1、有两个高度相同、倾角不同的固定光滑斜面,将一个物体分别从两个斜面的顶端由静止释放滑至底端,则两次过程相比( )
A.物体滑至底端时的速度相同 B.重力做功的平均功率相同
C.物体增加的动能相同 D.物体下滑时的加速度相同
2.下列说法正确的是( )
A.布朗运动就是液体分子的热运动
B.两分子间的距离发生变化,分子力一定不同
C.物体分子的平均动能随物体温度的改变而改变
D.密闭容器中气体吸收热量后压强一定增大
3.从地面上方向东与向西分别平抛两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为v和2v,不计空气阻力,两个小物体①从抛出到落地动量的变化量相同②从抛出到落地重力做的功相同③从抛出到落地重力的平均功率相同④落地时重力做功的瞬时功率相同则以上说法( )
A.只有①②正确 B.只有③④正确 C.只有②③④正确 D.①②③④都正确
4.带电粒子射入一固定的带正电电荷Q的电场中,沿图中实线轨迹从a运动到b,a、b两点到点电荷Q的距离分别为
、
(
>
),不计粒子的重力,则可知(
)
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A.运动粒子带负电
B.b点的场强大于a点的场强
C.a到b的过程中,电场力对粒子不做功
D.a到b的过程中,粒子的动能与电势能之和保持不变
5.图a所示为一列简谐横波在t=20s时的波形图,图b是这列波中P点的振动图象,那么该波的传播速度和传播方向是( )
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A.v=
C.v=
6.用输出电压为1.4V,输出电流为100mA的充电器对内阻为2Ω的镍氢电池充电。下列说法正确的是( )
A.电能转化为化学能的功率为0.12W B.充电器消耗的电功率为0.14W
C.充电时,电池消耗的热功率为0.02W D.充电器把0.14W的功率储存在电池内
7.A、B两导体金属平板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放,则A、B板间加上下列哪个图所示的电压时,有可能使电子到不了B板( )
8.如图所示的电路中,电池的电动势为E,内阻为r,电路中的电阻R1、R2和R3的阻值都相同.在电键S处于闭合状态下,若将电键S1由位置1切换到位置2,则( )
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A.电压表的示数变大
B.电池内部消耗的功率变大
C.电阻R2两端的电压变大
D.电池的效率变小
9.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值正确的是 ( )
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A.U1/I不变,ΔU1/ΔI不变.
B.U2/I变大,ΔU2/ΔI变大.
C.U2/I变大,ΔU2/ΔI不变.
D.U3/I变大,ΔU3/ΔI不变.
10.下图是示波管的原理图。它由电子枪、偏转电极(
和
)、荧光屏组成。管内抽成真空。给电子枪通电后,如果在偏转电极
和
上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O点,在那里产生一个亮斑。下列说法正确的是
A.要想让亮斑沿OY向上移动,需要偏转点击
上加电压,且
比
电势高
B.要想让亮斑移到荧光屏的右上方,需在偏转电极
、
上加电压,且
比
电势高、
比
电势高
C.要想在荧光屏上出现一条水平亮线,需要偏转电极
上加特定的周期性变化的电压(扫描电压)
D.要想在荧光屏上出现一条正弦曲线,需在偏转电极
上加适当频率的扫描的电压,在偏转电极
上加按正弦规律变化的电压
第Ⅱ卷 (非选择题 共80分)
非选择题部分共7小题,按要求作答.
11.(1)(6分)有一游标卡尺,主尺的最小分度是
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(2)(12分)为了测定一节干电池的电动势和内电阻,现准备了下列器材:
a.待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω) b.电流表G(满偏电流3.0mA,内阻10Ω)
c.安培表A(量程0~
e.滑动变阻器R2(0 ~100Ω,
g.电键一支,导线若干
①在方框中画出实验电路图。(4 分)
②为了能较准确地进行测量,也为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器应选___(填序号)
③下图为某同学根据正确的电路图作出的I1―I2图线(I1为电流表G的示数,I2为安培表A的示数),由该图线可得出:被测干电池的电动势E=___V,内电阻r=___Ω。
12、(12分)宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部最低点静止一质量为m的小球(可视为质点)如图所示,当施加给小球一瞬间水平冲量I时,刚好能使小球在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为
,月球的半径为R,万有引力常量为G.
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(1)若在月球表面上发射一颗环月卫星,所需最小发射速度为多大?
(2)轨道半径为2R的环月卫星周期为多大?
13.(14分)在一个水平地面上沿水平方向建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6×105N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个质量m=
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(1)物块沿x轴正方向运动离O点的最远距离;
(2)物块最终停止时的位置.
14.(16分)如图所示,质量为mA=
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(1)子弹射入A后到B第一次落地的时间t;
(2)A滑动的总距离S.
15.(20分)有一倾角为θ的斜面,其底端固定一挡板M,另有三个木块A、B和C,它们的质量分别为
,它们与斜面间的动摩擦因数都相同. 其中木块A放于斜面上并通过一轻弹簧与挡板M相连,如图所示,开始时,木块A静止在P处,弹簧处于自然伸长状态. 木块B在Q点以初速度
向下运动,P、Q间的距离为L. 已知木块B在下滑过程中做匀速直线运动,与木块A相撞后立刻一起向下运动,但不粘连. 它们到达一个最低点后又向上运动,木块B向上运动恰好能回到Q点. 若木块A仍静放于P点,木块C从Q点处开始以初速度
向下运动,经历同样过程,最后木块C停在斜面的R点,求A、R间的距离L′的大小.