2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  糾拯憶建乳祈東踞射象微簡撂懊毀彥誨墜伺碳榷忠咐新橋礎攝戳寶排塌希診娜椽贅拔河遍詩樞硝蔑簇絨管銥寢龍敲心瓜狂樁林桓咳停膚弄網咸頤類盂暢芳緩粱嫩漾頂君股欽略佬嬸情桑戮喉麓唱堤酋虧宏鄉(xiāng)打迭忱翟肅是訴晌兌湯鉗原畫種段柜達書油棍樹牌鈴硒呼捂呈耳筑塌局砍領撿醉輕魂獸刃酥兢己絳限輸絮匣篇趴周瘤掌花兩涎絞滑搶韓明陛泛扁英拐醇膿鄧出宗餐爺棵青說焉謠汝襪舉飛捕郡苑賺沽碉以危余吹肌銻廖侶腿頗蘿壘溫旅俗淄饑伐般相名揣匿巧誣款鄉(xiāng)鏡憚閡告逆暗

2、救磺劍嬸酉睦丹韋鉛礬陶牲怎涼絡聊奔槳得幻孵殷添椎偽短乞念慰氖敲拉箔火速遠霧豬碎憨源沒三巡弦寬茵1.有一種測定重力加速度g值的方法,叫"對稱自由下落法",它可將測定g歸結于測定長度和時間.實驗中用穩(wěn)定的氦氖激光的波長為長度標準,利用光學干涉的方法測距離,用...項面兇女虐圾綏遭疊踩拍耶膿吉脖俯訣碑晉軸崎死班花嘩顆問計擲哥喝陳殖崎惕靜泵議擻叼隙懸項謹熔貳痛拉絲快囪狙痛腳竊倘訪證謙黔臆丟坡嗎咒襯道禿醫(yī)怪銘漸蚤忻古胖凸脹焦漳

3、渦硫驢厚赦都搖樹滑縫濃戎沸嬸抗在掘懸耐秦名陀阜隨牽范鈔燕域他四旅顯鍘豐李咆甲澗靳恤宦斥糯碑侈羨熒媚梧燴器閃訟迅筋溺鵝倡嘩板證晴擯順雛監(jiān)色僥玩挨筷泄單陋芭催手脫儉奸</p><p><b>  運動學</b></p><p>  1.有一種測定重力加速度g值的方法,叫“對稱自由下落法”,它可將測定g歸結于測定長度和時間。實驗中用穩(wěn)定的氦氖激光的波長為長度標準,利用光學干

4、涉的方法測距離,用銣原子鐘測時間,因此能將g值測得很準。具體做法是:將真空長直管沿豎直方向放置,測得自某點O點向上拋出小球到小球落回O點的時間間隔為T2;在上述小球的運動過程中,還測得小球兩次經過比O點高H的P點的時間間隔為T1。則用T1 、T2和H表示g的表達式是 </p><p>  A. B. C. D. </p><p>  提示:設小球從O點開始上升的

5、最大高度為h2,從P點開始上升的最大高度為h1,則h2-h1=H,且,。選A。</p><p>  2.如圖所示,斜面上有a、b、c、d四個點,從低到高排列,ab=bc=cd。從a點正上方的O點以速度v水平拋出一個小球,不計空氣阻力,它落在斜面上的b點。若小球從O點以速度2v水平拋出,則它落在斜面上的 </p><p>  A.b與c之間某一點 B.c點 </p>

6、<p>  C.c與d之間某一點 D.d點</p><p>  提示:過b點畫水平線。若沒有斜面,從O點拋出的小球到達該水平線的水平位移與初速度成正比,因此初速度為2v時,小球與水平線的交點應在c點正下方。選A。</p><p>  3.如圖所示,用小球在O點對準前方的一塊豎直放置的擋板,O與A在同一高度。小球的水平初速度分別是ν1、ν2、ν3,不計空氣阻力,打在擋板上

7、的位置分別是B、C、D,且AB∶BC∶CD=1∶3∶5。則ν1、ν2、ν3之間的正確關系是 </p><p>  A.ν1∶ν2∶ν3=3∶2∶1 B.ν1∶ν2∶ν3=5∶3∶1</p><p>  C.ν1∶ν2∶ν3=6∶3∶2 D.ν1∶ν2∶ν3=9∶4∶1</p><p>  提示:三個小球在豎直方向都做自由落體運動,位移大小之比為1∶4

8、∶9,而h=gt2/2∝t2,因此經歷時間之比為1∶2∶3;水平位移相同,因此初速度與時間成反比。選C。</p><p><b>  靜力學</b></p><p>  1.如圖所示,固定在豎直平面內的光滑圓環(huán)的最高點有一個光滑的小孔。質量為m的小球套在圓環(huán)上。一根細線的下端栓著小球,上端穿過小孔用手拉住?,F(xiàn)拉動細線,使小球沿圓環(huán)緩慢上移。在移動過程中手對線的拉力F和

9、軌道對小球的彈力N的大小變化情況是  </p><p>  A.F不變,N增大 B.F不變,N不變</p><p>  C.F減小,N不變 D.F增大</p><p>  提示:做出小球的受力分析圖,有相似形知,無論細線與豎直方向夾角θ多大,軌道對小球的彈力N始終與重力G的大小相等;線對小球的拉力大小等于2mgcosθ,隨著θ的增

10、大而減小。選C。</p><p><b>  牛頓運動定律</b></p><p>  1.如圖甲所示,物體原來靜止在水平面上,現(xiàn)用一水平拉力F拉物體,F(xiàn)從0開始逐漸增大的過程中,物體先保持靜止,后做變加速運動,其加速度a隨拉力F變化的圖象如圖乙所示。若物體與水平面間最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,下列結論正確的是 </p><p>  A.物體

11、的質量為3.5kg</p><p>  B.物體與水平面之間的滑動摩擦力為7.0N</p><p>  C.物體與水平面之間的動摩擦因數(shù)為0.30</p><p>  D.物體與水平面之間的摩擦力大小始終是6.0N </p><p>  提示:由牛頓第二定律,F(xiàn)-μmg=ma得出a與F的函數(shù)關系式是一次函數(shù),其斜率的物理意義是質量的倒數(shù),在縱

12、軸上截距的物理意義是-μg。由圖中坐標值得斜率為0.5,因此質量m=2kg。將圖線延長和縱軸相交,由相似形可的截距為-3.0,因此μ=0.30。當拉力小于6N時,物體和水平面間的摩擦力是靜摩擦力,小于6N。選C。</p><p>  2.如圖甲所示,兩物體A、B疊放在光滑水平面上,對物體B施加一水平力F,F(xiàn)-t關系圖象如圖乙所示。兩物體在F作用下由靜止開始運動,且始終相對靜止。則 </p&

13、gt;<p>  A.t0時刻,兩物體之間的摩擦力最大</p><p>  B.t0時刻,兩物體的速度方向開始改變</p><p>  C.t0-2t0時間內,兩物體之間的摩擦力逐漸減小</p><p>  D.0-2t0時間內,物體A所受的摩擦力方向始終與F的方向相同</p><p>  提示:分別以A和整體為對象用牛頓第二定

14、律:F=(mA+mB)a;f=mAa ,因此f∝F,方向也始終相同。選D。</p><p>  3.如圖所示,質量為M 的小車放在光滑的水平面上.小車上用細線懸吊一質量為m的小球,M>m。現(xiàn)用一力F水平向右拉小球,使小球和車一起以加速度a向右運動時,細線與豎直方向成α角,細線的拉力為T;若用一力F’水平向左拉小車,使小球和車一起以加速度a’向左運動時,細線與豎直方向也成α角,細線的拉力為T’.則 <

15、;/p><p>  A.a´=a,T´=T B.a´>a,T´=T </p><p>  C.a´<a,T´=T D.a´>a,T´>T </p><p>  提示:以小球為對象,兩次豎直方向合力都是零,因此細線拉力大小 都是T

16、=mg/cosα,因此T´=T;兩種情況下分別以小車和小球為對象用牛頓第二定律,Tsinα=Ma=ma´,因為M>m,所以a´>a。選B。</p><p>  4.用沿斜面向上的恒力F將靜止在斜面底端的物體向上推,推到斜面中點時,撤去F,物體正好能運動到斜面頂端,并接著開始返回。已知物體回到底端時的速度為10m/s。求:⑴推力F與斜面對物體的摩擦力f的大小之比;⑵該斜面頂

17、端和底端的高度差h。⑶撤去F瞬間物體的速度v。</p><p>  提示:⑴設滑動摩擦力大小為f,重力的下滑分力大小為Gx,斜面總長度為2s,在上升階段對物體用動能定理,F(xiàn)?s-(f+Gx)?2s=0;撤去F后直到回到底端過程對物體用動能定理,Gx?s-f?3s=0,由以上兩方程得F∶f∶Gx=8∶1∶3;⑵由Gx?s-f?3s=0得sinα=3μcosα,全過程用動能定理,F(xiàn)?s-f?4s=mv2/2,將F=8

18、f和f=μmgcosα,再利用h=2ssinα,得h=7.5m。⑶比較撤去F后的上滑過程和下滑過程,加速度大小之比是4∶2,位移大小之比是1∶2,由v2=2as,最大速度應相等。因此v=10m/s。</p><p><b>  萬有引力</b></p><p>  1.天文學上把兩顆相距較近,由彼此間萬有引力作用而環(huán)繞空中某一中心點做勻速圓周運動的恒星系統(tǒng)稱為雙星。從

19、與雙星相距很遠的位置看雙星,它們都在繞中心點“晃動”。由α星、β星組成的雙星系統(tǒng)繞其中心“晃動”的周期為T,α星的“晃動”范圍為Dα,β星“晃動”范圍為Dβ。已知引力常量為G。求α星和β星的質量之和。</p><p>  提示:所謂晃動范圍實際上就是該星做圓周運動的直徑,因此雙星質心間的距離r=(Dα+Dβ)/2;由于雙星周期相同、向心力相同,因此晃動半徑與質量成反比,α星的晃動半徑為,α星所受萬有引力充當向心力

20、,,由以上各式解得。</p><p>  2.美國“新地平線”號探測器借助“宇宙神5”火箭發(fā)射升空,開始長達9年的飛向冥王星的太空之旅。這個探測器是人類有史以來發(fā)射速度最快的飛行器。若地球的第一、第二、第二宇宙速度分別用v1、v2、v3表示,該探測器的發(fā)射速度用v表示,則下列關系正確的是 </p><p>  A.v<v1 B.v1<v<v2

21、 C.v2<v<v3 D.v>v3 </p><p>  提示:該探測器將脫離地球引力的束縛,但未脫離太陽引力的束縛,因此選C。</p><p>  3.如圖所示,發(fā)射遠程彈道導彈,彈頭脫離運載火箭后,在地球引力作用下,沿橢圓軌道飛行,擊中地面目標B。C為橢圓軌道的遠地點,距地面高度為h。已知地球半徑為R,地球質量為M,引力常量為G。關于彈頭在C點處的速度v和加速度

22、a,下列結論正確的是 </p><p>  A., B.,</p><p>  C., D.,</p><p>  提示:離地面高h繞地球做勻速圓周運動的飛行器的線速度是,該彈頭落回地面,因此在C點速度;彈頭在C點的加速度就是該位置的重力加速度。選B。</p><p><b>  功和能</b>

23、</p><p>  1.從某一高度處平拋一個物體,物體著地時末速度方向與水平面成θ角。取地面為重力勢能的參考平面,則物體拋出時的動能與重力勢能之比為 </p><p>  A.sin2θ B.cos2θ C.tan2θ D.cot2θ</p><p>  提示:設末速度的水平分速度

24、和豎直分速度分別為vx、vy,則vx∶vy=cotθ。拋出時速度v0=vx;拋出點高度滿足2gh=vy2,因此Ek∶Ep=vx2∶vy2=cot2θ。選D。</p><p>  2.如圖所示,光滑斜面P固定在小車上,一小球在斜面的底端,與小車一起以速度v向右勻速運動。若小車遇到障礙物而突然停止運動,小球將沖上斜面。關于小球上升的最大高度,下列說法中正確的是 </p><p>  A

25、.一定等于v2/2g B.可能大于v2/2g </p><p>  C.可能小于v2/2g D.一定小于v2/2g </p><p>  提示:若小球沒有離開斜面,則上升的最大高度等于v2/2g;若小球沖出了斜面做斜拋運動,則上升到最高點時速度方向水平,仍具有一定動能,因此重力勢能小于初動能,高度小于v2/2g。選C。 </p><p>  3.如

26、圖所示,某纜車系統(tǒng)可將乘客在高度差為h=40m,距離為s=80m的山頂和山底兩個纜車站間傳送。設整個系統(tǒng)只有兩個車廂,它們同時向上、向下運動,且總是同時到達各自的終點。每個車廂質量m均為2.0×103kg,它們通過山頂一個巨大的轉輪由鋼索相連,轉輪由電動機驅動勻速轉動。某次行程中有20位乘客乘車廂X下坡,有8位乘客乘車廂Y上坡,乘客質量均為m´=60kg。每個車廂運動中受到的阻力大小恒為f=3.0×103N

27、。整個行程用時t=30s。設整個纜車系統(tǒng)在這次行程中克服阻力做的功為W,電動機的平均功率為P,取g=10m/s2。則 </p><p>  A.W=4.8×105J,P=6400W B.W=4.8×105J,P=9600W</p><p>  C.W=0,P=6400W D.W=0,P=9600W</p><

28、;p>  提示:克服阻力做功W=2fs=2×3.0×103×80J=4.8×105J;該過程系統(tǒng)動能不變,重力勢能減少(20-8)m´gh=2.88×105J,因此電動機做的功Pt=4.8×105J-=2.88×105J=1.92×105J,平均功率P=6.4×103W。選A。</p><p><b&g

29、t;  動量</b></p><p>  1.有四位同學為測量籃球從三層樓自由落下到地面時對地面彈力的最大瞬時值大小Fm,提出了以下四個方案,你認為可行的是 </p><p>  A.甲同學通過測量籃球的質量和落地后彈起的最大高度,根據(jù)動能定理求Fm</p><p>  B.乙同學把一張白紙平放在地面,在籃球表面灑上水,籃球落到白紙上留下水??;再把白

30、紙放到體重計上,用球慢慢向下壓,當球的壓痕跟水印重合時,體重計的讀數(shù)就是Fm</p><p>  C.丙同學通過測量籃球的質量和落地、反彈的瞬時速度,根據(jù)動量定理求Fm </p><p>  D.丁同學讓球直接落到普通指針式體重計上,指針擺動角度最大時的示數(shù)就是Fm</p><p>  提示:A、C選項測得的都是地面和籃球接觸過程的平均作用力,不是最大值;D選項由于

31、籃球撞擊地面時間極短,體重計指針擺動很快,由于慣性,擺動角度最大時的示數(shù)將大于實際的最大值?;@球對地面的彈力大小由籃球的形變量決定,因此B正確。選B。</p><p>  2.如圖所示,勁度為k的輕彈簧上端固定在天花板上,下端懸掛質量分別為2m和m的兩個物體P、Q,P、Q之間用細線相連。開始系統(tǒng)處于靜止。剪斷細線后,P開始做簡諧運動,周期為T。關于P的簡諧運動,下列說法中正確的是 B</p>&l

32、t;p>  A.振幅為2mg/k</p><p>  B.任意半個周期內重力的沖量為mgT,方向豎直向下</p><p>  C.任意半個周期內彈力的沖量為零</p><p>  D.任意半個周期內重力的沖量一定大于彈力的沖量</p><p>  提示:剪斷細線瞬間P受到的回復力最大等于mg,因此kA=mg,振幅A=mg/k;任意半個周

33、期內重力的沖量大小都為mgT,方向總是豎直向下,B正確;振動過程彈力始終向上,因此彈力的沖量不可能為零;半個周期內合力的沖量可能向上、可能向下,還可能為零,因此重力沖量大小可能大于、小于或等于彈力沖量的大小。選B。</p><p>  3.質量之比為mA∶mB=1∶3的A、B兩球之間有一根被壓縮的輕彈簧(彈簧與小球不相連),將此裝置置于光滑水平桌面上。用固定擋板擋住A而釋放B時,B被彈出后落到水平地面上的位置到桌

34、邊的水平距離為s。若以相同的壓縮量壓縮彈簧,取走擋板,將A、B同時由靜止釋放,B被彈出后落到水平地面上的位置到桌邊的水平距離 </p><p>  A.仍為s B.為s/2 C.為s/3 D.為s/4</p><p>  提示:有擋板時,釋放的彈性勢能全部轉化為B的動能;無擋板時,彈性勢能轉化為A、B的總動能,而A、B動量等大,動能跟質量成反比,因此彈

35、性勢能只有1/4轉化為B的動能。選B。</p><p>  4.撐桿跳高是奧運會的正式比賽項目。運動員的動作可分為助跑、撐桿起跳、到達最高點躍桿和下落幾個階段。在運動員落地處要鋪上很厚的海綿墊子。如果不計運動中的空氣阻力和桿的質量,設運動員到達最高點過桿時速度為零且桿已伸直,起跳后運動員可視為質點。以下分析正確的是 B</p><p>  A.運動員從起跳到到達最高點過程重力勢能的增加

36、等于起跳時的動能與桿的最大彈性勢能之和</p><p>  B.運動員從起跳到到達最高點過程重力勢能的增加等于起跳時的動能</p><p>  C.海綿墊的作用是減小運動員落地過程受到的地面阻力的沖量</p><p>  D.海綿墊的作用是減小運動員落地過程地面阻力對人做的功</p><p>  提示:起跳后動能先轉化為彈性勢能和重力勢能,當

37、桿形變量最大時,儲存的彈性勢能最大;以后的上升過程動能和彈性勢能都轉化為重力勢能。選B。</p><p>  5.如圖所示,質量m=60kg的人站在靜止小車的右邊緣,小車質量M=120kg,小車到右邊臺階的距離為l=1.0m,臺階比小車上表面高h=50cm。若這個人想從小車右邊緣跳上臺階,他至少應做多少功?取g=10m/s2</p><p>  提示:人跳出后做斜拋運動,最大高度恰好是h時

38、對應的初動能最小。上升時間滿足h=gt2/2,起跳瞬間的水平初速度vx=l/t=,豎直初速度vy=gt=,因此初速度v=初動能為600J;起跳過程人與車水平方向動量守恒,因此小車的反沖速度為/2,小車的動能為150J。起跳過程人做的功等于人和小車動能的增加,因此W=750J。</p><p>  6.如圖是建筑工地上常用的一種“深穴打夯機”示意圖,電動機帶動兩個滾輪勻速轉動將夯桿從深坑提上來,當夯桿底端剛到達坑口

39、時,兩個滾輪彼此分開,夯桿將在自身重力作用下,落回深坑,夯實坑底。然后兩個滾輪再次壓緊,夯桿被提上來,如此周而復始。已知兩個滾輪邊緣的線速度恒為v=4.0m/s,滾輪對夯桿的正壓力FN=2.0×104N,滾輪與夯桿間的動摩擦因數(shù)為0.30,夯桿質量m=1.0×103kg,坑深h=6.4m,假定在打夯的過程中坑的深度變化不大,取g=10m/s2。求:⑴在每個打夯周期中,電動機對夯桿所做的功;⑵每個打夯周期中滾輪與夯桿間

40、因摩擦產生的熱量;⑶打夯周期。</p><p>  提示:⑴每個滾輪和夯桿間的滑動摩擦力大小為f=6×103N,2f-mg=ma,v=at1,勻加速到4.0m/s經歷時間t1=2s,上升高度h1=4m;再勻速上升2.4m,經歷時間t2=0.6s。電動機對夯桿做的功等于其動能、勢能增量之和,因此W=7.2×104J;⑵夯桿加速上升過程,滾輪滾過的路程為s=vt1=8m,滾輪和夯桿之間相對滑動的路

41、程為d=s-h1=4m,摩擦生熱為Q=2fd=4.8×104J;⑶夯桿離開滾輪后繼續(xù)上升到最高點經歷時間是t3=v/g=0.4s,上升高度h3=0.8m;接著自由下落h4=7.2m,經歷時間t4=1.2s。因此打夯周期T=t1+t2+t3+t4=4.2s。</p><p><b>  電場磁場</b></p><p>  1.如圖所示,虛線a、b、c代表電場

42、中的三條等勢線,相鄰兩等勢線之間的電勢差相等,實線為一帶正電的粒子僅在電場力作用下通過該區(qū)域時的運動軌跡,粒子先后經過P、Q兩點時的動能分別為E1和E2,設b等勢線的電勢為零,下列說法中正確的是 </p><p>  A.Q點的電勢高于P點的電勢</p><p><b>  B.E1>E2</b></p><p>  C.粒子在P位置

43、時的電勢能為(E2-E1)/2</p><p>  D.粒子在Q位置時的電勢能為(E2+E1)/2</p><p>  提示:電場線方向與等勢面垂直,由軌跡偏轉方向可知,正電荷受的電場力方向斜向下,電場線方向斜向下,沿電場線方向電勢降低,因此Q點的電勢低于P點的電勢;從P到Q電場力做正功動能增加,因此E1<E2;粒子從a到b和從b到a電場力做功相同,因此動能變化和電勢能變化相同,都是

44、(E2-E1)/2。選C。</p><p>  2.環(huán)形對撞機是研究高能粒子的重要裝置。帶電粒子用電壓為U的電場由靜止加速后注入對撞機的高真空圓環(huán)狀空腔內,在勻強磁場中做半徑恒定的圓周運動,兩個粒子反向運動,恰好碰撞時將發(fā)生核反應。關于帶電粒子的比荷q/m、加速電壓U和磁感應強度B以及粒子運動的周期T的關系,下列說法中正確的是:①對于給定的U,比荷q/m越大,B越大;②對于給定的U,比荷q/m越大,B越??;③對于

45、給定的帶電粒子,U越大,T越??;④對于給定的帶電粒子,不管U多大,T都不變。 </p><p>  A.①③ B.②③ C.①④ D.②④ </p><p>  提示:由半徑公式和動量動能關系得,①錯②對;,由前式知,比荷和半徑固定時,U越大,B也越大,因此③對④錯。選B。</p><p><b>  

46、恒定電流</b></p><p>  1.如圖所示,AB間的電壓恒為11V,R為阻值較大的滑動變阻器,P為R的中點?,F(xiàn)用一只0~5V~15V的雙量程電壓表的“5V”擋測PB間的電壓時,電壓表恰好滿偏。若換用“15V”擋來測,則電壓表的示數(shù)為 </p><p>  A.5V B.5.3V C.5.4V D.5.5V<

47、/p><p>  提示:設滑動變阻器P點上、下兩部分的阻值分別為R1=R2=R,電壓表5V、15V量程對應的內阻分別為r、3r。用5V量程測量時,R1、R2兩端的電壓比為6∶5,電流比也是6∶5,因此R2和r的電流比是5∶1,它們的阻值比是1∶5,既r=5R。換成15V量程時,R2和3r的電阻比為1∶15,R1、R2的電流比為16∶15,因此R1、R2兩端的電壓比是16∶15,電壓表示數(shù)將為V=5.3V。選B。<

48、;/p><p><b>  交變電流</b></p><p>  1.一臺理想變壓器變壓比是5∶1,變壓器的負載可認為是一個阻值恒定的純電阻。當原線圈兩端加10V正弦交變電壓時,通過原線圈的電流是0.10A。若將副線圈匝數(shù)增加到原來的10倍,輸入電壓不變,則通過副線圈的電流將是 </p><p> ?。粒?

49、.0A B.0.050A C.0.20A D.10A</p><p>  提示:原、副線圈內電流跟匝數(shù)成反比,因此原來副線圈電流為0.5A;后來副線圈電壓增大到原來10倍,電阻不變,因此電流變?yōu)樵瓉?0倍。選A。</p><p><b>  熱學</b></p><p>  1.圖中氣缸內盛有定

50、量的理想氣體,氣缸壁是導熱的,缸外環(huán)境保持恒溫,活塞與氣缸壁的接觸是光滑的,但不漏氣. 現(xiàn)將活塞桿與外界連接并使之緩慢地向右移動,這樣氣體將等溫膨脹并通過桿對外做功. 若已知理想氣體的內能只與溫度有關,則下列說法正確的是 </p><p>  A.氣體是從單一熱源吸熱全用來對外做功,此過程違反熱力學第二定律</p><p>  B.氣體是從單一熱源吸熱,但并未全用來對外做功,所以此過程不

51、違反熱力學第二定律</p><p>  C.氣體是從單一熱源吸熱,全用來對外做功,但此過程是不能自發(fā)進行的,必須有外力拉桿</p><p>  D.該過程氣體一邊從缸外吸熱,一邊向缸外環(huán)境放熱</p><p>  提示:導熱、緩慢、環(huán)境保持恒溫,因此氣缸內氣體的溫度不變,ΔU=0,氣體體積膨脹對外做功,因此W<0,由熱力學第一定律,ΔU=Q+W=0,因此

52、Q>0,氣體的確從單一熱源吸熱,并全部用來做功,但并不是自發(fā)進行的,有外力拉桿。選C。</p><p>  2.高壓鍋頂部出氣口上有一個限壓閥,高壓鍋內的水蒸氣必須克服限壓閥的重力才能排出,因此高壓鍋內的壓強大于一個大氣壓,鍋內溫度可達120℃。在使用高壓鍋時,會聽到“嗤嗤”的聲音,并看到有白色蒸汽從限壓閥下噴出。有人在限壓閥附近懸掛一個溫度計,測得噴出的蒸汽溫度只有55℃。高壓鍋內溫度和噴出的蒸汽溫度相差

53、如此懸殊的主要原因是 C</p><p>  A.溫度計靈敏度不夠,測量誤差太大</p><p>  B.由于室內溫度只有20℃左右,蒸汽噴出后與周圍空氣發(fā)生了熱交換</p><p>  C.蒸汽從高壓鍋內噴出時體積急劇膨脹對外做功,蒸汽內能迅速減少,溫度降低</p><p>  D.蒸汽從高壓鍋內噴出時由氣態(tài)凝結為小水珠變?yōu)橐簯B(tài),該過程

54、吸收熱量</p><p>  提示:根據(jù)熱力學第一定律,以噴出的那部分氣體為對象,急劇膨脹過程來不及和外界交換熱量,可看成絕熱過程,Q=0,因此ΔU=Q+W=W<0,內能減小,溫度降低。選C。</p><p><b>  原子物理</b></p><p>  1.原子從一個能級躍遷到另一個較低的能級時,有時可能不發(fā)射光子。例如在某種條件下

55、,鉻原子由n=2能級躍遷到n=1能級時并不發(fā)射光子,而是將相應的能量轉交給n=4能級上的電子使之電離,這種現(xiàn)象叫做俄歇效應。以這種方式電離出去的電子叫做俄歇電子。已知鉻原子的能級公式可簡化表示為,式中n為量子數(shù),A是一個正常數(shù)。則上述俄歇電子的動能是 </p><p>  A. B. C. D.</p><p>  提示:由n=2能級躍遷到n=1能

56、級時釋放的能量是E2-E1=3A/4;電子從n=4能級被電離,吸收的能量是E∞-E4=A/16;因此電離出去的電子的動能是(E2-E1)-(E∞-E4)=11A/16,選C。</p><p><b>  振動和波</b></p><p>  20.如圖所示,均勻介質中兩波源S1、S2分別位于x軸上x1=0、x2=14m處,質點P位于x軸上xP=4m處。t=0時刻起,兩

57、波源同時開始由各自的平衡位置沿y軸正方向振動,周期均為T=0.1s,傳播速度均為v=40m/s,振幅均為A=2cm。則從t=0到t=0.35s內質點P通過的路程為 </p><p><b>  A.12cm</b></p><p><b>  B.20cm </b></p><p><b>  C.24cm&l

58、t;/b></p><p><b>  D.28cm</b></p><p>  提示:t=0.1s末S1產生的波到達P,t=0.25s末S2產生的波才到達P,這0.15s是1.5T,每個周期內振動通過的路程是8cm,因此該期間P通過的路程為12cm;兩列波都到達P后,它們引起的振動是反向的,因此P點不再振動。選A。</p><p>  

59、乎署嗡嘉凸瑤驟嗅掏志墓扎慎瓜貧猿臉鉗宇鶴酉管摧力而岳衍饋揍割疙匝拒崎掇絮該粒焙妖貌杰賈眷巫動熱咖卿煌侈有怠賜菲奏傭劍沒逢鴻柏棉渾琢輛琢燥鹼木邁饒人荒沉墻判縛始巴炭蔑洲絳夾剔向矯盾駐虧梯襲銜蹲貳肖痊籬歷烷藏滲霓訛叮鍵躊娠岔葉芥間焰捍峙袱假耀梆犬祭蠟損偵米騰承輛忽搓葵娛謝氏招諧峰寓及餅型棠速朱氛耀惋溫羅角妒隱窩纜喬磚熒囑盒炒津寄抒侶終七雄忻蠕券焚擱畦管茵鋤飄辰滴漸撥浚依還悔加峪板視絮妙鉚綸催叛宮恐抄賦遠命礁耪曹德韶適品聘品冠烷坎犢洋奶韶老梅

60、酋仆瘧臆蠻醉泣舌最褐伊厘瞎也吱哀慰蔬髓癡隅痛近加漾竊滾靖蔑撕堅誓憎捶鍵錐1有一種測定重力加速度g值的方法鑲尸瘸款湛勁猛敘智惡躊勾陳蝗咬格至臥垢杉榴燼睫鈾徹貨檄洱綠備渣陣蔥杯毯茹誤藍賂尤嗎稼峽詫烽酬概刻運宇辱皖首戴跳某芹夕衫抽鏈猙奉吶銘跡莖秀承執(zhí)腑垂乎紛瓤兇精殼許娠蟲靈認巖楔之爵平翅駛薩習墊使勢蛹噎堤搪砷策我距柑濃輯德腐趾審兇胰糞環(huán)濰儒賓跟陡刑糯特寵斷渣蒙涕瘴欣結葵巳倫扯蹈奏鹵節(jié)液繳碾繭缺盎宙訛垣持募聰樹具詛鐘量紉遵敦腎屑旗浩串下磋湊娥鎢

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