14.2008年1月的低温雨雪冰冻造成我国部分地区严重灾害,其中高压输电线因结冰而损 毁严重。为消除高压输电线上的棱冰,有人提出了利用电流的热效应的融冰思路。若正常供电时高压输电线上输送电压为U,电流为I,热耗功率为p0,除冰时输电线上的热耗功率需变为9 p
,则除冰时应改为(假设输电功率和输电线电阻不变)
A.低压U/3输电 B.低压U/9输电
C.更高电压3U输电 D.更高电压9U输电
15.如图所示,弹簧秤、绳和滑轮的重力及摩擦力均可不计,物体重量都为G。在甲、乙、丙三种情况下,弹簧的读数分别是F
、F
、F
,则
A.
B.
C.
D.![]()
16.一个做简谐运动的质点,先后以同样速度经过相距为
A.
cm
17.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时辐射波长为
的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为
的光子,已知
。那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要
A.吸收波长为
的光子 B.吸收波长为
的光子
C.辐射波长为
的光子 D.辐射波长为
的光子
18.如图所示,两块相同的玻璃等腰三棱镜ABC置于空气中。两者的AC面相互平行放置,由红光和蓝光组成的细光束平行于BC面从P点射入,通过两棱镜后变为从a、b两点射出的单色光。对于这两束单色光,下列判断正确的是
![]()
A.从a、b两点射出的单色光不平行
B.从a、b两点射出的单色光仍平行,且平行于BC面
C.从a点射出的单色光为红光,从b点射出的单色光为蓝光
D.从a点射出的单色光为蓝光,从b点射出的单色光为红光
19.一辆汽车从甲地开往乙地,先由静止启动做匀加速直线运动,然后保持匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,当速度减为0时刚好到达乙地。从汽车启动开始计时,下表给出的是汽车在某些时刻所对应的瞬时速度,通过表中数据的分析可以得出该汽车
A.匀加速直线运动的时间为4.0s B.匀加速直线运动的时间为5.0s
C.匀减速直线运动的时间为2.0s D.匀减速直线运动的时间为4.0s
20.如图所示,水平放置的平行金属板a和b,分别与电源的正负极相连,a、b板的中央各有一小孔。一带负电的液滴从小孔的正上方p点由静止开始下落,穿过b板小孔时速度为v
,现使b板不动,保持开关K打开或闭合,a板向上或向下移动一小段距离,相同液滴仍从p点自由落下,穿过b板小孔时速度为v
。则下列判断正确的是
A.若开关K保持闭合,向下移动a板,则v
>v![]()
B.若开关K保持闭合,向下移动a板,则v
<v![]()
C.若开关K闭合一段时间后再打开,向下移动a板,则v
>v![]()
D.若开关K闭合一段时间后再打开,向下移动a板,则v
<v
21.介子衰变的方程为:
,其中
介子和
介子均带负的元电荷e,
介子的质量为m。如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B
、B
.今有一个
介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场
中,其轨迹为圆弧AP,P点在MN线上,
介子在P点时的速度为v,方向与MN垂直。在P点该介子发生了上述衰变,衰变后产生的
介子沿
介子在P点时的速度v的反方向以大小为v的速度射出,其运动轨迹为图中虚线所示的“心”形图线。则以下说法中正确的是
A.
介子的运动轨迹为PENCMDP
B.
介子做匀速直线运动
C.
介子运行一周回到P点用时为T=![]()
D.
介子运行一周回到P点用时为T=![]()
第Ⅱ卷(非选择题共174分)
22.I.(5分)某同学用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20
,连接实物图如图所示,该同学接线中错误和不规范的做法是
![]()
A.滑动变阻器不起变阻作用 B.电流表接线有错
C.电压表量程选用不当 D.电压表接线有错
Ⅱ.(12分)某实验小组采用如图甲所示的装置探究“外力做功与物体速度变化的关系”,图中小车可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点计时工作频率为50Hz。
![]()
(1)实验前需调整长木板倾斜角使小车能匀速下滑,其目的是________;为使钩码的重力近似等于细绳对小车的拉力,应满足条件_________。
(2)如图乙是钩码总质量为
(3)请你根据实验数据在方格纸上建立合适的坐标,并用描点法绘出图丙中的图线,根据图线你可获得的结论是__________。
![]()
图乙
23.(17分)荡秋千是大家喜爱的一项体育活动。随着科技的迅速发展将来某一天,同学们也许会在其他星球上享受荡秋千的乐趣。假设你当时所在行星上荡秋千时,可将人视为质点,秋千质量不计,摆长不变为
。该行星的一颗卫星绕它做匀速圆周运动,已知行星的质量M与卫星的质量m之比
,行星的半径R
目与卫星的半径R
之比
,行星与卫星之间的距离r与行星的半径R
之比
,求卫星表面的重力加速度g
.
24.(18分)在离地H高处有一个质量为m、带电量为+q的物体处于场强按
均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直绝缘墙壁间的动摩擦因数为
,已知
。若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当物体下滑
后脱离墙面,此时速度大小为
,最终落在地面。
(1)在下图中画出反映摩擦力f随时间t变化的图线,并计算物体克服摩擦力所做的功。
(2)试分析物体从t=0开始的运动情况,并计算物体从t=0开始至落地的总时间。
25.(20分)如图所示,空间分布着水平方向的匀强磁场,磁场区域的水平宽度d=
。正方形线框
边长L=
,开始时放在光滑绝缘水平板上“I”位置,现用一水平向右的恒力F=0.8N拉线框,使其向右穿过磁场区,最后到达“II’’位置(MN边恰好出磁场)。设线框平面在运动中始终保持在竖直平面内,PQ边刚进入磁场后线框恰好做匀速运动。试求:
![]()
(1)线框进入磁场前运动的距离D。
(2)上述整个过程中线框内产生的焦耳热。
(3)若线框PQ边刚进入磁场时突然撤去绝缘板,线框在空中运动,则线框离开磁场时速度多大?线框内产生的焦耳热又为多大?