内容正文:
绝密★启用前
物理
本试卷共8页,满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写
在本试卷上无效。
3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合
题目要求。
1.“羲和号”卫星通过分析太阳光谱中的特定谱线来研究太阳活动。太阳光谱中某条谱线对应光
子的能量与氢原子从n=4能级ù跃迁到n=2能级时辐射的光子能量相同。氢原子的能级图如
图所示,则该谱线对应的光子能量为
EleV
0
5
-0.54
-0.85
-1.51
-3.40
-13.60
A.0.66eV
B.1.89eV
C.2.55eV
D.12.09eV
2.位于O点的波源沿y轴方向振动,在位于x轴正负半轴的两种介质I、Ⅱ中形成的机械波波形
如图所示,下列说法正确的是
A.波在介质I中传播的周期大于在介质Ⅱ中传播的周期
B.波在介质I中传播的速度大于在介质Ⅱ中传播的速度
C.波在介质I中传播的周期小于在介质Ⅱ中传播的周期
D.波在介质I中传播的速度小于在介质Ⅱ中传播的速度
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▣号
3.某静电场的电场强度E随x变化关系如图所示,规定沿轴正方向为正,若0点的电势为0,则
2处的电势为
E
A.E(+名)
B.E(22-)
Eo
2
2
C.-E(+出2)
D.-E(22-¥1)
2
2
4.宇宙中有两颗恒星组成双星系统,两星围绕它们连线上的某点做匀速圆周运动,两星间的距离
约为23AU(1AU为地球到太阳的距离),两星做匀速圆周运动的周期约为80年,则该双星系统
的总质量与太阳质量之比约为
A.2:1
B.1:2
C.2:3
D.3:2
5.杂技团进行高空抛接表演,演员将一只长为0.4m的空心竖直圆筒、以6m/s的初速度竖直向上
抛出。经过0.4s后,演员在同一位置以相同的初速度竖直向上抛出一小球,忽略空气阻力,重
力加速度g取10/s2。则小球抛出后,经过多长时间能从圆筒上端穿出
A.0.1s
B.0.25s
C.0.35s
D.0.5s
6.某光学组件可简化为如图所示的等腰三角形玻璃砖MDC,两腰上的两点A、B连线平行于DC,且
AB=21,DC=3l,AB到DC的距离为l,一束单色光从玻璃砖上的A点垂直MD边人射,已知玻璃
砖的折射率为√3,光在真空中传播的速度为c,则该单色光在玻璃砖内传播的时间为
A.65⑤2
B.615
5e
5c
C.31
D.83
3c
3c
7.如图所示,匝数n=100匝、面积S=0.02m、电阻r=12的圆形线圈固定在磁场中,线圈平面与
磁场方向垂直,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律为B=B。sinwt,其中B。=0.5T,
ω=5rad/s。定值电阻R=92,电表均为理想交流电表,二极管为理想二极管,下列说法正确的是
A.线圈产生的电动势最大值为52V
B.电流表的示数为A
2
C电压表的示数为2y
D.定值电阻R的电功率为二W
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入写与儿,中于监测实验室通风管小
玉敏片时,R,发仕一
二、不定项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题所给的四个选项中有多项符合要
求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示,竖直静止放置、粗细均匀、导热性能良好的玻璃管上端开口,管内用水银
封闭一定质量的理想气体,现改变环境温度,对于管内气体,下列说法正确的是
A.升高环境温度,气体内能的增加量小于其吸收的热量
B.升高环境温度,气体内能的增加量大于其吸收的热量
C.降低环境温度,气体内能的减少量小于其放出的热量
D.降低环境温度,气体内能的减少量大于其吸收的热量
9.某科研小组研发的雪橇无人机采用氢燃料驱动,尾部喷射高压气流在水平雪面滑行,喷气方向
可根据需要调整。整机含载荷总质量m=120kg,发动机额定功率P=900W,雪橇与雪面间的
动摩擦因数u=0.05,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是
A.雪橇无人机沿直线行驶能达到的最大速度为15m/s
B.雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,匀加速能维持的时间为13.3s
C.雪橇无人机以0.5m/s2的加速度启动做直线运动,t=10s时发动机的功率为600W
D.雪橇无人机以5m/s的速度沿半径为10m的弯道转弯时,喷气提供的推力为300N
10.如图所示为某同学设计的模拟远距离输电示意图,T1、T2、T3均为理想变压器,T1原线圈输人正
弦式交流电,电压U。=250V,T2匝数比n3m4=10:1,T3匝数比5n6=19:11。用户1消耗的
功率为P1=38kW,用户2获得的电压为220V、消耗的功率P2=19kW。输电线电阻r=202,
其它电阻不计,下列说法正确的是
A.T3原线圈中的电流大小为50A
B.输电线上损耗的功率为2.0kW
C.T,原线圈输人的功率为61.5kW
D.T1匝数比n1m2=5:82
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三、实验题:本题共2小题,共16分。
11.(8分)(1)某同学采用如图1所示的装置探究“质量一定时,物体运动的加速度与它所受合外
力的关系”。器材如下:倾角可以调节的光滑斜面、带有遮光片的小车、光电计时器(配有两个
光电门)。
P2
(a)
(b)
图1
图2
①在斜面上P,、P2处固定两个光电门(图中未画出),用刻度尺测出两光电门之间的距离x及
两光电门的高度差h;
②让小车自P1处从静止开始下滑到P2处,记下小车通过两个光电门之间所用的时间,则小车
的加速度a=
③改变h,重复上述测量;
④对于实验数据的处理,下列说法正确的是
(填序号)。
A.实验中不需要测量小车的质量
B.以为横坐标,是为纵坐标,根据实验数据作图,如能得到一条过原点的直线,可得出“当质
量一定时,物体运动的加速度与它所受合外力成正比”这一规律
C.若考虑斜面的摩擦力,可以调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑,测量此时两光电门的
高度差h。,之后用(h-ho)代替h
(2)某同学做双缝干涉实验,通过测量头的目镜观察到的条纹如图2(a)所示,将测量头的分划
板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2(b)所示,
已知测量头主尺的最小刻度是毫米,游标尺上有50分度,该示数为
mm,然后转动测量
头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,手轮上的示数为12.72mm。已知双缝间距d为
2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离1为0.700m,可知所测光波长为
m(保留2位有效
数字)。
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12.(8分)某实验小组设计制作一款风速测量与报警系统,用于监测实验室通风管道内的风速,核
心传感元件为压敏电阻R,当气流冲击压敏片时,,发生形变,阻值随风速发生变化,将风速转
换为电压信号输出。
(1)利用图1所示电路测量压敏电阻的阻值R,与压力F之间的关系,图中电流表的内阻可视
为0,依次将100g的标准砝码放置在压敏片上(压敏片所受压力大小等于砝码重力大小),每
次放置后调节滑动变阻器使电压表示数U=2.0V,读出对应电流表的示数,计算出R,根据测
出的数据绘制R,-m关系图线如图2所示。
↑R/2
160
140
.-1150
120
-128
100
--112
A
80
89
60
…71
40[50
20
0
0
100
200
300
400
500
mlg
图1
图2
(2)用电吹风向压敏片吹风,使用风速仪和力传感器测出压敏片所受压力与风速的关系为
F=m(其中k=5×10-3N·s2/m2),重力加速度g取10m/s2,则压敏电阻R与风速v(m/s)之
间的关系为R=
(3)将压敏电阻R,接人图3电路,图中电源E=3.0V、内阻不
计,定值电阻R3=1002、R4=2002,当风速为0时,电压表示数
K
为0,则电阻箱R2应调整为
Ω;已知电压表“+”接线
柱电势高时,电压表可以正常使用,为了能够正确测量风速,电压
表的“+”接线柱应与
(选填“A”或“B”)点相连,连接
好电路后将压敏电阻置于通风管道内,若某次测量时电压表的示
数为0.125V,则风速为
图3
m/so
(4)当温度升高时,压敏电阻阻值变大,为减小因温度变化产生的测量误差,可以在图3中R、
上串接一阻值合适的
(选填“正”或“负”)温度系数的热敏电阻,并合理调整R2的阻
值,使测量电路能够正常工作。
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四、计算题:本题共3小题,其中13题8分,14题14分,15题16分,共38分。解题过程中要求写
出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。
13.(8分)如图所示,不可伸长的细绳两端各拴接一个可视为质点、质量均为2kg的物块A、B,物
块A左侧与一轻质弹簧相连,弹簧另一端固定在竖直挡板上(竖直挡板固定),弹簧劲度系数
k=500N/m,初始时弹簧处于原长,整个装置置于光滑且足够长的水平桌面上。t=0时用水平
向右的力F拉动B,使A、B一起由静止开始向右做加速度a=1/s2的匀加速直线运动。
(1)求t=0.4s时细绳中拉力的大小;
(2)若t=0.8s细绳突然断裂,求弹簧最大的弹性势能。
w一⊙P
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14.(14分)如图所示,倾角0=37的光滑倾斜轨道与半径R=0.6m的竖直光滑圆轨道在切点P
平滑连接,圆轨道在最低点略错开。一物块A从倾斜轨道与圆心O等高处以初速度沿轨道
释放、沿侦斜轨道运动至P点进入圆轨道,物块A经过圆轨道最高点C时对圆轨道的压力等于
A的重为大小,经过圆轨道最高点C后继续运动到圆轨道最低点D时水平抛出,落在传送带上
时速度恰好和传送带平行,传送带倾角心=53°,长度l=4.3m,以”=6/s的速度顺时针转动、
物块B通过约束装置静止在传送带顶端。物块A与B发生碰撞前瞬间约束装置解除,A,B粘
在一起沿传送带向下运动。已知物块A、B的质量均为m4=mP=0.2kg,A、B碰撞时间极短,组
合体AB与传送带间的动摩擦因数u=了,重力加速度g=10m/s,sin37°=0.6,cos37=0.8,
不计空气阻力,物块均可视为质点。求:
(1)物块A释放时的初速度大小:
(2)物块A、B由于碰撞损失的机械能;
(3)组合体AB沿传送带滑到底端所用的时间。
R
.37
D
-..53
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极速扫描,就是高效
15.(16分)如图所示,0y平面内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),
x轴下方还存在水平向右的匀强电场(E未知),坐标原点0处有一正粒子源,可在xOy平面内
y轴两侧各为0=37°的范围内发射速度大小为v、电荷量为q、质量为m的粒子。在x轴上放置
一粒子收集板,速度沿y轴方向发射的粒子刚好垂直打在收集板的最右端,且所有粒子均能打
到收集板上。整个装置处于真空中,不计粒子重力,不考虑粒子间的碰撞,忽略粒子间的相互
作用。
(1)求收集板的最小长度;
(2)求x轴上方磁场的最小面积;
(3)若打在收集板最右端的粒子恰好掠过收集板进入第四象限且速度大小不变,该粒子过x轴
后经过时间t=”,其速度方向和七轴平行,求电场强度E的大小。
3Bq
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