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文档简介
淮南翰林院培训学校高考物理入学测试 学生姓名:_测试日期:_联系方式:_测评教师:_测评成绩:_说明:本试卷共分两部分,满分110分。考试时间55分钟第一卷、单项选择题(共42分)1、 A、B两棒长均为L=1m,接近在同一竖直线上,A的下端与B的上端相距s=20m,A、B同时开始运动,A做自由落体,B做竖直上抛,初速度=40m/s,不计空气阻力,则到两棒相遇时间t1和从相遇开始到分离所需时间t2分别为 At1=0.5s,t2=0.5sBt1=0.05s,t2=0.5s Ct1=0.5s,t2=0.05sDt1=0.05s,t2=0.05s2、如图所示,小圆环A吊着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B的一个小滑轮后吊着一个质量为m1的物块.如果小圆环、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB所对应的圆心角为,则两物块的质量比m1m2应为( )A. B. C.D.3、如图所示,甲、乙两物体分别固定在一根弹簧的两端,并放在光滑水平的桌面上,两物体的质量分别为m1和m2 ,弹簧的质量不能忽略甲受到方向水平向左的拉力Fl 作用,乙受到水平向右的拉力F2作用下列说法正确的是(A) A只要FlF2, 甲对弹簧的拉力就一定小于乙对弹簧的拉力B只要mlm2,甲对弹簧的拉力就一定小于乙对弹簧的拉力C必须FlF2且mlm2 ,甲对弹簧的拉力才一定小于乙对弹簧的拉力 D不论Fl、F2及mlm2的大小关系如何,甲对弹簧的拉力都等子乙对弹簧的拉力4、有人利用安装在气球载人舱内的单摆来测定气球所在处的高度。已知该单摆在海平面处的周期是T0;当气球停在某一高度时,测得单摆周期为T;把地球看作质量均匀分布的半径为R的球体。该气球此时离海平面的高度h为( )A B C Dq1DCNMA5、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则 ( ) AN点的电场强度大小为零BA点的电场强度大小为零CNC间场强方向向x轴正方向D将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功6、如图所示,在磁感强度为B的匀强磁场中,有半径为r的光滑半圆形导体框架,OC为一能绕O在框架上滑动的导体棒,OC之间连一个电阻R,导体框架与导体棒的电阻均不计,若要使OC能以角速度匀速转动,则外力做功的功率是: ( )A B. C. D.7、如图所示,边长为2l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为l的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框的一条对角线和虚线框的一条对角线恰好在同一直线上。从t0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向移动进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域。用I表示导线框中的感应电流(逆时针方向为正),则下列表示I-t关系的图线中,正确的是( )I0tI0tI0tI来源:Zxxk.Com第二卷、非选择题(共68分)8、.如图甲所示,在探究加速度与力、质量的关系的实验中,用装有沙子的小桶通过细线绕过定滑轮拉着小车在长木板上作匀加速直线运动,通过改变沙的质量的办法来改变小车受到的作用力F。用打点计时器打出的纸带测出小车的加速度a,得出若干组F和a的数据,然后根据测得的数据作出如图乙所示的a-F图线,发现图线既不过原点又不是直线,其可能的原因是_。A没有平衡摩擦力,且小车质量较小B平衡摩擦力时,长木板的右端垫得过高,且小车的质量较大C平衡摩擦力时,长木板的右端垫得过高,且沙子和小桶的质量较大D平衡摩擦力时,长木板的右端垫得过低,且沙子和小桶的质量较大.在研究平抛运动的实验中,某同学用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛初速度的计算式为v0 大小为 ;小球经过c点时的速度VC大小为_ _(均用L、g表示).某电流表mA的量程为I0=50mA,内阻为r0=50,其表盘刻度线已模糊不清,要重新通过测量来刻画出从零到满刻度的刻度值,有下列器材:A.待测电流表mA B.6V直流电源E C.“010,1A”标准变阻器R1 D.“0100,50mA”滑动变阻器R2 E.“0.6A,0.5”标准电流表A1 F.“3A,0.01” 标准电流表A2 G.5定值电阻R3 H.20定值电阻R4 I.开关及导线若干(1)应选用的器材有 (只需填写所选器材序号) (2)在右侧虚线框内画出实验电路图. (3)待测电流表的电流刻度值的表达式I= . 式中各物理量所表示的意义分别为 .9、用同种材料制成倾角a=37的斜面和长水平面,斜面长2.5 m且固定,斜面与水平面 之间有一段很小的弧形连接。一小物块从斜面顶端以初速度v0=2.0 m/s沿斜面向下滑动, 小物块运动2.0 s后停止在斜面上。减小初始速度v0,多次进行实验,记录小物块从开始运 动到最终停下的时间s,作出相应的t-v0图象如图所示。取=0.8。求:(1)小物块沿斜面下滑的加速度;(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数;(3)若小物块初速度v0=3m/s,小物块从开始运动到最终停下所经历的时间。(1)=-1.0m/s2 , (2分)加速度的方向沿斜面向上 (1分)(2)牛顿第二定律: 垂直斜面方向 FN=mgcos; (1分)平行于斜面方向 mgsin-FN=ma (1分)解出=0.875 (2分)(3)不正确。因为随着初速度v0的增大,小物块会滑到水平面上,规律将不再符合图象中的正比关系 (1分)设小物块在斜面上滑行位移s1=2.5m时的速度减为v1,则v1=2m/s (1分)小物块在斜面上滑行时间t1= (1分)小物块在水平面上滑行,牛顿定律:-mg=ma (1分)解出a=-g=-m/s2 (1分)小物块在水平面上滑行时间t2=0.23s (1分)运动总时间t总= t1+ t2=(1+0.23)s=1.23s (1分)10、如图所示,平行导轨MN和PQ相距0.5m,电阻可忽略其水平部分是粗糙的,置于0.60T竖直向上的匀强磁场中,倾斜部分是光滑的,该处没有磁场导线a和b质量均为0.20kg,电阻均为0.15,a、b相距足够远,b放在水平导轨上a从斜轨上高0.050m处无初速释放求:(1)回路的最大感应电流是多少?(2)如果导线与导轨间的动摩擦因数=0.10,当导线b的速率达到最大值时,导线a的加速度是多少?BbPMaQN11、如图所示,一半径r = 0.2m的光滑圆弧形槽底端B与水平传带相接,传送带的运行速度为v0=4m/s,长为L=1.25m , 滑块与传送带间的动摩擦因数=0.2,DEF为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,EF段被弯成以O为圆心、半径R = 0.25m的一小段圆弧,管的D端弯成与水平传带C端平滑相接,O点位于地面,OF 连线竖直一质量为M=0.1kg的物块a从圆弧顶端A点无初速滑下,滑到传送带上后做匀加速运动,过后滑块被传送带送入管DEF,管内顶端F点放置一质量为m=0.1kg的物块b已知a、b两物块均可视为质点,a、b横截面略小于管中空部分的横截面,重力加速度g取10m/s2.求:(1)滑块a到达底端B时的速度vB;(2) 滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力; (3) 滑块a滑到F点时与b发生正碰并粘在一起飞出后落地,求落点到O点的距离x(不计空气阻力)(4)已知若a的质量Mm,a与b发生弹性碰撞,求物块b滑过F点后在地面的首次落点到O点距离x的范围(=2.2)解析:(1)设滑块到达B点的速度为vB,由机械能守恒定律,有 =2m/s (2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力,由牛顿第二定律Mg =Ma, 滑块对地位移为L,末速度为vC,设滑块在传送带上一直加速由速度位移关系式 得vC=3m/s4m/s,可知滑块未达共速 滑块从C至F,由机械能守恒定律,有 得 在F处由牛顿第二定律 FN=0.6
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