摘要:A.F

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一、(20分)填空题.本大题共5小题,每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程。

1.主序星,核能或原子能       2.  3.315×10-19,3             3.  ;10J   

4.              5.    α=arctan, 9×10-3J。

二、(40分)选择题。

单项选择题

6

7

8

9

10

A

C

B

D

C

多项选择题

11

12

13

14

BD

ACD

ACD

BC

 

三、(30分)实验题

15. (5分)CD

16. (5分) (1)分子是球形;分子间无空隙(此空填“把油膜看成单分子层”也可以)

(2)  

17.(4分)C 

18.(1)如图所示(2分)

 (2)2.5~2.7V之间均给分(1分)0.9~1.1

Ω之间均给分(1分)

(3)2.5~2.8A之间均给分(2分)

(4)1.55~1.75W之间均给分(2分)

19.(8分)挡光时间   极短时间内的平均速度近 

似等于瞬时速度(或:极短位移内的平均速

近似等于瞬时速度) (2分)

2.80 m2/s2;1.31m/s;

。(n=1,2,3……30)

四、(60分)计算题

20.(10分)解:

杯子内气体做等温变化,由玻意耳定律得:

         

解得: Pa

因为气体A的压强加上水柱的压强  Pa=P0 

  所以,水不会流出来。

21. (12分)解:

(1)v1=60km/h,s1=20;v2=120km/h,s2=80m

由动能定理知:-kmgs=0-,v2=2kgs  ①

    由图像数据知:,因此v-s图像是一条抛物线   ②

(2)利用动能定理:  ③

在图像上取一点:v­1=60km/h,刹车时位移是s1=20m  ④

  所以v02-452=602  

得v0=75km/h

22.(12分)解:不正确。把路端电压与电源电动势混为一谈,认为路端电压是恒定的,不随外电路改变而改变。

分析解答:内电阻不可忽略,

因为,r一定,当R

越大,U也越大,所以与ε不同,U不是恒定的。

设电源电动势为s,内电阻r,

以当B连入时,用电器两端的电压将小于10V,它消耗的实际功率将小

于50W,有可能小于2.0W,,、

但需要满足

可解得

述条件时,B的实际功率小于2.0W。

23. (12分)(1)解:(1分)

方向平行于斜面向上(1分)

(2)1~4s内向下匀加速,

 (1分)

4~7s内向下匀减速至速度为0,

(1分)

7~8s内向上匀加速,8~9s向上匀减速至速度为0,完成一个周期,

(1分)

一个周期内向下位移

S=240,得(1分)

由过程分析知,5个周期未能达到,第6个周期终点时刻之前,就已经到达。

下面我们计算第6个周期开始到达底端所用的时间

第6个周期由总位移米,加速阶段

位移S1=,剩下位移,加力后它减速过程即可完成:(1分)

 

    (舍)(1分)

  =40+3+1.6s=44.6s(1分)

(3)  到达底端时速度为

    

(3分)

24.(14分)解:

(1)设AB边刚进入上面磁场时速度为0,线    

则mgh= m02                (1分)

AB刚进入磁场时有, =mg      

所以(2分)

(2)当GH、CD进入磁场时,当某时刻金属框上的热功率为P,设此时框的速度为1

E1=B(2l1   (1分)

线框的热功率为

得出1=  (2分)

(3),当AB边出下面磁场的前一段时间内,线框在做匀速运动,此时AB和EF同时在切割,设此匀速运动的速度为2

E2=B(4l2   (1分)

 =mg      (1分) 

2=  

在AB边穿越两个磁场过程中,根据能量守恒定律得:

    mg(4h)-Q= m22     (1分)

金属框损失的机械能△E=Q= mgh  (1分)

(4)图略

 

 

A.选修3-3
(1)有以下说法:其中正确的是
AEF
AEF

A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比
C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大
D.物理性质各向同性的一定是非晶体
E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的
F.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
G.让一小球沿碗的圆弧型内壁来回滚动,小球的运动是可逆过程
(2)如图甲所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对汽缸缓缓加热使汽缸内的空气温度从TI升高到T2,且空气柱的高度增加了△l,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?请在下面的图乙的V-T图上大致作出该过程的图象(包括在图象上标出过程的方向).
(3)一只气球内气体的体积为2L,密度为3kg/m3,平均摩尔质量为15g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算这个气球内气体的分子个数.
B.(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
BD
BD

A.交通警通过发射超声波测量车速,利用了波的干涉原理
B.电磁波的频率越高,它所能携带的信息量就越大,所以激光可以比无线电波传递更多的信息
C.单缝衍射中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象也越明显
D.地面上测得静止的直杆长为L,则在沿杆方向高速飞行火箭中的人测得杆长应小于L
(2)如图所示,一弹簧振子在MN间沿光滑水平杆做简谐运动,坐标原点O为平衡位置,MN=8cm.从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,则小球的振动周期为
0.8
0.8
s,振动方程的表达式为x=
4cos
5πt
2
4cos
5πt
2
cm;
(3)一列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿-y运动,经过0.1s第一次到达平衡位置,波速为5m/s,那么:
①该波沿
-x
-x
(选填“+x”或“-x”)方向传播;
②图中Q点(坐标为x=7.5m的点)的振动方程y=
5cos
5πt
3
5cos
5πt
3
cm;
③P点的横坐标为x=
2.5
2.5
m.
C.选修3-5
(1)下列说法中正确的是
BC
BC

A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的方向与线圈中电流流向相同k
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.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
(2)下列叙述中不符合物理学史的是
BCD
BCD

A.麦克斯韦提出了光的电磁说
B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Pa)和镭(Ra)
(3)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?
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精英家教网A.选修3-3
(1)有以下说法:其中正确的是
 

A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积
B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比
C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大
D.物理性质各向同性的一定是非晶体
E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的
F.控制液面上方饱和汽的体积不变,升高温度,则达到动态平衡后该饱和汽的质量增大,密度增大,压强也增大
G.让一小球沿碗的圆弧型内壁来回滚动,小球的运动是可逆过程
(2)如图甲所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m,现对汽缸缓缓加热使汽缸内的空气温度从TI升高到T2,且空气柱的高度增加了△l,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?请在下面的图乙的V-T图上大致作出该过程的图象(包括在图象上标出过程的方向).
B.选修3-5
(1)下列说法中正确的是 
A.X射线是处于激发态的原子核辐射出的方向与线圈中电流流向相同
B.一群处于n=3能级激发态的氢原子,自发跃迁时能发出3种不同频率的光
C.放射性元素发生一次β衰变,原子序数增加1
D.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
(2)下列叙述中不符合物理学史的是
A.麦克斯韦提出了光的电磁说
B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素钋(Pa)和镭(Ra)
(3)两磁铁各固定放在一辆小车上,小车能在水平面上无摩擦地沿同一直线运动.已知甲车和磁铁的总质量为0.5kg,乙车和磁铁的总质量为1.0kg.两磁铁的N极相对.推动一下,使两车相向运动.某时刻甲的速率为2m/s,乙的速率为3m/s,方向与甲相反.两车运动过程中始终未相碰,则两车最近时,乙的速度为多大?
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