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文档简介

此文档收集于网络,如有侵权,请联系网站删除1蹦极”是一项刺激的极限运动,运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下。在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图象如图所示,其中t2、t4时刻图线的斜率最大。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,弹性绳中弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计。下列说法正确的是At1t2时间内运动员处于超重状态Bt2t4时间内运动员的机械能先减少后增大Ct3时刻运动员的加速度为零Dt4时刻运动员具有向下的最大速度2如图所示,光滑绝缘斜面的底端固定着一个带正电的小物块P,将另一个带电小物块Q在斜面的某位置由静止释放,它将沿斜面向上运动设斜面足够长,则在Q向上运动过程中A物块Q的动能一直增大B物块P、Q之间的电势能一直增大C物块P、Q的重力势能和电势能之和一直增大D物块Q的机械能一直增大3如图所示,“嫦娥一号”卫星在椭圆轨道的近地点P处(距地面600 km),将发动机短时点火,实施变轨,变轨后卫星进入远地点高度约为37万km的椭圆轨道,直接奔向月球,则卫星在近地点变轨后的运行速度()A小于7.9 km/sB大于7.9 km/s,小于11.2 km/sC大于11.2 km/sD大于11.2 km/s,小于16.7 km/s4静电透镜是利用静电场使电子束汇聚或发散的一种装置,其中某部分静电场的分布如图所示.虚线表示这个静电场在xOy平面内的一簇等势线,等势线形状相对于Ox轴、Oy轴对称.等势线的电势沿x轴正向增加,且相邻两等势线的电势差相等.一个电子经过P点(其横坐标为-x0)时,速度与Ox轴平行.适当控制实验条件,使该电子通过电场区域时仅在Ox轴上方运动.在通过电场区域过程中,该电子沿y方向的分速度vy随位置坐标x变化的示意图可能是图中 ( )5在如图所师的闪光灯电路中,电源的电动势为,电容器的电容为。当闪光灯两端电压达到击穿电压时,闪光灯才有电流通过并发光,正常工作时,闪光灯周期性短暂闪光,则可以判定 A电源的电动势一定小于击穿电压B电容器所带的最大电荷量一定为C闪光灯闪光时,电容器所带的电荷量一定增大D在一个闪光周期内,通过电阻的电荷量与通过闪光灯的电荷量一定相等6如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则()A电压表读数减小B电流表读数减小C质点P将向上运动DR3上消耗的功率逐渐增大评卷人得分二、填空题(题型注释)评卷人得分三、实验题(题型注释)7(1)在“研究平抛物体的运动”的实验中,为了描出物体的运动轨迹,实验应有下列各个步骤: A以O为原点,画出与y轴相垂直的水平轴x轴;B把事先做的有缺口的纸片用手按在竖直木板上,使由斜槽上滚下抛出的小球正好从纸片的缺口中通过,用铅笔在白纸上描下小球穿过这个缺口的位置;C每次都使小球由斜槽上固定的标卡位置开始滚下,用同样的方法描出小球经过的一系列位置,并用平滑的曲线把它们连接起来,这样就描出了小球做平抛运动的轨迹;D用图钉把白纸钉在竖直木板上,并在木板的左上角固定好斜槽;E在斜槽末端抬高一个小球半径处定为O点,在白纸上把O点描下来,利用重垂线在白纸上画出过O点向下的竖直直线,定为y轴。在上述实验中,缺少的步骤F是_,正确的实验步骤顺序是_。(2)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长l=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用l、g表示),其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。评卷人得分四、计算题(题型注释)8(本题8分)如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持3.0m/s的恒定速率运行,传送带的水平部分AB距离水平地面的高度h = 0.45m现有一行李包(可视为质点)由A端被传送到B端,且传送到B端时没有及时取下,行李包从B端水平抛出,不计空气阻力,取g10m/s2(1)若行李包从B端水平抛出的初速度v=3.0m/s,求它在空中运动的时间和飞行的水平距离(2)若行李包以v0 =1.0m/s的初速度从A端向右滑行,行李包与传送带间的动摩擦因数=0.20要使它从B端飞出的水平距离等于(1)中所求的水平距离,求传送带的长度应满足的条件9质量的物体在方向平行于斜面、大小为的拉力作用下,从固定粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面向上运动,拉力作用后撤去。已知斜面与水平面的夹角,如图所示。斜面足够长,物体与斜面间的动摩擦因数,取重力加速度。求:(1)在拉力作用下,物体的加速度大小(2)撤去拉力后,物体沿斜面向上滑行的时间(3)自静止开始到上滑至速度为零时,物体通过的总位移大小(,)10(12分)如图所示,斜面倾角为,木板A的质量为M,物块B的质量为m绳的一端与B连接,另一端与固定在斜面上的挡板相连,绳与斜面平行已知A与B间 的动摩擦因数为1,A与斜面间的动摩擦因数为2()若在沿斜面向上的力F作用下A正沿斜面向上匀速运动,求F的值()若将()中的力换成2F,求此时连接B的轻绳上的拉力大小11(10分)如图,两弹簧的劲度系数分别为k1和k2,弹簧k1悬挂在天花板上。两弹簧间连接着质量为m的物体。若在k2的下端A点再悬挂着一质量为m的物体,求A点下移的距离是多少?12(8分)如图,一质量为m的小球放置在木板与竖直墙面之间,木板与竖直墙面之间的夹角为,设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。不计摩擦。(1)分别求出N1、N2的大小(2)若以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置,在此过程中N1、N2如何变化?13宇航员站在一星球表面上的某高处,以初速度沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,球落到星球表面,小球落地时的速度大小为。已知该星球的半径为R,引力常量为G,求:(1)小球落地时竖直方向的速度(2)该星球的质量M(3)若该星球有一颗卫星,贴着该星球的表面做匀速圆周运动,求该卫星的周期T14(7分)如图所示,用30cm的细线将质量为410-3的带电小球P悬挂在点下,当空中有方向为水平向右,大小为1104N/C的匀强电场时,小球偏转37后处在静止状态。()(取g=10m/s2)(1)分析小球的带电性质?(2)求小球的带电量?(3)如果剪断细绳小球的加速度? 15(12分)如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接。在过圆心O的水平界面的下方分布有水平向右的匀强电场。现有一个质量为m、电量为+q的小球从水平轨道上的A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,小球可视为质点,小球运动到C之前电量保持不变,经过C点后电量立即变为零)。已知A、B间的距离为2R,重力加速度为g。在上述运动过程中,求:电场强度E的大小; 小球在圆轨道上运动时的最大速率;小球对圆轨道的最大压力。16(10分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.810-25kg、电荷量为q=1.610-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0 =1.0106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求:(1)粒子从狭缝P处穿过b板进入匀强磁场的速度大小和方向(2)P、Q之间的距离L17(12分)如图所示为一种获得高能粒子的装置,环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场,质量为m,电量为q的粒子在环中做半径为R的圆周运动A、B为两块中心开有小孔的极板,原来电势都为零,每当粒子飞经A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两极间电场中加速,每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变(1) 设t0时,粒子静止在A板小孔处,在电场作用下加速,并绕行第一圈求粒子绕行n圈回到A板时获得的总动能En(2) 为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增求粒子绕行第n圈时的磁感应强度B(3) 求粒子绕行n圈所需的总时间tn(设极板间距远小于R)1、 B2、 D3、 B4、 D5、 D6、 A7、(1)调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置,说明斜槽末端切线已水平;DFEABC(2);0.7m/s;0.875m/s 8、(1)设行李包在空中运动的时间为t,飞出的水平距离为s,则, s (2分), m (2分)(2)设行李包的质量为,与传送带相对运动时的加速度为,则滑动摩擦力代入数值,得m/s2 (2分)要使行李包从B端飞出的

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