11.
如图所示,位于竖直面内的矩形区域内,存在竖直方向的匀强电场,一带电微粒以某一确定的水平初速度v由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开场区;如果将这个区域内电场的场强大小变为原来的2倍,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从B点离开场区;如果保持这个区域内电场的强弱不变,而将方向改变180°,仍让该带电微粒以相同的速度由A点进入,微粒将从D点离开场区.设粒子从C点、B点、D点射出时的动能分别为Ek1、Ek2、Ek3,从A点到C点、B点、D点所用的时间分别为t1、t2、t3,不计空气阻力.则( )
| A. | Ek1=Ek2=Ek3 | B. | Ek1<Ek2<Ek3 | C. | t1<t2=t3 | D. | t1=t2<t3 |
10.
如图所示,等腰直角三角体OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两材料在CD边上的交点,且DP>CP.现OD边水平放置,让小物块无初速从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块无初速从D滑到C,小物块两次滑动到达P点的时间相同.下列说法正确的是( )
| A. | A、B材料的动摩擦因数相同 | |
| B. | 两次滑动中物块到达P点速度大小相等 | |
| C. | 两次滑动中物块到达底端速度大小相等 | |
| D. | 两次滑动中物块到达底端的过程中机械能损失不相等 |
8.下面甲、乙两图中,一个是伏安法测电阻的实物连接图,另一个是用电流表和电压表测定电源电动势和内阻的实物连接图.

①测定电源电动势和内阻的实物连接图是图甲.按照该方法测量得到的电源电动势比真实值偏小,内阻比真实值偏小.(填“偏大”、“不变”或“偏小”).
表1
表2
②上面的表1和2是利用上面题中的实物图且当滑动变阻器的滑动触头逐渐向右移动时依次测得的实验数据表,其中与甲图对应的表格是丁表,在答题卡上画出其对应的电路图.
①测定电源电动势和内阻的实物连接图是图甲.按照该方法测量得到的电源电动势比真实值偏小,内阻比真实值偏小.(填“偏大”、“不变”或“偏小”).
表1
| V表读数/V | 0.81 | 1.21 | 1.70 | 1.81 | 2.51 |
| A表读数/A | 0.16 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.50 |
| V表读数/V | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.05 |
| A表读数/A | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.57 |
6.
远程输电的原理图如图所示,升压变压器和降压变压器都可看作理想变压器,有关说法正确的是( )
| A. | 升压变压器原线圈的输入功率与降压变压器的输出功率相等 | |
| B. | 升压变压器副线圈两端的电压与降压变压器原线圈的电压相等 | |
| C. | 升压变压器副线圈的电流与降压变压器原线圈的电流相等 | |
| D. | 由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得,输电线损失的功率与输电电压的平方成正比 |
5.
如图所示,在带有活塞的有机玻璃筒底放置少量硝化棉,迅速压下活塞,观察到硝化棉燃烧起来.关于这个实验,以下说法正确的是( )
| A. | 实验时若是缓慢压下活塞,也能观察到硝化棉燃烧起来 | |
| B. | 玻璃筒内气体的温度升高,筒内气体分子热运动的速率有可能减小 | |
| C. | 硝化棉能燃烧起来,表明气体从外界吸热,内能增加 | |
| D. | 外界对气体做功等于气体向外传递的热量 |
2.
如图所示,A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知mB>mA,且$\frac{m_B}{m_A}$=k,一开始两球与圆柱轴心等高,在B球释放后直到A球沿圆柱面上升到最高点的过程中(A到达最高点时,B未落地)( )
0 144962 144970 144976 144980 144986 144988 144992 144998 145000 145006 145012 145016 145018 145022 145028 145030 145036 145040 145042 145046 145048 145052 145054 145056 145057 145058 145060 145061 145062 145064 145066 145070 145072 145076 145078 145082 145088 145090 145096 145100 145102 145106 145112 145118 145120 145126 145130 145132 145138 145142 145148 145156 176998
| A. | 系统重力势能的减少是(mA-mB)gR | |
| B. | 系统重力势能的减少是($\frac{π}{2}$mB-mA)gR | |
| C. | 系统动能的增加是(mA+mB)gR | |
| D. | A球到达圆柱体最高点时的速度大小为$\sqrt{\frac{{gR({kπ-2})}}{k+1}}$ |