示,则此时所测量的电压值应是 V。
19.图5是质谱仪工作原理的示意图。带电粒子a,b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处。图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则 ( )
A.a的质量一定大于b的质量
B.a的电荷量一定大于b的电荷量
C.a运动的时间大于b运动的时间
D.a的比荷(qa/ma)大于b的比荷(qb/mb)
18.将如图4所示装置安装在沿直线轨道运动的火车车箱中,使杆沿轨道方向固定,可以对火车运动的加速度进行检测。闭合开关S,当系统静止时,穿在光滑绝缘杆上的小球停在O点,固定在小球上的变阻器滑片停在变阻器BC的正中央,此时,电压表指针指在表盘中央0刻度。当火车水平方向有加速度时,小球在光滑绝缘杆上移动,滑片P随之在变阻器上移动,电压表指针发生偏转。已知火车向右加速运动时,电压表的指针向左偏。则 ( )
A.若火车向右做减速运动,小球在O点右侧,电压表指针向左偏
B.若火车向左做减速运动,小球在O点左侧,电压表指针向右偏
C.若火车向左做减速运动,小球在O点左侧,电压表指针向左偏
D.若火车向右做减速运动,小球在O点右侧,电压表指针向左偏
17.向心力演示器如图3所示。转动手柄1,可使变速塔轮2和3 以及长槽4和短槽5随之匀速转动。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动,小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。现分别将小球放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度的关系,下列做法正确的是 ( )
A.在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的钢球做实验
B.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的钢球做实验
C.在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的钢球做实验
D.在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的钢球做实验
16.如图2(甲)所示是用沙摆演示振动图象的实验装置,此装置可视为摆长为L的单摆,沙摆的运动可看作简谐运动,实验时在木板上留下图(甲)所示的结果。若用手拉木板做匀速运动,速度大小是0.20m/s。图(乙)所示的一段木板的长度是0.60m,那么这次实验所用沙摆对应的单摆长L约为 ( )
A.2.0m B.1.5m C.1.0m D.0.56m
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