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1. A 2. BD 3.AD 4. B 5.A 6.C 7.AC 8. BCD 9.A 10.AB 11.ACD 12.D
13.(10分)
(1)热力学第二定律(3分)
(2)永不停息地做无规则运动(3分) ; (4分)
14.(10分)
(1)粒子性 (3分)
(2)向下(3分);
15.实验二:
(1)B、D、F、G、J、M (3分)
(2)①将实验装置按要求安装好
②接通电源,释放处于竖直状态的纸带。用刻度尺测量出纸带上相邻两点间的距离分别为d1、d2。
③计算重力加速度的表达式为 (3分)
实验三:
(1)G、L、M (3分)
(2)①将带光控计时器的平板用支架竖直架稳
②测量两个光控门之间的距离s
③把滑块从上面的一个光控门处自由释放,读出下落时间t
④计算重力加速度的表达式为 (3分)
评分说明:如有其他方法,只要实验原理正确,参照以上给分;实验步骤必须完整才给分。
16.14分)(1) 52.75 (2分)
(2)思路分析与参考答案:①A.电路如图所示,测电阻时应尽量使指针指在中间值附近,所以应选“×1k”.(2分)
B.欧姆表中值电阻为R中 = 30×1kΩ= 30000Ω,欧姆表指n刻度,则电压表内电阻RV = 1000n,流过电压表电流IV = U/RV = U/(1000n),根据闭合电路欧姆定律电池电动势E = U + IVR中 = U。(3分)
② A.如图所示(3分).
,所以不能用电流表;又电压表的量程较小于电源电动势,所以滑动变阻器应用分压接法.
B.Ug = (2分),
其中N:V表指针所指格数,U1:V1表读数.(2分)
17.(共14分)
解:(1)取最长的反应时间0.6s,最小的动摩擦因数0.32 …(4分)
(2)根据牛顿第二定律,汽车刹车时的加速度
……(3分)
考虑最高车速v、最长反应时间t、及最小动摩擦因数μ的极限情况下
反应距离 ……(2分)
制动距离 ……(3分)
刹车距离 ……(2分)
因此
18.(16分)
(1)如图所示,对质点受力分析可得:
……………………
绳中的拉力T=mg/cosθ=750N………
根据几何关系可得:……1‘
代入数据得:rad/s………
(2)转盘从静止启动到转速稳定这一过程,绳子对质点做的功等于质点机械能的增加量:………………………………………………
m,m/s
代入数据解得W=3450J………………………………………
19. 解:⑴a球从O到M
WOM= (3分)
得: (2分) 方向向左 (1分)
⑵设碰撞中损失的机械能为△E,对a、b球从O到N的全过程应用能的转化和守恒定律:
-qE
则碰撞中损失的机械能为 △E== (3分)
⑶设a与b碰撞前后的速度分别为v、v′,则 :
mv=2mv’ (2分)
又减少的动能△E=-= (2)
(2分)
20.(18分)
解:(1)电场力与洛伦兹力平衡得:qE=qv0B得:E=v0B (3分)
(2)根据运动的对称性,微粒能从P点到达Q点,应满足 (2分)
其中x为每次偏转圆弧对应的弦长,偏转圆弧对应的圆心角为或.
设圆弧的半径为R,则有2R2=x2,可得: (2分)
又 由①②③式得:,n=1、2、3、…… (3分)
(3)当n取奇数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为
,(2分),其中n=1、3、5、……(1分)
当n取偶数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为:
,(2分),其中n=2、4、6、……(1分)
欲使时间最小,取n=1或者2,此时 (2分)
A.对于给定的加速电压U,带电粒子的比荷
| ||
B.对于给定的加速电压U,带电粒子的比荷
| ||
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,磁感应强度B变大,粒子运动的周期T变小 | ||
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期T不变,磁感应强度B不变 |
A.对于给定的加速电压U,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越小
B.对于给定的加速电压U,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越大
C.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,磁感应强度B变大,粒子运动的周期T变小
D.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期T不变,磁感应强度B不变
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【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答。若三题都做,则按A、B两题评分。
A.(选修模块3-3)(12分)
1.下列说法中正确的是( )
A.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体
B.一定质量气体压强不变温度升高时,吸收的热量一定大于内能的增加量
C.因为扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动也叫做热运动
D.液体的表面层就象张紧的橡皮膜而表现出表面张力,是因为表面层的分子分布比液体内部紧密
2.将1ml的纯油酸配成500ml的油酸酒精溶液,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴,则每滴油酸酒精溶液的体积为______ml。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的直径是_________m(保留一位有效数字)。
3.如图所示,一直立汽缸用一质量为m的活塞封闭一定量的理想气体,活塞横截面积为S,汽缸内壁光滑且缸壁导热良好,开始时活塞被螺栓K固定。现打开螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在B点,已知AB=h,大气压强为p0,重力加速度为g。
(1)求活塞停在B点时缸内封闭气体的压强p;
(2)设周围环境温度保持不变,求整个过程中通过缸壁传递的热量Q。
B.(选修模块3-4)(12分)
(1)下列说法中正确的是( )
A.眼睛直接观察全息照片不能看到立体图象
B.电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象
C.驱动力频率等于系统固有频率时,受迫振动的振幅最大,这种现象叫共振。
D.在测定单摆周期时,为减小实验误差,最好在小球经过最高点时开始计时
(2)相对论论认为时间和空间与物质的速度有关;在高速前进中的列车的中点处,某乘客突然按下手电筒,使其发出一道闪光,该乘客认为闪光向前、向后传播的速度相等,都为c,站在铁轨旁边地面上的观察者认为闪光向前、向后传播的速度_______(填“相等”、“不等”)。并且,车上的乘客认为,电筒的闪光同时到达列车的前、后壁,地面上的观察者认为电筒的闪光先到达列车的______(填“前”、“后”)壁。
(3)如图所示,某列波在t=0时刻的波形如图中实线,虚线为t=0.3s(该波的周期T>0.3s)时刻的波形图。已知t=0时刻质点P正在做加速运动,求质点P振动的周期和波的传播速度。
C.(选修模块3-5)(12分)
(1)下列说法正确的是( )
A.电子的衍射现象说明实物粒子的波动性
B.235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
C.原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线
D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小
(2)2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德·博伊尔和乔治·史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示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K为阴极,A为阳级。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的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,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零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P位置不变,光电管阴极材料的逸出功为________,若增大入射光的强度,电流计的读数________(填“为零”或“不为零”)。
(3)一个静止的,放出一个速度为v1的粒子,同时产生一个新核,并释放出频率为的γ光子。写出该核反应方程式,求出这个核反应中产生的新核的速度v2。(不计光子的动量)
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