一. 选择题(共10小题,每小题4分,共40分)
1. 下列叙述中,正确的是( )
A. 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大
B. 布朗运动是液体分子的无规则运动
C. 分子斥力和分子引力同时存在,且随着分子间距离的增大,它们都减小
D. 物体吸收热量,内能一定增加
2. 对于红、黄、绿三种单色光,下列说法中正确的是( )
A. 在同一种均匀媒质中,红光的传播速度最大
B. 当三种单色光以相同的入射角到达两种媒质界面时,黄光恰好发生全反射,则红光一定发生全反射
C. 黄光照射到某金属时,能产生光电效应现象,若用绿光照射该金属,一定能产生光电效应现象
D. 三种单色光分别照射到同一双缝,都能得到清晰的干涉条纹,红光的干涉条纹间距离最大
3. 如图所示,AB为某点电荷电场中的一条电场线,在电场线上O点静止释放一电子,它将沿电场线向B点运动。下列说法中可能的是( )

A. 电子作匀速运动
B. 电子作匀加速运动
C. 电子作加速运动,加速度越来越大
D. 电子作加速运动,加速度越来越小
4. 一列波长为
的简谐横波上,有沿
轴方向作简谐运动的质点P,在0至
内的振动图象如图所示,则( )

A. 第
时,质点P的位移最大,方向沿
轴正方向
B. 第
时,质点P的加速度为零
C. 该横波传播速度大小为
D. 该横波传播方向与
轴垂直
5. 如图甲所示的
振荡电路中,通过P点的电流变化规律如图乙所示,通过P点向右的电流方向规定为正方向。则( )

A.
至
的时间内,电容器C正在充电
B.
至
的时间内,电容器C上板带正电
C.
与
的时间内,电容器C两板间电压正在增大,且上板电势高
D.
至
的时间内,磁场能正在转化为电场能
6. 如图所示,C、D分别为凸透镜的左、右焦点,M、N分别为凸透镜左、右两侧距离透镜中心O两倍焦距的位置。一物体AB从凸透镜的左侧无限远处向透镜中心移动的过程中,在下列哪些区间,不可能出现AB的缩小的像( )

A. C点左侧
B. C至O之间
C. O到N之间 D. N右侧
7. 两个半径不同而内壁光滑的半圆轨道固定于地面,一个小球先后从与球心在同一水平高度的A、B两点由静止开始自由下滑,通过轨道最低点时( )

A. 小球对两轨道的压力相同
B. 小球对两轨道的压力不同
C. 此时小球的向心加速度不相等 D. 此时小球的向心加速度相等
8. 用分光镜来观察氢的线状光谱时,如图所示,可观察到可见光范围内的四条特征谱线。在实验中下列说法中正确的是( )

A. S缝宽不能太大,否则就不是线光源
B. S缝宽不能太小,否则要发生衍射,光不再直线传播,且没有足够强度的光进入平行光管,光谱线就不清晰
C. 只要缝宽一定,S缝离凸透镜
的距离可任意确定
D. 光屏上的明线实际上是S的像
9. 在平直公路上行驶着的汽车中,某人从车窗相对于车静止释放一小球。用固定在路边的照相机对汽车进行闪光照相,照相机闪光了两次,得到非常清晰的照片。对照片进行分析,知道如下结果:
(1)两次闪光的时间间隔为
。
(2)第一次闪光时,小球刚被释放;第二次闪光时,小球刚落地。
(3)两次闪光的时间间隔内,汽车前进了
。
(4)两次闪光的时间间隔内,小球移动的距离为
。
由此可以确定( )
A. 小球释放点离地面的高度 B. 第一次闪光时汽车的速度
C. 汽车做匀速直线运动 D. 两次闪光的时间间隔内,汽车的平均速度
10. 如图所示,A、B为水平放置的平行金属板,两板相距为
、分别与电源两极相连。两板的中央各有小孔M和N,今有一带电质点,自A板上方相距为
的P点由静止开始自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路径返回。若保持两板间电压不变,则( )

A. A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回
B. 若把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
C. 若把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回
D. 把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
二. 填空题(共3小题,每小题5分,共15分)
11. 容积为1L的开口容器,在大气压强为
条件下,当温度由27℃升到77℃的过程中,从容器跑出去的空气分子数为______(阿伏加德罗常数为
)。
12. 在某星球上,宇航员用弹簧秤称得质量为
的物体重为F;围绕该星球表面附近飞行的