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文档简介
13下列的运动图象中,物体所受合外力不为零的是t/sos/mAt/sos/mBt/sov/(ms-1)Ct/soDv/(ms-1)14下列说法正确的是A加速度变大,物体在做加速运动 B加速度变小,物体在做减速运动C加速度是描述物体的速度变化的快慢程度D加速度大,物体的速度就大15下列说法正确的是 A一定质量的密封气体膨胀过程中,对外界做功,这些气体的内能可能增加 B一定质量的气体,温度升高,压强一定增大C一定质量的气体,压强增大,体积一定减小D俗话说“破镜难从圆”,是由于分子之间存在斥力的原因16用起重机缓慢吊起质量均匀分布的钢管时,钢丝绳固定在钢管的两端,如图所示,钢丝绳的总长保持不变,如钢管的质量相同但长度L不同,下列说法正确的是 A钢管越长则钢丝绳的拉力越大B钢管越长则钢丝绳的拉力越小C钢丝绳的拉力大小与钢管长度无关D钢管越长则钢丝绳对钢管拉力的合力越大二、双项选择题:本题包括9小题,每小题6分,共54分。每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全选对得6分,只选1个且正确的得3分,有错选或不选的得0分。17.下列说法正确的是A. 某色光照射在某金属表面上,不能发生光电效应,是由于该色光波长太长B太阳上进行的核反应方程是:C. 大量处于n=4能量轨道的氢原子,可能发出6种不同频率的光D. 在可见光中,红光光子能量最大18.我国发射的第一颗探月卫星“嫦娥一号”,进入距月面高度h的圆形轨道正常运行。已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,则A嫦娥一号绕月球运行的周期为 B嫦娥一号绕行的速度为 C嫦娥一号绕月球运行的角速度为D嫦娥一号轨道处的重力加速度19在远距离输电的电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,则A升压变压器的输出电压增大B降压变压器的输出电压增大C降压变压器的输出电压减少B D输电线上损耗的功率增大20. 如图,将电阻为R的正方形金属圈从匀强磁场中向右匀速拉出,则A以大的速度拉出比较费力B以小的速度拉出比较费力 C拉出时金属圈中的电流为逆时针方向D拉出时金属圈所受所安培力不做功21如图,在粗糙的绝缘水平面上,彼此靠近地放置两个带正电荷的小物块(动摩擦因数相同)。由静止释放后,向相反方向运动,最终都静止。在小物块的运动过程中,表述正确的是A物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力B物体之间的库仑力都做正功,作用在质量较小物体上的库仑力做功多一些C因摩擦力始终做负功,故两物块组成的系统的机械能一直减少D整个过程中,物块受到的库仑力做的功等于电势能的减少34(18分)I一打点计时器固定在斜面上,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图1所示。图2是打出的纸带的一段。(1)打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图2给出的数据可求出小车下滑的加速度a= 。(保留两位有效数字)(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有 (利用直尺和天平测量,写出相应物理量的符号) 。用测得的物理量及加速度a表示小车在下滑过程中所受的阻力计算式为f = 。打点计时器图1图2II按照有效数字规则读出下列电表的测量值。0123051015V00.20.40.60123A (1)接03V量程时读数为_V。 (2)接00.6A量程时读数为_A。在“测定金属导体的电阻率”的实验中,待测金属导线的电阻Rx 约为5。实验室备有下列实验器材A电压表V1(量程3V,内阻约为15K )B电压表V2 (量程15V,内阻约为75K )C电流表A1 (量程3A,内阻约为0.2 )D电流表A2 (量程600mA,内阻约为1 )E变阻器R1 (020 ,0.6A)图4F变阻器R2 (02000,0.1 A)G电池E(电动势为3V,内阻约为0.3 )H开关S,导线若干图3(1)为提高实验精确度,减小实验误差,应选用的实验器材有 。(填写器材前面序号)(2)图3为该实验的电路原理图,请将图4用实线补画完整(部分已画出)。35.CDNMUvB第35题图hO如图所示,M、N间有一电压可从零到某一最大值Um间调节静止的带电粒子带电量大小为q,质量为m(不计重力),从M经电场加速后,垂直N板从小孔 O进入右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里CD为磁场边界上的荧光板,它与N板的夹角为=60,孔O到板的下端C的距离为h,当M、N之间电压取最大值时,粒子刚好垂直打在CD板上并发出荧光。求:(1)MN间电压的最大值Um(2)粒子在磁场中运动的最长时间t(3)CD板上能发光区域的长度36:(18分)某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,在A点用一弹射装置可将静止的小滑块以某一水平速度弹射出去,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=0.1m的光滑竖直圆形轨道,运行一周后自B点向C点运动,C点右侧有一陷阱,C、D 两点的竖直高度差h=0.2m,水平距离s=0.6m,水平轨道AB长为L1=0.5m,BC长为L2 =1.5m,小滑块与水平地面间的动摩擦因数=0.4,重力加速度g=10m/s2。(1)若小滑块恰能通过圆形轨道的最高点,求小滑块在A点弹射出的速度大小;(2)若游戏规则为小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后只要不掉进陷阱即为胜出。求小滑块在A点弹射出的速度大小范围。(3)若小滑块是与从光滑斜轨道E点静止释放的小球发生完全非弹性碰撞后,离开A点的(小球质量与小滑块的质量相等,且均可视为质点,斜轨道与水平地面平滑连接),求当满足(2)中游戏规则时,释放点E与过A水平面的竖直高度H的大小范围。(物理部分,3小题,共54分)13.D 14.C 15.A 16.A二、双项选择题(本题包括9小题,每小题6分,共54分。每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全选对得6分,只选1个且正确得3分,错选、不选得0分)17.AC 18.CD 19.CD 20.AC 21.BD34、(18分,I、II小题每空均2分, 小题图、空各4分)I、(1)4.0m/s2(2分)(2)小车质量m、斜面上任意两点间距离l及这两点的竖直方向高度差h(2分)(3)(2分) II、(1)2.17(2.142.18均对)(2分);(2)0.16 (2分)、(1)A 、D、E、G、H (4分) (2)连线如图(4分)(说明:电流表外接法、滑动变阻器分压式接法有一处错误均不得分);35、(18分)解:(1)当粒子垂直打在板上时,由几何知识,圆周运动的圆心为C,半径 (2分)由洛伦兹力充当向心力: (2分)在电场中加速,由动能定理 (2分)化简解得两板间最大电压 (2分)(2)当粒子垂直打在N板上时,粒子在磁场中运动时间最长, (4分)(3)当粒子在磁场中做圆周运动,轨迹刚好与CD相切时,设半径为r,切点到C距离为d,由几何知识得: 解得 (2分) (2分)CD上能发光区域的长度 (2分)36、(18分)解:小滑块恰能通过圆轨道最高点的速度为v,由牛顿第二定律: (1分)由B到最高点小滑块机械能守恒得: (1分)由A到B动能定理: (1分)由以上三式解得A点的速度为: (1分)(2)若小滑块刚好停在C处,则A到C动能定理: (2分)解得A点的速度为 (1分)若小滑块停在BC段,应满足 (1分)若小滑块能通过C点并恰好越过壕沟,利用平抛运动则有 :竖直方向: (1分)水平方向: (1分)从A到C由动能定理: (2分)解得: (1分)所以初速度的范围为: 和 (1分)(3)以小球和小滑块为系统,依据题意在A点完全非弹性碰撞前、后系统动量守恒: (2分)小球从E点到光滑斜面底端,由动能定理:(1分)结合(2)问的速度范围可以求出H范围是:1.8mH3.2m和H5m (1分)35(18分) 如图,竖直平面内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10Nc,在y0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T。一带电量、质量的小球由长的细线悬挂于点,小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点正下方的坐标原点时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过点正下方的N点。(g=10ms),求:(1)小球运动到点时的速度大小;(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;(3)间的距离。解:1)小球从A运到O的过程中,根据动能定理: (3分)则得小球在点速度为: (2分)(2)小球运到点绳子断裂前瞬间,对小球应用牛顿第二定律: (3分) (1分)由、得: (2分)(3)绳断后,小球做匀变速曲线运动,可分解为水平方向匀变速和竖直方向自由落体运动。所以,小球水平方向加速度大小为: (2分)小球从点运动至点所用时间:(2分)竖直方向间距离:(3分)36、如图整个系统放在光滑的水平面上,滑块C的质量为0.5kg,A、B质量都是1kg它们之前不粘连的靠在一起,A左边的圆弧面ab光滑且半径为0.8m,水平面bc是粗糙的其动摩擦系数为0.2,求:(1)若把B固定,当C滑块从a静止开始滑到b点时的速度。(2)若B不固定,当C滑块从a静止开始滑到b点时的速度又为多大?(3)若B不固定,C滑块从a静止开始下滑,最终不离开A则bc至少要多长?
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