1.关于分子热运动和布朗运动,下列说法正确的是                            (    )

A.布朗微粒越大,同一时刻与之碰撞的液体分子越多,布朗运动越显著

B.布朗运动是分子无规则运动的反应

C.当物体的温度达到0℃时,物体分子的热运动就会停止

D.布朗运动的剧烈程度和温度有关,所以布朗运动也叫热运动

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2.有三颗质量相同的人造地球卫星1、2、3,1是放置在赤道附近还未发射的卫星,2是靠近地球表面做圆周运动的卫星,3是在高空的一颗地球同步卫星. 比较1、2、3三颗人造卫星的运动周期T、线速度v、角速度ω和向心力F,下列判断正确的是                   (    )

       A.T1< T2< T3          B.ω132        C.v­1­=v­3<v2                           D.F1> F2> F3

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3.如图所示,乙图中图象记录了单摆中摆球的动能、势能随摆球位置变化的关系,下列关于图象的说法正确的是           (    )

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A.a图线表示势能随位置的变化关系

B.b图线表示机械能随位置的变化关系

C.c图线表示动能随位置的变化关系

D.图象表明摆球在势能和动能的相互转化过程中机械能不变

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4.如图所示,有一固定的圆筒形绝热容器,用绝热活塞密封一定质量的气体,当活塞处于位置a时,筒内气体压强等于外界大气压,当活塞在外力作用下由位置a移动到位置b的过程中,下列说法正确的是                 (    )

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A.气体对外界做功               B.气体压强增大

   C.气体分子的平均动能减小       D.气体内能增加

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5.t=0时,甲乙两汽车在平直公路上从同一点开始行驶,它们的v-t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是                                                               (    )

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   A.在第1小时末,乙车改变运动方向

   B.在第2小时末,甲乙两车相距60 km

   C.在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大

   D.在第4小时末,甲乙两车相遇

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6.图中a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的右侧:    (    )

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A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1> Q2             

B.Q1是正电荷,Q2是负电荷,且Q1 > | Q2 |

C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且 | Q1 | < Q2  

D.Q1、Q2都是负电荷,且| Q1 | > | Q2 |

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7.A、B是电场中的同一条直线形电场线上的两点.若将一个带负电的点电荷从A点由静止释放,它在沿电场线从A向B运动过程中的速度图象如图所示.比较A、B两点的电势U和场强E,下列说法中正确的是:                    (    )

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A.UA>UB,EA> EB                                                                  B.UA>UB,EA< EB

C.UA<UB,EA< EB                                                                D.UA<UB,EA> EB

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8.如图所示,在光滑的水平面上,用轻绳连接质量相等的两个物体AB,开始弹簧处于自然伸长状态,恒力F推物体A,则从开始到弹簧第一次被压缩最短的过程中,关于物体的速度和加速度,下列说法正确的是                (    )

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       A.两物体的速度相同时,

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       B.两物体的速度相同时,

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       C.两物体的加速度相同时,

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       D.两物体的加速度相同时,

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9.如图所示,波源S从平衡位置(y=0)开始振动,运动方向竖直向上(y轴正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐波向左、右沿水平方向向P、Q传播,波速均为 80m/s,经过一段时间P、Q两点均开始振动。已知SP=1.2m,SQ=3.2m,若以Q点开始振动的时刻做为计时起点,则在下图的振动图象中,能正确描述P点振动情况的是      (    )

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20081101

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10.水平面上有质量相等的ab两个物体,水平推力F1F2分别作用在ab上.一段时间

后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下. 两物体的vt图线如图所示,图中ABCD. 则整个过程中           (    )

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     A.F1的冲量等于F2的冲量                    

       B.F1的冲量大于F2的冲量

       C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量

D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量

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11.如图所示,虚线和实线分别为一列简谐横波上两质点P、Q的振动图象,两质点相距30m,则下列说法正确的是                                      (    )

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A.若P点离波源近,波速可能是8m/s

B.若P点离波源近,波长可能是24m

C.若Q点离波源近,波速可能是1m/s

D.若Q点离波源近,波长可能是120m

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12.在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,乙没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示。现在从球心处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢的移动,直至甲与挡板接触为止。设乙对挡板的压力为F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中                                                                                                  (    )

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A.F1缓慢增大,F2缓慢增大    B.F1缓慢增大,F2缓慢减小

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C.F1缓慢减小,F2缓慢增大    D.F1缓慢减小,F2保持不变

第Ⅱ卷(非选择题,共72分)

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13.用油膜法估测分子的大小,方法及步骤如下:

①向体积V = 1 ml油酸中加酒精,直至总量达到V = 500 ml。

②向注射器吸取①中油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n = 100滴时,测得其体积恰好是V0 = 1 ml。

③先往边长30~40cm的浅盘里倒入2cm深的水,

82615205

④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状。

⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图所示,数出轮廓范围内正方形的个数N,正方形边长l = 20mm

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        根据以上信息,回答下列问题:

   (1)步骤③中应填写:____________;

   (2)1滴油酸溶液中纯油酸的体积V是____________毫升;

   (3)油酸分子直径是____________米。

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14.在“用单摆测定重力加速度的实验”中

①用游标卡尺测量摆球直径的情况如下图所示,读出摆球直径         cm 。

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②测单摆周期时,当摆球经过____________时开始计时并计1次,测出经过该位置N次所用时间为t,则单摆周期为______________。

③若测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2L图象如图,则此图线的斜率的物理意义是(    )

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         B          C           D  

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15.(12分)如图所示,真空中悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电荷量不变的小球A,在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B。当B到达悬点O的正下方并与A在同一水平线上,A处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ,若两次实验中B的电荷量分别为q1和q2,偏离角度分别为300和450,A、B两带电小球可看成点电荷。试求 q1和q2的比值为多少?

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16.(12分)如图所示.一个质量为m10kg的物体, 由1/4圆弧轨道上端从静止开始下滑, 到达底端时的速度v2.5m/s, 然后沿水平面向右滑动1.0m的距离而停止.已知轨道半径R=0.4m, g=10m/s2, 求:

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①物体滑至轨道底端时对轨道的压力是多大;

②物体沿轨道下滑过程中克服摩擦力做了多少功;

③物体与水平面间的动摩擦因数μ?     

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17.(14分)倾角为370的斜面体靠在竖直挡板P的一侧,一根轻绳跨过固定在斜面顶端的定滑轮,绳的一端与质量为mA=3kg的物体连接,另一端与质量为mB=1kg的物体B连接。开始时,使A静止于斜面上,B悬空,如图所示。现释放A,A将在斜面上沿斜面匀加速下滑,求此过程中,挡板P对斜面体的作用力的大小。(所有接触面的摩擦力均不计,g=10m/s2

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18.(16分)如图所示,光滑水平面上放置质量均为M=2kg,长度均为L=1m的甲、乙两辆平顶小车,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离),甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之间的动摩擦因数µ=0.3,两车上表面离地高度均为h=5cm,  一根通过细线栓着且被压缩的轻弹簧固定在甲车的左端,质量为m=1kg的滑块P(可视为质点)与弹簧的右端接触但不相连,乙车右端有一弹性挡板(与滑块碰撞时无机械能损失)。此时弹簧的弹性势能E0=10J,弹簧原长小于甲车长度,整个系统处于静止状态。现剪断细线,。

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⑴求滑块P滑上乙车前的瞬时速度的大小;

⑵求滑块P与挡板接触瞬间的速度大小;

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⑶试判断滑块最后能否相对乙车静止,若能,求滑块相对乙车静止时离乙车左端的距离;若不能,求滑块落地时离乙车左端的水平距离。(g=10m/s2=5.3)

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