0  116830  116838  116844  116848  116854  116856  116860  116866  116868  116874  116880  116884  116886  116890  116896  116898  116904  116908  116910  116914  116916  116920  116922  116924  116925  116926  116928  116929  116930  116932  116934  116938  116940  116944  116946  116950  116956  116958  116964  116968  116970  116974  116980  116986  116988  116994  116998  117000  117006  117010  117016  117024  447090 

4.一定质量的气体,压强保持不变,下列过程可以实现的是( )

A.温度升高,体积增大  B.温度升高,体积减小

C.温度不变,体积增大  D.温度不变,体积减小

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3.如图所示,一端封闭的玻璃管开口向下竖直倒插在水银槽中,其位置保持固定。已知封闭端内有少量空气。若大气压强变小一些,则管中在水银槽水银面上方的水银柱高度h和封闭端内空气的压强p将如何变化(    )

A.h变小,p变大   B.h变大,p变大

C.h变大,p变小   D.h变小,p变小

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2.如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是:(    )

A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10­­­­­­­­-10m

B. ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10­­­­­­­­-10m

C.若两个分子间距离大于e点的横坐标,则分子间作用力表现为斥力

D.若两个分子距离越来越大,则分子势能越来越大

 

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一、单项选择题

1.关于布朗运动,下列说法正确的是

A.布朗运动就是分子运动

B.微粒作布朗运动,充分说明了微粒内部分子是不停地做无规则运动

C.布朗运动是无规则的,说明液体分子的运动也是毫无规则的

D.如果固体微粒过小,就观察不到布朗运动了

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(二)选考题:共45分。请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号方框图黑。注意所做题目都题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选大区域指定位置答题。如果不涂、多涂均按所答第一题评分;多答则每学科按所答的第一题评分。

33.[物理3-3]

(1)下列说法正确的是_______(填入正确选项前的字母).

A.当一定量气体吸热时,其内能可能减小

B.玻璃、石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体

C.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点

D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其他分子作用力的合力总是指向液体内部

E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关

(2)如图,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量和厚度均可忽略的活塞;气缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2p0的理想气体.p0T0分别为大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为UαTα为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的.求:

①气缸内气体与大气达到平衡时的体积V1

②在活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量Q.

 

34.[物理3-4])

(1)位于介质Ⅰ和Ⅱ分界面上的波源S,产生两列分别沿x轴负方向与正方向传播的机械波,如图所示.若在两种介质中频率及传播速度分别为f1f2v1v2,则________.

A.f1=2f2v1v2       B.f1f2v1=0.5v2

C.f1f2v1=2v2               D.f1=0.5f2v1v2

(2)如图所示,顶角为30°的等腰玻璃三棱镜ABC,光线由空气垂直AB面进入棱镜,由AC面进入空气中,其折射光线与入射光线之间的夹角为30°,求棱镜的折射率、光在这种玻璃中的传播速度.(已知光在真空中速度为3.0×108m/s)

35.[物理3-5]

(1)下列物理实验中,能说明粒子具有波动性的是________.

A.通过研究金属的遏止电压与入射光频率的关系,证明了爱因斯坦方程的正确性

B.通过测试多种物质对X射线的散射,发现散射射线中有波长变大的成分

C.通过电子双缝实验,发现电子的干涉现象

D.利用晶体做电子束衍射实验,证实了电子的波动性

(2)氢原子的能级如图所示.有一群处于n=4能级的氢原子,这群氢原子能发出________种谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应,则该金属的逸出功应小于________eV.

(3)近年来,国际热核聚变实验堆计划取得了重大进展,它利用的核反应方程是H+H→He+n.若H和H迎面碰撞,初速度大小分别为v1v2.H、H、He、n的质量分别为m1m2m3m4,反应后He的速度大小为v3,方向与H的运动方向相同.求中子n的速度(选取H的运动方向为正方向,不计释放的光子动量,不考虑相对论效应).

2014考前模拟物理试题

14 B  15A  16C  17D  18D   19AD  20ACD  21CD 

22.(7分) (1)左 (2)1.88 1.84 (3)重物只受重力作用,在误差允许范围内,重物减小的重力势能等于增加的动能,即机械能守恒

23.(8分) (1)EI(Rr) (2)最大值 25 (3)6.0(5.8~6.2均可) 2.4(2.3~2.5均可)

24.(13分)

解答:设小球下落h所用时间为t1,经过圆桶所用时间为t2,则:

小桶到达圆桶表面时,圆孔也应该到达同一位置,所以有:

其中n=1,2,3……

其中k=1,2,3……

由以上解得

25.(19分)

[答案] (1)0.1m (2)Q点以上0.16m的范围内

[解析] (1)qvBm

R=0.1m

(2)粒子在磁场中通过的位移刚好等于磁场区域直径时,其速度方向偏转的角度最大,能打到屏上的点最高,由于R=2r,如图ΔOPL为等边三角形,可判断出粒子在磁场中的运动轨迹所对圆心角为60°(图上标出圆心角为60°同样给分)

设从L点射出磁场的粒子能打在屏上的N点,LN的反向延长线交PQM点,由对称性可知:

PMRtan30°

MQPQPM

NQMQtan60°

联立上式可得:NQ=(3-2)r≈0.16m

当磁场区域转动90°时,粒子刚好没有进入磁场,沿直线运动打在屏上Q点,所以粒子能打在屏上Q点以上0.16m范围内.

 

 

[选做部分]

33.[答案] (1)  ADE   (2)①V ②p0VαT0

 (2)①在气体由压强p=1.2p0下降到p0的过程中,气体体积不变,温度由T=2.4T0变为T1.由查理定律得=①

在气体温度由T1变为T0的过程中,体积由V减小到V1,气体压强不变.由盖·吕萨克定律得=②   V1V

②在活塞下降过程中,活塞对气体做的功为Wp0(VV1)④

在这一过程中,气体内能的减少为ΔUα(T1T0)⑤

由热力学第一定律得,气缸内气体放出的热量为QW+ΔU

由②③④⑤⑥式得Qp0VαT0

34.[答案] (1)C (2) ×108m/s

[解析] (2)由图得,入射角为30°,折射角为60°,由光的折射定律得=n

n=       v==×108m/s

35.[答案] (1)D (2)6 12.75    (3)

[解析] 选项A解释光电效应现象,不能说明粒子的波动性;选项B是康普顿效应,说明X射线具有粒子性;选项C干涉现象说明电子具有波动性;选项D衍射现象说明电子具有波动性.

(2) 一群处于n=4能级的氢原子跃迁时共有C=6种谱线.能产生光电效应,说明能量最大的光子一定能产生光电效应,所以逸出功应小于ΔEE4E1=12.75eV.

(3)设中子的速度为v,由动量守恒定律有

m1v1m2v2m3v3m4v   解得v

 

 

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三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共129分)

 

22.(7分)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2.那么:

(1)纸带的________端(选填“左”或“右”)与重物相连;

(2)根据图上所得的数据,从O点到B点,重物重力势能减少量ΔEp=________J,动能增加量ΔEk=________J(结果取3位有效数字);

(3)实验的结论是___________________________________________。

23.(8分)某实验小组要测定一电源的电动势E和内电阻r。实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干.该实验小组同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据.

 

 

 

 

 

 

 

(1)小组设计该实验的原理表达式是________(用ErIR表示);

(2)小组在闭合开关之前,应先将电阻箱阻值调至________(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”),在实验过程中,将电阻箱调至图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为______Ω;

(3)小组根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象求得,该电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω(结果均保留两位有效数字).

24.(13分)如图所示,一个水平放置的圆桶正以中心轴匀速运动,桶上有一小孔,桶壁很薄,当小孔运动到桶的上方时,在孔的正上方h处有一个小球由静止开始下落,已知圆孔的半径略大于小球的半径,为了让小球下落时不受任何阻碍,h与桶的半径R之间应满足什么关系(不考虑空气阻力)?

 

 

25.(19)许多仪器中可利用磁场控制带电粒子的运动轨迹.在如图所示的真空环境中,有一半径r=0.05m的圆形区域内存在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场,其右侧相距d=0.05m处有一足够大的竖直屏.从S处不断有比荷=1×108C/kg的带正电粒子以速度v=2×106m/s沿SQ方向射出,经过磁场区域后打在屏上.不计粒子重力.求:

 

(1)粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径;

(2)绕通过P点(P点为SQ与磁场边界圆的交点)垂直纸面的轴,将该圆形磁场区域逆时针缓慢移动90°的过程中,粒子在屏上能打到的范围.

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21.一质量为m的滑块在粗糙水平面上滑行,通过频闪照片分析得知,滑块在最开始2s内的位移是最后2s内位移的两倍,且已知滑块最开始1s内的位移为2.5m,由此可求得(   )

A.滑块的加速度为5m/s2

B.滑块的初速度为5m/s

C.滑块运动的总时间为3s

D.滑块运动的总位移为4.5m

第Ⅱ卷

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20.如图所示,E为电池,L是直流电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1D2是两个完全相同的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是(   )

A.刚闭合S的瞬间,灯泡D1、D2的亮度相同

B.刚闭合S的瞬间,灯泡D2比灯泡D1

C.闭合S,待电路达到稳定后,D1熄灭,D2比S刚闭合时亮

D.闭合S,待电路达到稳定后,再将S断开,D2立即熄灭,D1先更亮后逐渐变暗.

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19.下面关于多用电表的使用中出现的一些与事实不相符合的现象有(   )

A.待测电阻不跟别的元件断开,其测量值将偏大

B.测量电阻时,用两手碰表笔的金属杆,其测量值偏小

C.测量电阻时,如果电路不和电源断开,可能出现烧坏表头的情况

D.用多用电表测量60W灯泡的电阻,其阻值比用额定电压和额定功率算出的电阻大

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18.我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站,如图所示,关闭动力的航天飞机在

月球引力作用下向月球靠近,并将与空间站在B处对接,已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,下列说法中错误的是(   )

A.图中航天飞机正加速飞向B

B.航天飞机在B处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火减速

C.根据题中条件可以算出月球质量

D.根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小

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同步练习册答案