14.下列说法中正确的是 ( )
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.用打气筒打气很费劲,这是气体分子间存在斥力的宏观表现
D.可以发明一种制冷设备,使温度降到绝对零度
15.我国探月工程已进入实施阶段。已知月球半径与地球半径的比值约为6┱25,月球表面重力加速度约为地球表面重力加速度g的1/6,那么在月球上工作的宇航员要想坐飞船脱离月球,飞船所需的最小发射速度为多少?(星球的第二宇宙速度
与第一宇宙速度
的关系是
。已知地球的第一宇宙速度为
A.
16.光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电小球,质量为m,带电量为q。为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止 ( )
A.垂直于杆斜向上,场强大小为![]()
B.竖直向上,场强大小为![]()
C.垂直于杆斜向下,场强大小为![]()
D.水平向右,场强大小为![]()
17.在坐标原点处有一质点O作简谐振动,它形成沿x轴传播的简谐横波,波长为
18.用下图电路可研究光电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,受光照射时可产生光电效应现象,K为阳极.理想电流计
可检测通过光电管的电流,理想电压表
用来指示光电管两端电压.现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极A,电流计中有读数,若将滑线变阻器的滑片P缓慢n向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为0,读出此时电压表
的示数为6.0v;现保持滑片P的位置不变,改用光子能量为12ev的光照射阴极A,以下判断正确的是
( )
A.光电管阴极材料的逸出功为4.5ev
B.电流计的读数仍然为0
C.光电子的最大初动能一定变大
D.若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定不为0
19.2008年北京奥运会场馆设施采用很多太阳能技术.太阳的能量来源于氢核的聚变,每次聚变反应可以看作是4个氢核结合成1个氦核,同时放出正电子,已知氢核的质量为mp,氦核的质量为ma,正电子的质量为mc,真空中光速为c,下列关于氢核聚变的说法中正确的是 ( )
A.核反应方程为![]()
B.核反应方程为![]()
C.每次核反应释放的能量为![]()
D.每次核反应释放的能量为![]()
20.将一个半径为
![]()
A.0~1 s内,感应电流的方向为正
B.1~3s内,感应电流的方向为正
C.0~1 s内,感应电流的大小为 2×10
D.1~3s内通过线框某一截面的电量是0~1s内的两倍
21.如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球A和质量为
m的小球B通过轻质弹簧相连并处于静止状态,弹簧处于自由伸长状态;质量为m的小球C以初速度V0沿AB连线向右匀速运动,并与小球A发生弹性正碰.在小球B的右侧某位置固定一块弹性挡板(图中未画出),当小球B与挡板发生正碰后立刻将挡板撤走,不计所有碰撞过程中的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度以内,小球B与固定挡板的碰撞时间极短,碰后小球B的速度大小不变,但方向相反,则B与挡板碰后弹簧弹性势能的最大值Em可能是
( )
A.
B.
C.
D.![]()
第Ⅱ卷 (非选择,本卷共10题,共174分)
22.(18分)
Ⅰ.(6分)某同学用10分度游标卡尺、20分度游标卡尺、50分度游标卡尺和螺旋测微器测量同一个物体的直径,得到如下数据
①
下列选项中正确的是
A.①是用螺旋测微器读出的 B.②是用50分度游标卡尺读出的
C.③是用20分度游标卡尺读出的 D.④是用10分度游标卡尺读出的
Ⅱ.(12分)现要测量一电流表
的内阻,给定器材有:
A.待测电流表
(量程300
,内阻r1约为l00Ω);
B.电压表
(量程3V,内阻r2=1kΩ);
C.直流电源E(电动势4V,内阻不计);
D.定值电阻R1=10Ω;
E.滑动变阻器R2 (0~20Ω),允许通过的最大电流
F.开关S一个、导线若干
要求测量时两块电表指针的偏转均超过其量程的一半。
(1)在方框中画出测量电路原理图;
(2)电路接通后,测得电压表读数为U,电流表读数为I,用已知和测量得的物理量表示电流表内阻r1= 。
23.(14分) 如图,长为L=
=2.24).求
![]()
(1)小球到达玻璃管口时的速度;
(2)从玻璃管开始运动到小球再次回到玻璃管底所用的时间(结果保留两位有效数字).
24.(18分)如图所示,ABC是竖直固定的半圆形光滑圆弧槽,底端与水平地面相切于C点,半径R=
、
=
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(1)P、Q被推开瞬间各自速度的大小?
(2)当CD间距离S1满足什么条件时,P物体可到达槽最高点A。
25.(22分)如图所示,有一与竖直方向夹角为45°的直线边界,其左下方有一正交的匀强电磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B;电场方向竖直向上,场强大小为
,一质量为m,电荷量为+q的小球从边界上N点正上方高为h处的M点静止释放,下落到N点时小球瞬间爆炸成质量、电荷量均相等的A、B两块,已知爆炸后A向上运动,能达到的最大高度为4h;B向下运动进入电磁场区域,此后A也将进入电磁场区域,求:
(1)B刚进入电磁场区域的速度![]()
(2)B第二次进入电磁场区域的速度
;
(3)设B、A第二次进入电磁场时,与边界OO'交点分别为P、Q,求PQ之间的距离。