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文档简介
测试(22) 1物理学的进展,特别是近百年以来的进展,极大地推动了人类的文明和进步。关于近代物理学发展史上的一些重大事件,以下说法中正确的是 A普朗克为解释光电效应实验提出了光子说 B玻尔为解释粒子散射实验提出了原子核式结构理论 C贝克勒尔在研究天然放射现象的基础上大胆预测原子核是由质子和中子组成的 D爱因斯坦的质能方程为核能的开发和利用提供了理论依据2据报道,最近我国科学家使用被称为“人造太阳”的中国环流器二号A实验装置,使其内部等离子体温度“跃升”到5 500万摄氏度,朝聚变装置“点火”所需的上亿摄氏度高温迈进了一大步。中国环流器二号是我国第一个具有偏滤器的托卡马克装置。托卡马克(Tokamak)是研究受控核聚变的一种装置,这个词是toroidal(环形的),kamera(真空室)与magnet(磁)的头两个字母以及kushka(线圈)的第一个字母组成的缩写词。根据以上信息,判断下列说法中正确的是 A这种装置中发生的核反应方程是 B这种装置中发生的核反应方程是 C这种装置可以控制热核反应速度,使聚变能缓慢而稳定地释放D这种装置与我国秦山、大亚湾核电站所使用的核装置的核反应原理相同3.观察图一中烟囱冒出的烟和车上的小旗,关于甲、乙两车相对于房子的运动情况,下列说法正确的是 A、甲、乙两车一定向左运动 B、甲、乙两车一定向右运动 C、甲车可能运动,乙车向右运动 D、甲车可能静止,乙车向左运动 4.如图二所示,在水平方向的匀强电场中,绝缘细线的一端固定在O点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动,小球所受的电场力大小等于重力大小,比较a、b、c、d这四点,小球 A、在最高点a处动能较其他三点都小 B、在最低点c处重力势能最小 C、在水平直径右端b处机械能最大 D、在水平直径左端d处总能量最大 5如图所示,理想变压器的原线圈匝数nl=1 000匝,副线圈匝数n2=100匝,交流电源的电动势瞬时值e=220sin(100t)V,交流电压表VI和V2的内阻对电路的影响可忽略不计。则 A当原线圈电流为零的瞬间,V1表的示数为220V,V2表的示数为22V B当原线圈电流为零的瞬间,VI表、V2表的示数均为0 C通过电阻R的交流电的频率为100Hz D通过电阻R的交流电的频率为5Hz6.如图四所示的是甲、乙、丙三个电源的UI图线,甲和丙两图线平行,则 A、甲电源的电动势比乙大 B、乙电源的电动势和内阻都比丙电源大 C、甲和丙电源的内阻相等 D、甲电源内阻最大,丙电源内阻最小7水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。今对棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始,向右做初速度为零的匀加速运动并依次通过位置b和c。若导轨与棒的电阻不计,a到b与b到c的距离相等,则关于金属棒在运动过程中的有关说法,正确的是 A棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2 B棒通过b、c两位置时,外力9的大小之比为1: C在从a到b与从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1 D在从a到b与从b到c的两个过程中,通过棒的横截面的电量之比为1:18.图五a、b所示的两个情景中,静水中原先静止的甲、乙两船的质量相同、两船上的人的质量也分别相同.站在船上的甲人以同样大小的力拉绳相同的时间t(未发生碰撞) A、t秒末时,两图中甲船的速率是相同的 B、t秒末时,a图中甲船的速率小于b图 中甲船的速率 C、t秒末时,b图中甲船的速率大于乙船的速率 D、t秒末时,a图中甲船的速率等于b图中乙船的速率 9.如图六所示,小物体A沿高为h、倾角为的光滑斜面以初速度v0从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度处竖直上抛,则 A、两物体落地时速度相同 B、从开始至落地,重力对它们做功相同 C、两物体落地时重力的瞬时功率相同 D、从开始运动至落地过程中,重力对它们做功的平均功率相同 10. 一个电子穿过某一空间而未发生偏转,则此空间(忽略电子重力)A一定不存在磁场B可能只存在电场C可能存在方向重合的电场和磁场D可能存地正交和磁场和电场11.一物体放置在倾角为的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为,如图八所示.,在物体始终相对于斜面静止的条件下 A、当一定时,越大,斜面对物体的正压力越小 B、当一定时,越大,斜面对物体的摩擦力越大 C、当一定时,越大,斜面对物体的正压力越小D、当一定时,越大,斜面对物体的摩擦力越小 12.如图九甲所示,一轻弹簧的两端分别与质量为m1和m2的两物块相连接,并且静止在光滑的水平面上.现使m1瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为时间零点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得 A、在t1、t3时刻两物块达到共同速度1m/s且弹簧都是处于压缩状态 B、从t3到t4时刻弹簧由伸长状态逐渐恢复原长 C、两物体的质量之比为m1m2=12 D、在t2时刻两物体的动量之比为P1P2=1213.(11分) (1)如图所示,一根柔软的弹性绳子右端固定,左端自由,、为绳上等间隔的点,点间间隔为50cm,现用手拉着绳子的端点使其上下振动,若点开始向上,经0.1s,点第一次达到最大位移,点恰好开始振动,则绳子形成的向右传播的横波。则此波传播速度为_;从开始振动开始计时,经_,点第一次向下达到最大位移。(2) 如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20 cm处,放手后向右运动周期内的频闪照片.已知频闪的频率为10 Hz,则相邻两次闪光的时间间隔t0_s,振子振动周期为T=_s.(3)一束含有两种频率的复色光由空气射入一块平面玻璃砖,其可能的传播光路为( )14.(12分) (1)(分)在利用打点计时器测定匀速直线运动加速度的实验中,某同学在打出的纸带上每个打点取一个记数点,共取了个记数点,测出每两个相邻记数点间的距离分别为S1、S2、S3S6,然后他把纸带上S1、S2、S3S6各段准确地剪开成6段,按右图那样贴在坐标纸上,彼此不留间隙也不重叠,纸带下端都准确地与横轴重合, S1的左边准确地与纵轴重合,横轴为时间,纵轴为速度 在图中作出该运动的vt图线:(3分)说明如何利用作出的vt图像求加速度a(3分)(2)(6分)试设计一个测定一节干电池的短路电流Im的实验:选用实验中的常用器材在给定虚线杠内画出实验电路;(分)简述实验方法(3分)A1K2EVK115. (12分)一个电流表A1的内阻R1约45,量程为10mA,现要利用电阻箱扩大它的量程,改装成量程为60mA的电流表。改装后,再用一量程为60mA的精确的电流表A0对改装后的电流表的所有刻度进行校准。 在改装之前用如图所示的电路测电流表A1的内阻。图中E为电源(内阻不计),V为电压表,K1和K2为电键。当电键K1和K2都闭合时,电压表的读数是5.80V;当K1闭合、K2断开时,电压表的读数是5.60V,电流表读数为5.0mA。由此可以求出R1= 。 要把量程为10mA的电流表A1改装成量程为60mA的电流表,需要_联一个电阻R,R=_ (用R1表达)。 对改装后的电流表的所有刻度进行校准,除了电流表A1、A0外,还有下列器材:电源E1(电动势约为1.5V,内阻较小);滑动变阻器R(总电阻约10); 电阻箱R(099.99);电键K;导线若干。请在上边的方框中画出进行校准时的实验电路图(图中的元件要用上述器材相应的英文字母标注)16. (20分)(1)(10分)宇航员在月球表面附近自h高处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,若在月球上发射一颗卫星,使它在月球表面附近绕月球作圆周运动.若万有引力恒量为G,求: (1)该卫星的周期; (2)月球的质量.(2) (10分)如图十三所示,电源的电动势E7.5V,内阻r1.0,定值电阻R212,电动机M的线圈的电阻R0.50.闭合开关S,电动机转动稳定后,电压表的示数U14V,电阻R2消耗的电功率P23.0W.求电动机转动稳定后: (1)电路的路端电压 (2)通过电动机的电流.17. (13分)如图十四所示,在匀强电场中取一点O作为圆心,以R=10cm为半径在竖直面内作一个圆,圆面与匀强电场的电场线平行(电场线未画出).在O点固定一个电量为Q=510-4C的带负电的点电荷.现将一个质量m=3g、电量q=210-10C的带正电小球,放置在圆周上与圆心在同一水平线上的a点时,恰好能静止.若用另一个外力将小球从a点缓慢地移到圆周的最高点b,求这个外力所做的功. (g=10m/s2,静电力恒量k=9109Nm2/C2) 18. (16分)如图十五所示,挡板P固定在足够高的水平桌面上,小物块A和B大小可忽略,它们分别带有+QA和+QB的电荷量,质量分别为mA和m B、两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与B连接,另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中.A、B开始时静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计一切摩擦及A、B间的库仑力,A、B所带电荷量保持不变,B不会碰到滑轮. (1)若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力恰为零,但不会离开P,求物块C下降的最大距离; (2)若C的质量改为2M,则当A刚离开挡板P时,B的速度多大?19. (18分)如图十六所示,在空间存在这样一个磁场区域:以MN为界,上部分的匀强磁场的磁感应强度为B1,下部分的匀强磁场的磁感应强度为B2,B1=2B2=2B0,方向均垂直纸面向里,且磁场区域足够大.在距离界线为h的P点有一带负电荷的离子处于静止状态,某时刻离子分解成为带电粒子A和不带电粒子B,粒子A质量为m、带电荷q,以平行于界线MN的初速度向右运动,经过界线MN时速度方向与界线成60角,进入下部分磁场.当粒子B沿与界线平行的直线到达位置Q点时,恰好又与粒子A相遇.(不计粒子的重力).求: (1)P、Q两点间距离. (2)粒子B的质量. 测试(22)答題卷 题号123456789101112答案13.(11分)(1) (4分)_、_。(2) (3分) _,_。(3) (4分)_。14. (12分)(1) (6分)(3分) (3分)_ _(2) (6分) (3分) (3分)_ _。(第14题答图)(第15题答图)15. (12分)_; _,_; 16. (20分) (1)(10分)16.(2)(10分)17.(13分)18.(16分)19.(18分) 测试(22)答案题号123456789101112答案DACDBCDBCACADBBCDBCBC13. (11分)(1) (4分)10m/s;0.75s。 (2) (3分)0.1s ;1.2s。 (3) (4分)C14(12分)(1)(6分)如图所示:(3分)在已画出的vt图线上,取相距较远的两点如a和b,并测出其坐标分别为(va, ta),(vb, tb )则所求加速度为a=( vbva)/( tbta) (3分)(2)(6分)AVSR电路如图所示:(3分)(a)通过改变滑动变阻器的阻值,读出伏特表和安培表的多组(U、I)值。(b)利用解方程组或者作图法,求出电池的电动势E和内阻r,进而求得短路电流:Im=;亦可利用作图法直接求Im:A1KRA0RE1在UI坐标中利用描点法作出UI图线。延长图线与横坐标I轴相交,则此交点的I值,即为所求Im。(任答一项即可)(3分)15.(12分)40(4分);并(2分),R1 / 5(或8)(2分); 如图所示(4分)。16. (20分) (1).(10分)参考解答:设月球表面附近的重力加速度为g月 (1) -(1分) L=v0t -(1分) -(2分) 由解得T= -(2分) (2)由解得:-(1分) 代入-(1分) 解得:-(2分)(2) (10分) (1)路端电压等于R2两端的电压,由得 -(3分) (2)电源的电动势E=U2Ir,-(1分) 由此得干路电流-(2分) 通过R2的电流-(2分) 通过电动机的电流I1=II2=(1.5-0.5)A=1.0A-(2分)17. (13分) 带电小球在a点受到Q的库仑力为 (1分),代入数字算得 =0.09N-(1分) 带电小球所受重力G=0.03N(1分)小球在a点静止,设匀强电场对q的作用力为,其受力如图所示,由平衡条件得= (2分) (2分) 把小球从a点移到b点,负点电荷Q对它不做功,由动能定理得 WGRR+R=0 (4分) 解得W=910-3J -(2分)18. (16分) (1)开始时弹簧形变量为, 由平衡条件:(2分) 设当A刚离开档板时弹簧的形变量为: 由:(2分) 故C下降的最大距离为:(2分) 由式可解得(2分) (2)由能量守恒定律可知:C下落h过程中,C重力势能的的减少量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量以及系统动能的增量之和 当C的质量为M时:(3分) 当C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为V (3分) 由式可解得A刚离开P时B的速度为: (2分)19 .(18分) (1)粒子A在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力,设粒子A的速度为v0,在MN上方运动半径
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