12.如图6所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面。现有三个完全相同的带等量正电荷的小球a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v0向不同方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面B;b的初速度方向平行于等势面;c的初速度方向与a相反。经过一段时间,三个小球先后通过等势面B,已知三个小球始终在该匀强电场中运动,不计重力,则下列判断中正确的是 ( )
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A.等势面A的电势高于等势面B的电势
B.a、c两小球通过等势面B时的速度相同
C.开始运动后的任一时刻,a、b两小球的动能总是相同
D.开始运动后的任一时刻,三个小球之间的距离总是相等
11.如图5所示为用于火灾报警的离子式烟雾传感器原理图,在网罩1内,有电极板2和3,a、b端接电源,4是一小块放射性同位素镅241,它能放射出一种很容易使气体电离的粒子。平时镅放射出来的粒子使两个电极间的空气电离,形成较强的电流,发生火灾时,烟雾进入网罩内,烟的颗粒吸收空气中的离子和镅放射出来的粒子,导致电流变化,报警器检测出这种变化,发出报警。有关这种报警器的下列说法正确的是 ( )
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A.镅放射出来的是α粒子 B.镅放射出来的是β粒子
C.有烟雾时电流减弱 D.有烟雾时电流增强
9.下列说法正确的是 ( )
A.由
可知:物体的运动是先有位移后有速度
B.由
可知:在国际单位制中,只要公式中各物理量的数值选取恰当,可使常数G的值为1
C.由
可知;电场强度与检验电荷受到的电场力成正比,与检验电荷的电量成反比
D.由
可知:物体的动能与物体质量与运动速度二次方的乘积成正比
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A.W1< W2,FT>mg
B.W1< W2,FT<mg
C.W1> W2,FT=mg
D.W1= W2,FT>mg
8.一定质量的理想气体保持体积不变时,则下列说法正确的是 ( )
A.温度每升高1K,其压强就一定增加1/273
B.温度每降低1℃,其压强就一定减少原来压强的1/273
C.气体压强的增量与温度的增量成正比
D.p-T图像在p轴上的截距是它在0℃时的压强
7.如图所示,斜劈形物体的质量M,放在水平地面上,质量为m的粗糙物块以某一初速沿斜劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而斜劈始终保持静止,物块m上、下滑动的整个过程中 ( )
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A.地面对斜劈M的摩擦力方向先向左后向右
B.地面对斜劈M的摩擦力方向没有改变
C.地面对斜劈M的支持力总小于(M+m)g
D.物块m上、下滑动时的加速度大小相同
6.下列说法正确的是 ( )
A.牛顿通过理想斜面实验,提出了三大运动定律
B.托马斯·杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波
C.贝可勒尔发现天然放射现象,说明原子核是有内部结构的
D.查德威克通过人工核转变,发现了原子核内存在质子
5.在真空中一个固定不动的点电荷A的带电量为Q,与A电荷相距r距离的C点处电势为U. 另有一个带电微粒B(重力不计)在外力作用下从距离A无穷远处移至C点,外力克服电场力做功为W,则微粒B在C点受到的库仑力为 ,如果释放微粒B的瞬间,它获得的加速度大小为a,则微粒B运动的最大速度为 .
A类题(适合于使用一期课改教材的考生)
1A.阴极射线、α射线、β射线、γ射线中,电离本领最强的是 射线. α射线、β射线、γ射线、伦琴射线真空中运动速度最小的是 射线.
2A.如果一艘船所受的阻力与船速成正比。当船速为4.0km/h时,需要发动机的功率为7.5kW,当船速为12km/h时,需要发动机的功率为 kW,船所受的阻力为 N.
3A.如图1所示,小木块的质量为m,木板质量为M=2m,长度为L,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木板间,以及木板与水平桌面间的动摩擦因素均为μ. 开始时木块静止在木板左端. 现用水平向右的力将m拉至右端,拉力至少为 ,拉力至少做功为 .
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B类题(适合于使用二期课改教材的考生)
1B.扬声器的工作原理是利用 ,话筒的工作原理是 。
2B.我们可以用油膜法粗略测定分子的大小. 油滴滴到水面上,会在水面上散开,形成 油膜.如果已测出油滴的体积为V,水面上油膜面积为S,则油分子的直径为d= .
3B.为了研究变压器的匝数比和匝数,可以先把原线圈接在220V交流电源上,测得副线圈两端的电压为10V,则可知原、副线圈的匝数比n1:n2= ;然后再将副线圈按原绕向再增加10匝,原线圈仍接在220V交流电源上,测得副线圈两端的电压变为15V,则原线圈的匝数n1为 圈.
公共题(全体 考生必做)
4.在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一直线上,如图2中正方形方格的边长均为1.5cm. 波源在坐标原点,t=0时波源开始向y轴负方向振动,经过0.24s时间第二次形成如下图所示的波形,则此波的周期T为 s,波速为 m/s.
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25.(20分)如图所示,在真空中,半径为R=5L0的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离为d=6L0,板长为L=12L0,板的中心线O1O2与磁场的圆心O在同一直线上。给M、N板加上电压U0(t=0时M板电势高于N板),其变化情况如下图所示。有一电荷量为q、质量为m的带电的粒子,从M、N板右侧沿板的中心线,在t=0时刻以速率v向左射入M、N之间,粒子在M、N板的左侧刚好以平行于M、N板的速度射出。若粒子经磁场后又能平行于M、N极板返回电场,而电场变化的周期T未知,求磁场磁感应强度B相应必须满足的条件。(不计粒子重力)
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24.(18分)如图所示,在倾角为θ=37°的足够长的固定斜面上,物体A和小车B正沿着斜面上滑,A的质量为mA=0.50kg,B的质量为mB=0.25kg,A始终受到沿斜面向上的恒定推力F的作用。当A追上B时,A的速度为vA=1.8m/s,方向沿斜面向上,B的速度恰好为零,A、B相碰,相互作用时间极短,相互作用力很大,碰撞后的瞬间,A的速度变为v1=0.6m/s,方向沿斜面向上。再经T=0.6s,A的速度大小变为v2=1.8m/s,在这一段时间内A、B没有再次相碰。已知A与斜面间的动摩擦因数μ=0.15,B与斜面间的摩擦力不计,已知:sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)A、B第一次碰撞后B的速度;
(2)恒定推力F的大小。
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