本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150分。考试时间120分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共44分)
注意事项:
1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名填好。
2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,
再选涂其它答案,不能答在试题卷上。
3.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
一、 本题共11小题:每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选择中,有的小题只有一个选项正
确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.粒子散射实验说明了
A.原子里有很大的空隙
B.原子的大部分质量集中在一个很小的核中
C.原子的正电荷集中在一个很小的核中
D.原子的正电荷均匀分布在原子里
2.氢原子从一种定态跃迁到另一种定态时
A.若氢原子吸收一个光子,则其电子的动能减小,轨道半径变大
B.若氢原子吸收一个光子,则其电子的动能增大,轨道半径变小
C.若氢原子放出一个光子,则其电子的动能增大,轨道半径变小
D.若氢原子放出一个光子,则其电子的动能减小,轨道半径变大
3.下列说法中正确的是
A.光是一种电磁波,它只具有波动性
B.通过光谱分析可以以鉴别物质和确定它的化学组成
C.在光纤通信中,利用光电管把光信号转变为电信号
D.医学上用激光作“光刀”切除肿瘤
4.无线电发射装置的振荡电路中的电容为30pF时,发射的无线电波的频率是1605kHz。若保持
回路的电感不变,将电容调为270pF,这时发射的无线电波的波长约为
A.62m B.187m C.561m D.1680m
5.一定质量的理想气体状态变化过程用V-t图表示如图1所示。若要用p-t图表示同一过程,则应为图2中的
图1 图2
6.用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同固定一个小球,这时绳b的
拉力为T1。现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内,逆时针转过θ角固定,绳b的
拉力变动为T2;再转过θ角固定,绳b的拉力变为T3,如图3所示。则
A.T1 = T3 >T2
B.T1 < T2< T3
C.T1 = T3 <T2
D.绳a 拉力减小
7.如图4所示,斜面高为h,质量为m的物块,在沿斜面向上的恒力F作用下,能匀速沿斜面向
上运动。若把此物块放在斜面顶端,在沿斜面向下同样大小的恒力F作用下物块由静止向下滑
动,滑至底端时其动能的大小为
A.mgh B.2mgh C.2Fh D.Fh
图4
8.从一条弦线的两端,各发生一如图5所示的横脉冲,它们均沿弦线传播,速度相等,传播方向
相反。在它们传播的过程中,可能出现的脉冲波形是图6中的哪一个?
图5
A B
C D
图6
9.将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中
性),喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压。在磁
极配置如图7所示的情况下,下列说法中正确的是
A.金属板A上聚集正电荷,金属板B上聚集负电荷
B.金属板A上聚集负电荷,金属板B上聚集正电荷
C.金属板B的电势UB大于金属板A的电势UA
D.通过电阻R的电流方向是由a→b
图7
10.图8为LC振荡电路中电容器极板上电量q随时间变化的图象,由图可知
A.在t1时刻,电路中的磁场能最小
B.从t1到t2,电路中的电流不断减小 q
C.从t2到t3,电容器不断充电
D.在t4时刻,电容器的电场能最小
t
图8
11.如图9所示,有一点光源置于透镜主光轴上的A点,成像于B点。将此点光源放在B点,成
像于C点,且AB > BC,则
B.此透镜一定是凹透镜
C.这两次成像中可能有一次成的是实像 A B C
D.透镜一定在C点的右侧
图9
第Ⅱ卷(非选择题,共106分)
注意事项:
1、用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中(除题目有特殊规定外)
2、答卷前将密封线内的项目填写清楚。
| 题号 | 二 | 三 | 四 | 总分 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 分数 | ||||||||
![]() |
金属棒沿斜面向上运动,切割磁感线,产生的最大感应电流
此时金棒所受恒力F、重力mg、安培力F安和支持力N为平衡力。则有
F = Bgsinα+Bdcosα= 1.44N (3分)
(2)金属帮切割此干线产生感应电流,
I = Bgsinα/(R +r),v = I(R + r)/Bdcosα = 6.25m/s。 (3分)
恒力做功的最大功率P = Fv =9W。 (3分)
21.(1)对P由A到B点滑至桌边C点过程应用动能定理,有
要使P在小车Q上不滑出,则P和Q最终必有共同速度,由动量守恒定律
mvc =(M + m)v,解得v = 0.4m/s (3分)
设从P滑上车到二者相对静止过程中Q对地位移为s,设小车长为L,则刚好不滑出,而在此过程中P对地位移为L+s,对P、Q分别应用动能定理则有:
联立以上工式解得L = 0.4m (1分)
(2)整个过程产生的内能Q = μmg(2L1+ L2) + μmgL = 5.6J
22.解答:(1)不论什么时候射入的粒子在水平方向都做匀速直线运动,在垂直于极板方向做变速运动,对t1= 0时刻射入的粒子,在0 - T/2时间内:粒子做匀加速运动a1 = qU0/md
(2)为保证粒子能全部打在靶MN上,
19题另解:分别以球和人为研究对象,画出任一位置e的受力示意图。
依题意可知:球在位置a有 mg=mva2/L (1)
球在任一位置e有 T+mgcosθ=mv2/L (2)
球由任一位置e运动到位置a的过程中只有重力做功,
根据动能定理则有 -mgL(1-cosθ)=mva2/2-mv2/2 (3)
联立方程(1)、(2)、(3),可解得T= 3mg(1-cosθ) (4)
由于人静止,所以有 N+T’ cosθ=Mg (5)
由牛顿第三定律可知,T与T’大小相等。将(4)式代入(5)可得
N = Mg-3mg(1-cosθ)cosθ=Mg+3mg(cos2θ-cosθ) (6)
由(6)式可见,当且仅当cosθ=-1时(即小球在最低点b时),N有最大值。即Nmax=Mg+6mg。
22题另解:
(1)依题意有a1=qU0/md,a2=qU0/2md,所以a1=2a2。
设M→N的方向为正方向,画出v-t图象。