5.
如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆形管道竖直放置,其底端与水平地面相切.一质量为m的小球(小球直径很小且略小于管道内径)以某一水平初速进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力大小为0.5mg,(不考虑小球落地后反弹情况)则( )
| A. | 小球落地点到P点的水平距离可能为$\sqrt{6}$R | |
| B. | 小球落地点到P点的水平距离可能为2$\sqrt{2}$R | |
| C. | 小球进入圆管道的初速度可能为$\frac{\sqrt{14gR}}{2}$ | |
| D. | 小球进入圆管道的初速度可能为$\frac{3\sqrt{2gR}}{2}$ |
4.
如图所示是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电的示意图(图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表).设发电厂输出的电压一定,两条输电线总电阻用R0表示,变阻器R相当于用户用电器的总电阻.当用电器增加时,相当于R变小,则当用电进入高峰时( )
| A. | 电压表V1、V2的读数均不变,电流表A2的读数增大,电流表A1的读数减小 | |
| B. | 电压表V3、V4的读数均减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数减小 | |
| C. | 电流表V2、V3的读数之差与电流表A2 的读数的比值不变 | |
| D. | 发电厂的输出功率增大 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 水黾可以停在水面上,是因为液体存在表面张力 | |
| B. | 封闭容器中的理想气体,若温度不变,体积减半,则单位时间内气体分子在容器壁单位面积上碰撞的次数加倍,气体的压强加倍 | |
| C. | 对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成“能源危机” | |
| D. | 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 |
20.
如图为某人在旅游途中对同一密封的小包装食品拍摄的两张照片,甲图摄于海拔500m、气温为18℃的环境下,乙图摄于海拔3200m、气温为10℃的环境下.下列说法正确的是( )
| A. | 甲图中小包内气体的压强小于乙图小包内气体的压强 | |
| B. | 甲图中小包内气体的分子密集程度与碰撞频率均大于乙中气体 | |
| C. | 海拔越高,小包内气体的压强越大 | |
| D. | 小包鼓起程度仅仅由所在位置的海拔高度决定 |
19.1932年,英国物理学家查德威克用α射线轰击铍核(${\;}_{4}^{9}$Be)时,产生了碳核(${\;}_{6}^{12}$C)和一种不受电场和磁场影响、穿透能力很强的射线,经过进一步证实,这种射线是( )
| A. | 光子流 | B. | 中子流 | C. | 电子流 | D. | 质子流 |
18.下列关于热学现象和热学规律的说法,正确的是( )
| A. | 布朗运动就是液体分子的无规则运动 | |
| B. | 第二类永动机不可能制成是因为它违背了热力学第二定律 | |
| C. | 物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零 | |
| D. | 热量能从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
17.如图所示,实线和虚线分别为某种波在t时刻和t+△t时刻的波形曲线.B和C是横坐标分别为d和3d的两个质点,下列说法中正确的是( )

| A. | 任一时刻,如果质点B向上运动,则质点C一定向下运动 | |
| B. | 任一时刻,如果质点B速度为零,则质点C的速度也为零 | |
| C. | 如果波是向右传播的,则波的周期可能为$\frac{6}{15}$△t | |
| D. | 如果波是向左传播的,则波的周期可能为$\frac{6}{11}$△t |
16.
如图所示,三颗质量均为m的卫星a、b、c在同一平面内绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近.已知地球的半径为R、地球自转的角速度为ω,地球表面重力加速度为g,则( )
0 144026 144034 144040 144044 144050 144052 144056 144062 144064 144070 144076 144080 144082 144086 144092 144094 144100 144104 144106 144110 144112 144116 144118 144120 144121 144122 144124 144125 144126 144128 144130 144134 144136 144140 144142 144146 144152 144154 144160 144164 144166 144170 144176 144182 144184 144190 144194 144196 144202 144206 144212 144220 176998
| A. | 发射卫星b时速度要大于11.2 km/s | |
| B. | 卫星a在赤道正上方且动能为$\frac{1}{8}$mgER | |
| C. | 卫星a和b下一次相距最近还需经过t=$\frac{2π}{\sqrt{\frac{g}{8R}}-ω}$ | |
| D. | 若要卫星c与b实现对接,可只让卫星c加速 |