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文档简介
用心 爱心 专心1 物理精练 物理精练 1111 1 10 分 一个有一定厚度的圆盘 可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动 圆盘加速 转动时 角速度的增加量 与对应时间 t的比值定义为角加速度 即 t 我们用电磁打点计时器 米尺 游标卡尺 纸带 复写纸来完成下述实验 打点 计时器所接交流电的频率为 50Hz A B C D 为计数点 相邻两计数点间有四个 点未画出 如图甲所示 将打点计时器固定在桌面上 将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔 然后固定在圆盘的侧面 当圆盘转动时 纸带可以卷在圆盘侧面上 接通电源 打点计时器开始打点 启动控制装置使圆盘匀加速转动 经过一段时间 停止转动和打点 取下纸带 进行测量 1 用 20 分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示 圆盘的直径为 cm 2 由图丙可知 打下计数点D时 圆盘转动的角速度为 rad s 3 纸带运动的加速度大小为 m s2 圆盘转动的角加速度大小为 rad s2 4 如果实验时交流电的频率实际为 49 Hz 则测出的角加速度值将 选填 偏大 偏小 或 不变 2 10 分 发光二极管在生产和生活中得到了广泛应用 图甲是一种发光二极管的实物图 正常使用时 带 号的一端接高电势 带 号的一端接低电势 某同学想描绘 甲 020 678 cm主尺 乙 ABCDE 2 40 5 41 9 00 13 19 单位 cm 18 00 F 丙 第 10 题图 用心 爱心 专心2 它的伏安特性曲线 实验测得它两端电压U和通过它电流I的数据如下表所示 1 实验室提供的器材如下 A 电压表 量程 0 3V 内阻约 10k B 电压表 量程 0 15V 内阻约 25 k C 电流表 量程 0 50mA 内阻约 50 D 电流表 量程 0 0 6A 内阻约 1 E 滑动变阻器 阻值范围 0 10 允许最大电流 3A F 电源 电动势 6V 内阻不计 G 开关 导线 该同学做实验时 电压表选用的是 电流表选用的是 填选项字母 2 请在图乙中以笔划线代替导线 按实验要求将实物图中的连线补充完整 3 根据表中数据 在图丙所示的坐标纸中画出该发光二极管的I U图线 4 若此发光二极管的最佳工作电流为 10mA 现将此发光二极管与电动势为 3V 内阻 不计的电池组相连 还需串联一个阻值R 的电阻 才能使它工作在最佳 状态 结果保留三位有效数字 3 A A 选修模块选修模块 3 3 123 3 12 分分 1 下列说法中正确的是 A 扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关 所 U V00 400 801 201 602 002 402 80 I mA00 92 34 36 812 019 030 0 图甲 图乙 O1 02 03 04 0 40 30 20 10 U V I mA 图丙 第 11 题图 O A B CD V T 第 12A 题图 用心 爱心 专心3 以扩散现象和布朗运动也叫做热运动 B 一定质量的理想气体 温度升高 压强一定增加 C 叶面上的露珠成球形是由于液体表面张力的作用 D 物质是晶体还是非晶体是绝对的 2 封闭在气缸内一定质量的理想气体由状态A变到状态 D 其体积V与热力学温度T的关系如图所示 该气体 的摩尔质量为M 状态A的体积为V0 温度为T0 O A D三点在同一直线上 阿伏伽德罗常数为NA 在上述过程中 气体对外做功为 5J 内能增加 9J 则气体 选填 吸收 或 放出 热量 J 在状态D 该气体的密度为 体积为 2V0 则状态D的温度为多少 该气体的分 子数为多少 4 B B 选修模块选修模块3 5 123 5 12分分 1 下列说法中正确的是 A 汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子 从而揭示了原子核是有复杂结构的 B 在单缝衍射实验中 假设只让一个光子通过单缝 则该光子不可能落在暗条纹处 C 黑体辐射的强度与波长的关系是 随着温度的升高 各种波长的辐射都增加 辐 射强度极大值的光向波长较短的方向移动 D 用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率低 2 裂变生成钡 和氪 已知 和中子的U 235 92 Ba 141 56 Kr 92 36 U 235 92 Ba 141 56 Kr 92 36 质量分别是mu mBa mKr mn 则此铀裂变反应的方程为 该反应中一个裂变时放出的能量为 已知光速为 c U 235 3 在某次冰壶比赛中 运动员将一冰壶甲以 4m s 的速度推出 与正前方另一静止的 相同质量的冰壶乙发生对心正碰 碰撞后冰壶乙以 3m s 的速度向前滑行 方向与冰 壶甲运动方向相同 求碰后瞬间冰壶甲的速度 5 5 14 分 单板滑雪U型池如图所示 由两个完全相同的 1 4 圆弧滑道AB CD和水平滑 道BC构成 圆弧滑道的半径R 4m B C分别为圆弧滑道的最低点 B C间的距离 s 7 5m 假设某次比赛中运动员经过水平滑道B点时水平向右的速度v0 16m s 运动 员从B点运动到C点所用的时间t 0 5s 从D点跃起时的速度vD 8 m s 设运动员 连同滑板的质量m 50kg 忽略空气阻力的影响 已知圆弧上A D两点的切线沿竖直 方向 重力加速度g取 10m s2 求 用心 爱心 专心4 1 运动员在B点对圆弧轨道的压力 2 运动员从D点跃起后在空中完成运动的时间 3 运动员从C点到D点运动的过程中克服摩擦阻力所做的功 6 15 分 如图 a 所示 垂直于纸面向里的有界匀强磁场 MN是磁场的上边界 磁场 宽度足够大 磁感应强度B0 1 10 4T 现有一比荷为 2 1011C kg 的正离子以某 m q 一速度从P点水平向右射入磁场 已知P点到边界MN的垂直距离d 20cm 不计离子 的重力 试求 1 若离子以速度v1 3 106m s 水平射入磁场 求该离子从MN边界射出时的位置到 P点的水平距离s 2 若要使离子不从MN边界射出磁场 求离子从P点水平射入的最大速度vm 3 若离子射入的速度满足第 2 问的条件 离子从P点射入时 再在该磁场区域加 一个如图 b 所示的变化磁场 正方向与B0方向相同 不考虑磁场变化所产生 的电场 求该离子从P点射入到第一次回到P点所经历的时间t 图 b O 7 10 s 6 t B 10 4T 5 123456 第 14 题图 图 a v MN P B0 D C v0 A B R 第 13 题图 用心 爱心 专心5 15 16 分 如图所示 两根间距为L的金属导轨MN和PQ 电阻不计 左端弯曲部分光滑 水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为 水平导轨左端有宽度为d 方向竖直 向上的匀强磁场 右端有另一磁场 其宽度也为d 但方向竖直向下 两磁场的 磁感强度大小均为B0 相隔的距离也为d 有两根质量为m 电阻均为R的金属棒a和 b与导轨垂直放置 b棒置于磁场 中点C D处 现将a棒从弯曲导轨上某一高处由 静止释放并沿导轨运动下去 1 当a棒在磁场 中运动时 若要使b棒在导轨上保持静止 则a棒刚释放时的高 度应小于某一值h0 求h0的大小 2 若将a棒从弯曲导轨上高度为h h h0 处由静止释放 a棒恰好能运动到磁场 的左边界处停止 求a棒克服安培力所做的功 3 若将a棒仍从弯曲导轨上高度为h h h0 处由静止释放 为使a棒通过磁场 时恰好无感应电流 可让磁场 的磁感应强度随时间而变化 将a棒刚进入磁场 的时刻记为t 0 此时磁场 的磁感应强度为B0 试求出在a棒通过磁场 的 这段时间里 磁场 的磁感应强度随时间变化的关系式 第 15 题图 用心 爱心 专心6 参考答案参考答案 1 10 分 每空 2 分 1 6 000cm 2 12 97 rad s 3 0 59 0 61m s2 19 6 21 0 rad s2 4 偏小 2 10 分 1 A 2 分 C 2 分 2 如左下图所示 2 分 3 如右下图所示 2 分 4 110 在 100 120 之间均算对 2 分 3 A 1 C 4 分 2 吸收 2 分 14 2 分 解 由题意可知 A D两状态的压强相等 则 1 分 解得TD 2T0 1 分 D T v T v 0 0 0 2 气体的摩尔数n 1 分 M v02 分子个数为N nNA 1 分 M Nv A0 2 4 B 1 C 4 分 2 2 分 mu mBa mKr 2mn C2 2 分 nKrBan 1 0 92 36 141 56 1 0 235 92 3U 3 解 以甲初速度的方向为正方向 则 m甲v1 m乙v乙 m甲v2 2 分 解得 v2 1m s 1 分 方向与甲的初速度方向相同 1 分 5 14 分 解析 O1 0 2 0 3 0 4 0 40 30 20 10 U V I mA 用心 爱心 专心7 1 由N mg 知 2 分 2 0 mv R N 3700N 1 分 由牛顿第三定律知 压力为 3700N 分 2 运动员从D点跃起后在空中做竖直上抛运动 设运动员上升的时间为t1 vD gt1 2 分 运动员在空中完成动作的时间 g v tt D 1 2 2 1 6s 1 分 3 运动员从B点到C点 做匀变速直线运动 运动过程的平均速度 2 CB BC vv t s v 2 分 解得运动员到达C点时的速度 BC 2 v t s v 14m s 1 分 运动员从C点到D点的过程中 克服摩擦力和重力做功 根据动能定理 2 C 2 Df 2 1 2 1 mvmvmgRW 2 分 mgRmvmvW 2 D 2 Cf 2 1 2 1 代入数值解得 Wf 1300J 2 分 6 15 分 解析 1 离子在磁场中运动 由洛伦兹力提供向心力可得 如解 1 B0qv1 2 分 r1 0 15m 1 分 2 1 1 mv r s2 r12 d r1 2 1 分 代入数据解得 s 0 1m 0 14m 1 分 2 2 离子刚好不从边界射出时的最大半径为r2 如解 1 中相切圆 1 分 2 d B0qvm 2 分 2 2 m mv r 代入数据解得 r2 2 106m s 1 分 3 离子在原磁场中运动周期 s 1 分 7 0 1 10 2 qB m T 离子在磁场中运动第一次遇到外加磁场前的过程中轨迹对应的圆心角 1 分 7 1 7 10 6 2 103 解 1 v MN P B0 r1 r1 用心 爱心 专心8 施加附加磁场后 离子在磁场中做的圆周运动半径将变小 周期T2为 s 1 分 7 2 0 2 10 6 m T BB q 即离子刚好能运动一个完整的圆周 接下来在B0磁场中继续偏转 对照外加磁场的规律可知 每隔s 离子在周期性外加磁场时 离子可做 7 10 6 5 次完整的匀速圆周运动 如解 2 最后还经过P点 离子从P点射入磁场到第一次回到P点的总时间t为 t T1 5T2 2 分 解得t s 1 分 7 11 10 6 6 16 分 解析 1 因为a棒进入磁场 后做减速运动 所以只要刚进入时b棒不动 b就可以静止不 动 对a棒 由机械能守恒 mgh0 mv 2 分 1 22 0 对回路 B0Lv0 I 2 分 2R 对b棒 B0IL mg 1 分 联立解得 h0 1 分 4 4 0 222 2 LB gRm 2 由全过程能量守恒与转化规律 mgh mg2d W克A 2 分 解得 W克A mgh mg2d 1 分 3 a棒通过磁场 时恰好无感应电流 说
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