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一.选择题
1.D
2.ACD
3.BC
4.B
5.BC
6.B
7.D
8.A
9.BD
10.C
二.实验题
11.(8分)①2.06 ②
③C
12.(10分)①A、C、E ②C
三.计算题
13. 解:⑴设木箱与车厢底板的最大静摩擦力为fm,汽车以加速度a启动时,细绳刚好不被拉断,以木箱为研究对象,根据牛顿定律可得:
……………………………………………………………………⑴
而:
…………………………………………………………………………⑵
由以上两式可解得:
………………………………………………………………………⑶
⑵当汽车加速度为a1时,细绳将被拉断,木箱与车厢底板发生相对滑动,设其加速度为a2,则:
………………………………………………………………………⑷
设经过t1时间木箱滑出车厢底板,则应满足:
…………………………………………⑸
木箱离开车厢底板后向前平抛,经时间t2落地,则:
………………………………………………………………………⑹
而:
………………………………………………………………………⑺
由⑷⑸⑹⑺可得:
…………………………………………………………⑻
评分标准:⑵⑺两式各1分,⑸式3分,其他各式均2分,共计15分。
14.解⑴为保证小球做匀速圆周运动,电场力必与重力平衡,由此可判定小球带正电。即得;
……………………………………………………………………………⑴
⑵小球在复合场中做匀速圆周运动,洛仑兹力作为向心力。即:
…………………………………………………………………………⑵
…………………………………………………………………………⑶
由以上两式可解得:
………………………………………………………………………⑷
⑶若在O点固定另一与A完全相同的带电小球,则小球A将同时受到库仑斥力,设此时磁感应强度增大到B1,则:
……………………………………………………………………⑸
由⑵⑸两式可解得:
…………………………………………………………⑹
评分标准:本题共18分。各式均3分
15解:⑴在电键刚闭合时,回路中电流最大,金属棒加速度最大。设此时回路中电流为I,金属棒所受安培力为F,则有:
……………………………………⑴
……………………………………⑵
根据牛顿第二定律
………………………………………⑶
代入数值后得.files/image071.gif)
电键闭合后,金属棒在导轨上做加速度逐渐减小的加速运动,若金属棒离导轨右端较远,则金属棒有可能在达到最大速度后离开导轨平抛,这种情况下水平射程最大。设金属棒能达到的最大速度为vm,从抛出到落地所用时间为t,则:
………………………………………⑷
………………………………………⑸
…………………………………………⑹
代入数值后解得.files/image079.gif)
(本小问共12分⑴⑵⑶⑷各2分,⑸⑹两式各1分 两结果各1分)
⑵若金属棒实际射程为S=
……………………………………………………⑺
设金属棒在导轨上运动时间为Δt ,此过程回路中平均电流为
,通过电量为
,则:
………………………………………………⑻
……………………………………………………⑼
根据能量守恒,回路中产生热量为Q,则:
……………………………………………………⑽
根据串联电路特点,金属棒上产生的热量为:
……………………………………………………⑾
代入数值后可解得:.files/image095.gif)
(本小问共7分,其中⑻⑽两式各2分,⑺⑼⑾及结果各1分)
| A、温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大 | B、理想气体在温度变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 | C、温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同 | D、夏天荷叶上小水珠呈球状,是由于液体表面张力使其表面积具有收缩到最小趋势的缘故 | E、自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性 |
(1)下列说法正确的是
A.液体的分子势能与液体的体积无关
B.为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管
C.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的
D.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
(2)如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有
(3)一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图丙所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105Pa,线段AB与V轴平行.
①求状态B时的压强为多大?
②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量为多少?
(1)下列说法正确的是______
A.液体的分子势能与液体的体积无关
B.为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管
C.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的
D.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
(2)如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有______的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r0,因此表面层分子间作用表现为______.
(3)一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图丙所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105Pa,线段AB与V轴平行.
①求状态B时的压强为多大?
②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量为多少?
(1)下列说法正确的是______
A.液体的分子势能与液体的体积无关
B.为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管
C.从微观角度看,气体对容器的压强是大量气体分子对容器壁的频繁碰撞引起的
D.扩散现象可以在液体、气体中进行,不能在固体中发生
(2)如图甲所示是一平面上晶体物质微粒的排列情况,图中三条等长线AB、AC、AD上物质微粒的数目不同,由此得出晶体具有______的性质.如图乙所示,液体表面层分子比较稀疏,分子间距离大于分子平衡距离r,因此表面层分子间作用表现为______.
(3)一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图丙所示,气体在状态A时的压强p=1.0×105Pa,线段AB与V轴平行.
①求状态B时的压强为多大?
②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求该过程中气体吸收的热量为多少?
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(1)以下说法中正确的是
A.被活塞封闭在空缸中的一定质量的理想气体,若体积不变,压强增大,则气缸在单位面积上,单位时间内受到的分子碰撞次数增加
B.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
C.分子间距增大,分子势能就一定增大
D.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现
(2)如图所示,气缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,已知活塞距缸口0.2m,活塞面积10cm2,大气压强1.0×105Pa,物重50N,活塞质量及一切摩擦不计,缓慢升高环境温度,使活塞刚好升到缸口,封闭气体吸收了60J的热量,则封闭气体的压强将
(3)一滴体积为V的油酸,配制成体积比为1:k的油酸溶液(k>1),现取一滴体积仍为V的油酸溶液在滴在水面上,在水面上形成面积为S的单分子油膜,已知油酸的密度为ρ,摩尔质量为M.请据此推算阿伏伽德罗常数的表达式.
B.(选修3-4模块
(1)下列说法中正确的有
A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的
B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象
C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振光片可以使像更清晰
D.声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率
(2)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=1m/s,则0.5m处质点在1s时的位移为
(3)直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,图中a=60°.已知这种玻璃的折射率n=
| 2 |
①ab光线在AC面上有无折射光线?(要有论证过程)
②ab光线经AC面反射后,再经BC面折射后的光线与BC面的夹角.
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)
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①完成
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②
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(3)氢原子的能级如图所示,有一群处于n=4能级的氢原子.如果原子n=2向n=1跃迁所发生的光正好使某种金属材料产生光电效应,则:
①这群氢原子发出的光谱中共有几条谱线能使该金属产生光电效应?
②从能级n=4向n=1发出的光照射该金属材料,所产生的光电子的最大初动能为多少?