1.第29届奥运会今年在北京成功举行,跳水比赛是我国的传统优势项目.某运动员正在进行10m跳台跳水比赛,若只研究运动员的下落过程,下列说法正确的是(   )

A.前一半时间内位移大,后一半时间内位移小

B.前一半位移用的时间长,后一半位移用的时间短

C.为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点

D.运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升

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2.下列说法中正确的是 (    )    

A.一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子

B.由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质

C.实际上,原子中的电子有确定的轨道,所以在空间各处出现的概率具有一定的规律

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D.粒子散射实验揭示了原子的可能能量状态是不连续的

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3.一定质量的理想气体,处在某一初始状态,要使它的温度经过状态变化后,回到初始状态的温度,用下列哪些过程可以实现 (    ).

A.保持压强不变, 体积膨胀; 接着保持体积不变, 减小压强

B.保持压强不变, 体积减小, 接着保持体积不变, 减小压强

C.保持体积不变, 增大压强; 接着保持压强不变,体积膨胀

D.保持体积不变, 减小压强; 接着保持压强不变,体积膨胀

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4、一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是(     )

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A.若小车向左运动,N可能为零      B.若小车向左运动,T可能为零

C.若小车向右运动,N不可能为零    D.若小车向右运动,T不可能为零

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5.如图,一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑。若沿斜面方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,则斜面受地面的摩擦力是(    )

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A.大小为零   B.方向水平向右   C.方向水平向左    D.无法判断大小和方向

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6.2007年10月24日,我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示,卫星由地面发射后经过发射轨道进停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则卫星(    )

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A.在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为

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B.在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为

C.在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度

D.从停泊轨道进入地月转移轨道,卫星必须加速

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7.如图所示,一正点电荷在电场中受电场力作用沿一圆周的圆弧ab运动,已知该点电荷的电量q,质量m(重力不计),ab弧长为s,电荷经过ab两点时速度大小均为v0,则下列说法中不正确的是      (    )                   

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A.ab两点的场强方向相同

B.ab两点的场强大小相等

C.ab两点的电势相等

D.电荷在ab两点的电势能相等

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8. 如图所示的金属圆环放在匀强磁场中,将它从磁场中匀速拉出来,下列哪个说法是正确的 (    )

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A.向左拉出和向右拉出,其感应电流方向相反

B.不管从什么方向拉出,环中的感应电流方向总是顺时针的

C.不管从什么方向拉出,环中的感应电流方向总是逆时针的

D.在此过程中感应电流大小不变

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9.著名物理学家费曼曾设计过这样一个实验装置:一块绝缘圆板可绕其中心的光滑轴自由转动,在圆板的中部有一个线圈,圆板的四周固定着一圈带电的金属小球,如图所示。当线圈接通电源后,将产生流过图示方向的电流,则下列说法正确的是:(      )

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A、接通电源瞬间,圆板不会发生转动

B、线圈中电流强度的增大或减小会引起圆板向不同方向转动

C、若金属小球带正电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同

D、若金属小球带负电,接通电源瞬间圆板转动方向与线圈中电流流向相同

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10.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电源两极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中.设D形盒半径为R。若用回旋加速器加速质子时,匀强磁场的磁感应强度为B,高频交流电频率为f。则下列说法正确的是(    )

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A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR

B.质子被加速后的最大速度与加速电场的电压大小无关

C.若要增大质子射出的速度,可以减小狭缝间的距离

D.不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速α粒子

11(4分).在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下面几个实例中应用到这一思想方法的是________

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A.根据加速度的定义,当非常小,就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度

B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系

C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加

D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点

12(4分).游标卡尺的读数为_____    _mm。螺旋测微器的示数为    _____ mm。

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13(12分).把电流表改装为电压表的实验中,分3个主要步骤,实验中给出的器材有:①电流表(量程0-100μA)②标准伏特表(量程0-5V)③电阻箱(0-9999Ω)④电阻箱(0-99999Ω)⑤电源(电动势2V,有内阻)⑥电源(电动势6V,有内阻)⑦滑动变阻器(0-50Ω,额定电流1.5A)⑧电键两只,导线若干。

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(1).首先要用半偏法测定电流表的内阻。如果采用图1所示的电路测定电流表A的内电阻并且要想得到较高的精确度,那么从以上给出的器材中,可变电阻R1应选用______,可变电阻R2应选用______,电源E应选用______。 该步实验操作的步骤有:

A.合上K1 

B.合上K2 

C.观察R1的阻值是否最大,如果不是,将R1的阻值调至最大 

D.调节R1的阻值,使电流表指针偏转到满刻度 

E.调节R2的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半 

F.记下R2的阻值。

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在下面横线上空白处:①____;②_____;③_____;④_____;⑤_____;⑥_____。如果在步骤F中所得的R2的阻值为600Ω,则图1中被测电流表的内阻Rg的测量值为_____Ω。

(2).如果要将图1中的电流表A改装为量程为0-5V的伏特表,则改装的方法是给电流表_____联一个阻值为________Ω的电阻。 在用以上步骤将电流表改装成伏特表后,下列说法中正确的是__________             

A.由于电流表内阻的测量值比其真实值小,这一因素使得用上述步骤改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压小

B.由于电流表内阻的测量值比其真实值小,这一因素使得用上述步骤改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压大

C.由于电流表内阻的测量值比其真实值大,这一因素使得用上述步骤改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压小

D.由于电流表内阻的测量值比其真实值大,这一因素使得用上述步骤改装成的伏特表测定电压时,其读数比伏特表两端的实际电压大

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(3)图2所示器材中,一部分是将电流表改装为伏特表所需的,其余是为了把改装成的伏特表跟标准伏特表进行校对所需的。在左面方框中画出改装和校对都包括在内的电路图(要求对0-5V的所有刻度都能在实验中进行校对);然后在图2上画出连线,将所示器材按以上要求连接成实验电路。

14(8分).如图所示,在竖直平面的xoy坐标系内,oy竖直向上.将一个小球从坐标原点沿oy方向竖直向上抛出后,除重力外,还受到一个水平向右的恒力作用。已知小球的初动能为4J,不计空气阻力.它达到的最高点位置如图中M点所示,求

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(1)小球在M点时的动能

(2)小球落回x轴时的横坐标和动能

15(8分).质量m的滑块与竖直墙间的动摩擦因数为u,力F1水平向左作用在滑块上,滑块从静止开始竖直向下做匀加速直线运动,若再施加另一个与竖直方向成α的恒力F2(图中未画出)发现滑块加速度大小和方向保持不变,请你证明: F2的方向无论是指向左下方还是指向右上方,关系u=cotα均成立.  

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16.(10分)如图(1)所示,水平放置的线圈匝数n=200匝,直径d1=40cm,电阻r=2Ω,线圈与阻值R=6Ω的电阻相连.在线圈的中心有一个直径d2=20cm的有界匀强磁场,磁感应强度按图(2)所示规律变化,试求:

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(1)通过电阻R的电流方向;

(2)电压表的示数;

(3)若撤去原磁场,在图中虚线的右侧空间加磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向里,试证明将线圈向左拉出磁场的过程中,通过电阻R上的电荷量为定值.

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17.(14分)如图所示,在非常高的光滑、绝缘水平高台边缘,静置一个不带电的小金属块B,另有一与B完全相同的带电量为+q的小金属块A以初速度v0向B运动,A、B的质量均为m。A与B相碰撞后,两物块立即粘在一起,并从台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小E=2mg/q。求:

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(1)A、B一起运动过程中距高台边缘的最大水平距离

(2)A、B运动过程的最小速度为多大

(3)从开始到A、B运动到距高台边缘最大水平距离的过程 A损失的机械能为多大?

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