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1、(1)如图所示,某同学在“测定玻璃的折射率”的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa'和bb'。O为直线AO与aa'的交点。在直线AO上竖直地插上P1、P2两枚大头针。下面关于该实验的说法正确的是;

A.插上大头针P3 , 使P3挡住P2和P1的像
B.插上大头针P4 , 使P4挡住P3、P2和P1的像
C.为了减小作图误差,P3和P4的距离应适当大些
D.为减小测量误差,P1、P2的连线与玻璃砖界面的夹角应越大越好
E.若将该玻璃砖换为半圆形玻璃砖,仍可用此方法测玻璃的折射率
在“测玻璃的折射率”实验中∶
(2)小朱同学在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材,他认为除了量角器外还缺少一种器材,请你写出所缺器材的名称:。老师将器材配齐后,他进行实验,图乙是他在操作过程中的一个状态,透过玻璃砖观察,调整视线方向,插上第四枚大头针P4应使其遮挡住。

(3)为取得较好的实验效果,下列操作正确的是。
A.必须选用上下表面平行的玻璃砖
B.选择的入射角应尽量小些
C.大头针应垂直地插在纸面上
D.大头针P1和P2及P3和P4之间的距离适当大些
(4)小朱同学在量入射角和折射角时,由于没有量角器,在完成了光路图以后,用圆规以O点为圆心,OA为半径画圆,交OO'延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点,如图丙所示,若他测得AB=7.5cm,CD=5cm,则可求出玻璃的折射率n=。
(5)某同学在纸上画出的界面aa'、bb'与玻璃砖位置的关系如图所示,他的其他操作均正确,且均以aa'、bb'为界面画光路图。则该同学测得的折射率测量值真实值(填“大于、小于、等于”)

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2、关于分子动理论和物体的内能,下列说法正确的是( )A、某种物体的温度为0 ℃,说明该物体中所有分子的动能均为零 B、物体的温度升高时,分子的平均动能一定增大,但内能不一定增大 C、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,但斥力减小得更快,所以分子力表现为引力 D、10 g 100 ℃水的内能小于10 g 100 ℃水蒸气的内能
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3、关于α、β、γ三种射线,下列说法中正确的是( )A、α射线是原子核自发放射出的氦核,它的穿透能力最强 B、β射线是原子核外电子电离形成的电子流,它具有中等的穿透能力 C、γ射线一般伴随着α或β射线产生,它的穿透能力最强 D、γ射线是电磁波,它的穿透能力最弱
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4、如图所示是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是( )
A、该实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 B、该实验证实了汤姆孙原子模型的正确性 C、粒子与原子中的电子碰撞会发生大角度偏转 D、绝大多数的粒子发生大角度偏转 -
5、一根长20m的软绳拉直后放置在光滑水平地板上,以绳中点为坐标原点,以绳上各质点的平衡位置为x轴建立图示坐标系。两人在绳端P、Q沿y轴方向不断有节奏地抖动,形成两列振幅分别为10cm、20cm的相向传播的机械波。已知P的波速为2m/s,t=0时刻的波形如图所示。下列判断正确的有( )
A、两波源的起振方向相反 B、两列波的频率均为2Hz,叠加区域有稳定干涉图样 C、t=6s时,两波源间(不含波源)有5个质点的位移为-10cm D、叠加稳定时两波源间(不含波源)有10个质点的振幅为30cm -
6、如图,开口向上且足够长的玻璃管竖直放置,管内长为5cm的水银柱封闭了一段长为6cm的气柱。保持温度不变,将管缓慢转动至水平位置,气柱长度变为(大气压强为75cmHg)( )
A、5.6cm B、6.0cm C、6.4cm D、7.1cm -
7、常见的气压式水枪玩具内部原理如图所示。从储水罐充气口充入气体,达到一定压强后,关闭充气口。扣动扳机将阀门M打开,水立即从枪口喷出。若在水不断喷出的过程中,罐内温度始终保持不变,则罐内气体( )
A、压强变大 B、内能减少 C、对外做功 D、对外放热 -
8、如图所示,有一个长为12cm的线光源AB,其表面可以朝各个方向发光,现将AB封装在一个半球形透明介质的底部,AB中点与球心O重合。半球形介质的折射率为1.5,为使AB发出的所有光都能射出球面,不考虑二次反射,则球半径R至少为( )
A、 B、 C、 D、 -
9、关于热现象,下列说法正确的是( )A、两热力学系统达到热平衡的标志是内能相同 B、气体温度上升时,每个分子的热运动都变得更剧烈 C、气体从外界吸收热量,其内能可能不变 D、布朗运动是液体分子的无规则运动
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10、根据热力学定律,下列说法正确的是( )A、电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递 B、功转变为热的实际宏观过程是可逆过程 C、科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机 D、对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成能源危机
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11、弹簧是生活中比较常见的物体。实验室中有五根一模一样的弹簧,某同学想测量这批弹簧的劲度系数,将弹簧等间距悬挂在水平铁架台上,如图甲所示,1号弹簧不挂钩码,2号弹簧挂1个钩码,3号弹簧挂2个钩码,依此类推,钩码的质量均相同。固定在弹簧下端的轻指针在图中未画出。

(1)为了更直观地呈现出弹簧弹力大小F与伸长量的关系,某同学以1号弹簧末端指针所指的位置为原点,作出竖直的y轴及水平的x轴,其中x轴为(填“F”或 “”)。
(2)为测量弹簧的伸长量,某同学取来一把米尺,竖直固定在弹簧旁边,米尺的刻度刚好与1号弹簧末端指针在同一水平线上,测量2号弹簧末端指针位置时,示数如图乙所示,则此时弹簧的伸长量为。
(3)某同学依次测量3号、4号、5号弹簧的实验数据,根据测量的数据作出的图像如图丙所示,已知图中数据的单位均取国际单位制单位,则这些弹簧的劲度系数均为(计算结果保留三位有效数字)
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12、对如图所示的图片、示意图或实验装置,下列判断准确无误的是( )
A、甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑” B、乙图是薄膜干涉的应用,用来检测平面的平整程度 C、丙图是双缝干涉原理图,若P到、的路程差是半波长的奇数倍,则P处是亮纹 D、丁图是薄膜干涉现象的实验装置图,在附有肥皂膜的铁丝圈上,出现竖直干涉条纹 -
13、如图所示,光滑水平面上放一足够长的木板,其质量M=2.0kg,开始处于静止状态。从木板左端滑上一小木块,其质量m=1.0kg,初速度v0=4.0m/s。距离木板右端L=0.2m处固定一竖直挡板,木板与挡板碰撞过程时间极短,且无机械能损失。木块与木板之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)、当木块刚滑上木板时,木板的加速度大小;(2)、当木板与挡板刚要碰撞时,木块、木板的速度大小;(3)、整个过程中,木块相对木板滑动的最大距离。 -
14、如图所示,半径的光滑半圆形轨道竖直固定,它的最底端跟水平传送带的B端平滑连接,轨道上C点和圆心O的连线与水平方向成角。将小滑块(视为质点)无初速度放在传送带A端,同时对小滑块施加水平向右的恒力 , 当小滑块到达传送带B端时,撤去恒力F。已知小滑块的质量 , 与传送带之间的动摩擦因数;传送带的长度 , 始终以的速度顺时针转动,取重力加速度 , , 。求:
(1)小滑块在传送带上的运动时间;
(2)小滑块在C点对轨道的压力大小。

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15、如图A、B两物体叠放在水平地面上,已知 , 。A、B之间、B与地面间的动摩擦因数均为。将A用轻绳系于竖直墙上,轻绳与水平方向的夹角为37°,用水平向右的恒力F将物体B匀速拉出,此过程中轻绳与竖直方向的夹角保持不变,已知 , ,
(1)、物体A对绳的拉力大小;(2)、水平力F的大小。 -
16、某实验小组利用图(a)所示的实验装置探究空气阻力与速度的关系,实验过程如下:

(1)首先将未安装薄板的小车置于带有定滑轮的木板上,然后将纸带穿过打点计时器与小车相连。
(2)用垫块将木板一端垫高,调整垫块位置,平衡小车所受摩擦力及其他阻力。若某次调整过程中打出的纸带如图(b)所示(纸带上的点由左至右依次打出),则垫块应该(填“往左移”“往右移”或“固定不动”)。
(3)在细绳一端挂上钩码,另一端通过定滑轮系在小车前端。
(4)把小车靠近打点计时器,接通电源,将小车由静止释放。小车拖动纸带下滑,打出的纸带一部分如图(c)所示。已知打点计时器所用交流电的频率为 , 纸带上标出的每两个相邻计数点之间还有4个打出的点未画出。打出F点时小车的速度大小为(结果保留2位小数)。

(5)保持小车和钩码的质量不变,在小车上安装一薄板。实验近似得到的某时刻起小车v-t图像如图(d)所示,由图像可知小车加速度大小(填“逐渐变大”“逐渐变小”或“保持不变”)。据此可以得到的实验结论是。
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17、某同学要将一小量程电流表(满偏电流为250μA,内阻为1.2kΩ)改装成有两个量程的电流表,设计电路如图所示,其中定值电阻R1=40Ω,R2=360Ω。
(1)、该电流表的满偏电压为V;(2)、当开关S接A端时,该电流表的量程为0~mA;(3)、当开关S接B端时,该电流表的量程为0~mA。 -
18、如图所示,在xOy平面内存在着磁感应强度大小均为B的匀强磁场,其中第一、二、四象限内的磁场方向垂直纸面向外。第三象限内的磁场方向垂直纸面向里,P(-L,0),Q(0,-L)为坐标轴上的两个点。现有一电量为q、质量为m的带正电粒子(不计重力),以与x轴正向成45°的速度从P点射出,恰好经原点O并能到达Q点,则下列对粒子在PQ段运动描述正确的是( )
A、粒子运动的总路程一定为 B、粒子运动的最短时间为 C、粒子从P点运动至Q点动量变化量大小为2mv D、粒子从P点到O点的时间与从O点到Q点的时间之比可能为1:3 -
19、电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转,在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间,磁场方向恰与线圈平面垂直,如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场,则磁极再转过90°时,线圈中( )
A、电流最大 B、磁通量最大 C、电流方向由Q指向P D、电流方向由P指向Q -
20、图甲为用手机和轻弹簧制作的一个振动装置。手机加速度传感器记录了手机在竖直方向的振动情况,以向上为正方向,得到手机振动过程中加速度a随时间t变化的曲线为正弦曲线,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A、t=0时,弹簧处于原长. B、t=0.2s时,手机位于平衡位置上方 C、从t=0至t=0.2s,手机的动能减小 D、a随t变化的关系式为a=4sin(2.5πt)m/s2