1.下列叙述中不符合物理学史实的是 ( )
A.托马斯・杨通过对光的干涉现象的研究,证明了光是波
B.玻尔的原子理论认为氢原子的能量是不连续的
C.麦克斯韦根据电磁场理论,预言了电磁波的存在
D.贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构学说
2.利用图中所示装置研究双缝干涉现象,下面几种说法正确的是 ( )
A.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
B.将滤光片由蓝色换成红色,干涉条纹间距变宽
C.将屏移近双缝,干涉条纹间距变宽
D.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹
间距变宽
3.某台家用柴油发电机正常工作时能够产生与我国照明电网相同的交变电流。现在该发电机出现了故障,转子匀速转动时的转速只能达到正常工作时的一半,则它产生的交变电动势随时间变化的图象是 ( )
4.振源A带动细绳上下振动,某时刻在绳上形成的横波波形如
图甲所示,规定绳上各质点向上运动的方向为位移x的正方
向,从波传播到细绳上的P点开始计时,下列图乙的四个图
形中能表示P点振动图象的是 ( )
5.据报道,我国将于今年十月发射首个火星探测器“萤火一号”,假设其发射过程为:先以第一宇宙速度环绕地球表面飞行,再调整速度进入地火转移轨道,最后再一次调整速度以线速度
环绕火星表面飞行。若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知地球和火星的半径之比为
,密度之比为
,则
约等于 ( )
A.
B.
C.
D.
6.在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合
电键S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结
论正确的是 ( )
A.电流表读数变小,电压表读数变大
B.灯泡L变亮
C.电容器C上电荷量减小
D.电源的输出功率变小
7.甲、乙两辆汽车沿同一平直路面行驶,它们由同一位置出发后
的
图象如图所示,下列说法正确的是
( )
A.甲比乙晚出发
时间
B.
时刻乙追上甲
C.
时刻乙在甲前面
D.乙追上甲前两车最远距离一定大于![]()
8.在如图甲所示的两平行金属板上加有如图乙所示的电压,该电压的周期为T,大量电子(其重力不计)以相同的初速度连续不断地沿平行于金属板的方向从两板间射入电场,并都能从两板间通过,且飞行时间为
,不考虑电子间的相互作用力,下列说法正确的是
( )
A.0时刻射入电场的电子离开电场时侧移量最大
B.
时刻射入电场的电子离开电场时侧移量最大
C.在一个周期内,不同时刻进入电场的电子离开电场时速度大小都相同
D.在一个周期内,不同时刻进入电场的电子离开电场时速度方向都不同
第Ⅱ卷
注意事项:
1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。
2.本卷共4题,共72分。
9.(18分)
(1)一轻弹簧原长为
0.5 N的钩码,静止时它的长度为
数为 N/m;现有一个带有半径为14
cm的
光滑
圆弧的物块静止放在水平面上,半径OA水平,OB竖直,
如图所示;将上述轻弹簧的一端拴在A点,另一端拴着
一个小球,发现小球静止在圆弧上的P点,且
,则小球重为
N。
(2)用游标卡尺测量某圆柱形金属工件的直径,其示数如图所示,该工件的直径为
。
![]()
(3)用如图所示的装置做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验。
小灯泡的规格为
;电流表有
和
两个量程;电压表有
和
两个量程。
将以下实验步骤补充完整
A.按如图所示方式连接好电路,其中电流表选用
的量程;电压表选用
的量程;
B.将滑动变阻器的滑片移动到最 端;
C.闭合电键,移动滑动变阻器滑片的位置,在
内测出6组不同的电压U和对应
的电流I的值,并将测量数据填入表格;
D.打开电键, ;
E.闭合电键,移动滑动变阻器滑片的位置,在
之间测出6组不同的电压U和对应的电流I的值,并将测量数据填入表格;断开电键;
F.在坐标纸上以U为横轴,I为纵轴,建立坐标系;
G.在坐标系内描出各组数据所对应的点,用平滑曲线拟合这些点;
H.拆除电路,整理仪器。
(4)某学习小组采用如图甲所示的装置做“验证动能定理”实验,小车运动中所受阻力
已提前测得。
①某次实验中,在小桶中加入适当砝码使小车做加速运动,打点计时器打出的纸带如图乙所示,通过正确的方法得出了打1、2两点时小车的速度大小分别为
、
,两点间的距离为
,设小车的质量为
,小桶和砝码的总质量为
,某同学按如下思路验证动能定理:以小车为研究对象,
合外力的功为
,
动能增量为
,
经多次实验后,他发现
总是大于
,
你认为产生这种误差的原因是 ;
②为了减小或消除以上误差,同学们提出了以下四种改进方案,你认为有效的
是 (填选项字母)。
A.使小桶和砝码的总质量
远小于小车的质量![]()
B.换用水平气垫导轨结合光电计时器做实验,验证
是否等于![]()
C.设法得出轻细绳的拉力
,验证
是否等于![]()
D.研究小车、小桶及砝码组成的系统,验证
是否等于![]()
10.(16分)如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨ad和bc,相距为L;另外两根水平金属杆MN和EF可沿导轨无摩擦地滑动,二者的质量均为m,在两导轨之间部分的电阻均为R(竖直金属导轨的电阻不计);空间存在着垂直于导轨平面的磁场,磁感应强度为B,磁场区域足够大;开始时MN与EF叠放在一起放置在水平绝缘平台上,现用一竖直向上的牵引力使MN杆由静止开始匀加速上升,加速度大小为a ,试求:
(1)时间t0内流过MN杆的电量(设EF杆还未离开水平绝缘平台);
(2)至少经多长时间EF杆能离开平台。
11.(18分)如图所示,小车的质量为M=
光滑圆弧BC,右端为水平粗糙平面AB,二者相切于B点,AB的长为L=
0.10。车和小物块一起以![]()
(1)小物块沿圆弧上升的最大高度为多少?
(2)小物块从最高点返回后与车的速度相同时,小物块距B端多远。
12.(20分)核聚变能以氘、氚等为燃料,具有安全、洁净、资源无限三大优点,是最终解决人类能源危机的最有效手段。
(1)两个氘核
结合成一个氦核
时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出核反应的方程。若氘核的质量为m1, 氦核的质量为m2,所放出粒子的质量为m3,求这个核反应中释放出的能量为多少?
(2)要使两个氘核能够发生聚变反应,必须使它们以巨大的速度冲破库仑斥力而碰到一起,已知当两个氘核恰好能够彼此接触发生聚变时,它们的电势能为
(其中e为氘核的电量,R为氘核半径,
为介电常数,均为已知),则两个相距较远(可认为电势能为零)的等速氘核,至少具有多大的速度才能在相向运动后碰在一起而发生聚变?
(3)当将氘核加热成几百万度的等离子状态时就可以使其获得所需速度。有一种用磁场来“约束”高温等离子体的装置叫做“托卡马克”,如图所示为其“约束”原理图:两个同心圆的半径分别为r1和r2,等离子体只在半径为r1的圆形区域内反应,两圆之间的环形区内存在着垂直于截面的匀强磁场。为保证速率为v的氘核从反应区进入磁场后不能从磁场区域的外边界射出,所加磁场磁感应强度的最小值为多少?(不考虑速度大小对氘核质量的影响)