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文档简介
0809年武汉市部分学校9月起点调考 2010-7-28一选择题 1. 在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波,一质点由平衡位置竖直向上运动,经0.1s到达最大位移处,在这段时间内波传播了0.4m,则这列波A.周期是0.1s B.振幅是0.4mC.波长是0.4mD.波速是4m/s2. 下列说法正确的是A.射线在电场和磁场中都不会发生偏转B.射线比射线更容易使气体电离C.太阳辐射的能量主要来源于重核裂变D.核反应堆产生的能量来自轻核聚变3. 如图所示,一束光从空气垂直射到直角棱镜的AB面上,已知棱镜材料的折射率为1.4,则这束光进入棱镜后的光路图应为下面四个图中的4.在验证楞次定律实验中,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流。下列各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是小车图中插入文字木箱v5. 已知地球的半径为6.4103km,水的摩尔质量为1.810-2km/mol,阿伏加德罗常数为6.021023mol-1,设想将1kg水均匀地分布在地球表面,估算1cm2的地球表面上分布的水分子数目约为A.7103个 B.7106个 C.71010个 D.71012个6. 质量为2kg的木箱以2m/s2的加速度水平向右做匀减速运动。在箱内有一劲度系数为100N/m的轻弹簧,其一断被固定在箱子的右侧壁,另一端拴接一个质量为1kg的小车,木箱与小车相对静止,如图所示。不计小车与木箱之间的摩擦,则BAA.弹簧被压缩2cm B.弹簧被压缩4cmC.弹簧被拉伸2cm D.弹簧被拉伸4cm7. 如图所示,滑块A和B叠放在固定的斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑。已知B与斜面体之间光滑接触,则在AB下滑的过程中,下列说法正确的是 A.B对A的支持力不做功 B.B对A的支持力做负功C.B对A的摩擦力做正功 D.B对A的摩擦力做负功O2图中插入文字乙甲O1图中插入文字F图中插入文字8. 在固定于地面的斜面上垂直安放了一个挡板,截面为 圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示。现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向极其缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止。设乙对挡板的压力F1,甲对斜面的压力为F2,在此过1.3.5程中 A.F1缓慢增大,F2缓慢增大B.F1缓慢增大,F2缓慢减小C.F1缓慢减小,F2缓慢增大D.F1缓慢减小,F2缓慢不变9. 一辆汽车拟从甲地开往乙地,先由静止启动做匀加速直线运动,然后保持匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,当速度减为0时刚好到达乙地。从汽车启动开始计时,下表给出呢某些时刻汽车的瞬时速度,据表中的数据通过分析、计算可以得出汽车时刻(s)11.022.033.045.057.069.5710.58速度(m/s)3.06.09.012129.03.0A.匀加速直线运动经历的时间为4.0sB.匀加速直线运动经历的时间为5.0sC.匀减速直线运动经历的时间为2.0sD.匀减速直线运动经历的时间为4.0s二.实验题 (共3小题)10. 如图为一正在测量中的多用电表表盘:(1)若用1k挡测量电阻,则读数为_;1.3.5(2)若用直流50mA挡测量电流,则读数为_mA;(3)若用直流250V挡测量电压,则读数为_V。打点计时器图甲11. 如图所示,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与打点计时器的纸带相连。起初小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动打点计时器,释放重物,小车在重物的牵引下由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz,图乙中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如箭头所示。(1)打a段纸带时,小车的加速度为2.5m/s2。请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中长度为_cm的一段。(2)尽可能利用c段纸带所提供的数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为_m/s2。(结果保留两位有效数字)12. 在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,某小组设计呢如图所示的实验装置。图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过定滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使小车同时开始运动,然后同时停止。(1)在安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使_;在实验时,为减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量_小车的质量(选填“远大于”、“远小于”、“等于”)。(2)本实验通过比较两小车的位移来比较小车加速度的大小,能这样比较,是因为_ _。13. 如图所示,皮带传动装置与水平面夹角为30,轮半径R= m,两轮轴心相距L=3.75m,A、B分别是传送带与两轮的切点,轮缘与传送带之间不打滑。一个质量为0.1kg的小物块与传送带间的动摩擦因数为= 。g取10m/s2。(1)当传送带沿逆时针方向以v1=3m/s的速度匀速运动时,将小物块无初速地放在A点后,它运动至B点需多长时间?(计算中可取16,20)(2)小物块相对于传送带运动时,会在传送带上留下痕迹。当传送带沿逆时针方向匀速运动时,小物块无初速地放在A点,运动至B点飞出。要想使小物块在传送带上留下的痕迹最长,传送带匀速运动的速度v2至少多大?-30AB14. 在光滑的水平面上,质量为m1的小球甲以速率v0向右运动。在小球甲的前方A点处有一质量为m2的小球乙处于静止状态,如图所示。甲与乙发生正碰后均向右运动。乙被墙壁C弹回后与甲在B点相遇,。已知小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞均无机械能损失,求甲、乙两球的质量之比 。乙BC甲Av015. 两个完全相同的物体A、B,质量均为m = 0.8kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图中的两条直线分别表示A物体受到水平拉力F作用和B物体不受拉力作用的vt图象,求:(1)物体A所受拉力F的大小;(2)12s末物体A、B之间的距离S。v/ms-1t/s036912246816. 如图所示,在x0且y0的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,在x且y0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m、电荷量为q的带电粒子从x轴上的M点沿y轴负方向垂直射入磁场,结果带电粒子从y轴的N点射出磁场而进入匀强电场,经电场偏转后打到x轴上的P点,已知=l。不计带电粒子所受重力,求:(1)带电粒子从射入匀强磁场到射出匀强电场所用的时间;(2)匀强电场的场强大小。yxPlllMBEO17. 倾角为37的斜面体靠在固定的竖直挡板P的一侧,一根轻绳跨过固定在斜面顶端的定滑轮,绳的一端与质量为mA=3kg的物块A连接,另一端与质量为mB=1kg的物块B连接。开始时,使A静止于斜面上,B悬空,如图所示。现释放A,A将在斜面上沿斜面匀加速下滑,求此过程中,挡板P对斜面体的作用力的大小。(所有接触面产生的摩擦均忽略不计,sin37=0. 6, cos37=0.8,g=10m/s2)37ABP09年高考武汉市调考一参考答案(仅供参考)123456789DABDCDBABCDAC.实验题答案:10. (1)6103;(2)36.0;(3)180(各)11. (1)2.98(3分);(2)5.0(3分)12. (1)小车与滑轮之间的细线水平(或与轨道平行)();远小于()(2)两车从静止开始作匀加速直线运动,且两车的运动时间相等,据S= aT2知,S与a成正比()计算题答案:13. (1)当小物块速度小于3m/s时,小物块受到竖直向下的重力、垂直传送带向上的支持力和沿传送带斜向下的摩擦力作用,做匀加速直线运动,设加速度为a1,根据牛顿第二定律mgsin30 + mgcos30=ma1解得 a1 = 7.5m/s2当小物块速度等于3m/s时,设小物块对地位移为L1,用时为t1,根据匀加速直线运动规律t1 = L1 = 解得 t1 = 0.4s L1 = 0.6m由于L1L 且tan30,当小物块速度大于3m/s时,小物块将继续做匀加速直线运动至B点,设加速度为a2,用时为t2,根据牛顿第二定律和匀加速直线运动规律mgsin30mgcos30=ma2 解得 a2 = 2.5m/s2LL1 = v1t2 + a2t22解得 t2 = 0.8s故小物块由禁止出发从A到B所用时间为 t = t1 + t2 = 1.2s(2)作vt图分析知:传送带匀速运动的速度越大,小物块从A点到B点用时越短,当传送带速度等于某一值v 时,小物块将从A点一直以加速度a1做匀加速直线运动到B点,所用时间最短,即L = a1tmin2解得tmin = 1s v =a1tmin =7.5m/s此时小物块和传送带之间的相对路程为 S = v tL = 3.75m传送带的速度继续增大,小物块从A到B的时间保持不变,而小物块和传送带之间的相对路程继续增大,小物块在传送带上留下的痕迹也继续增大;当痕迹长度等于传送带周长时,痕迹为最长Smax,设此时传送带速度为v2,则Smax = 2L + 2RSmax = v2tL 联立解得 v2 = 12.25m/s14. 两球发生弹性碰撞,设碰后甲、乙两球的速度分别为v1、v2,则m1v0 = m1v1 + m2v2m1v02 = m1v12 + m2v22从两球碰撞后到它们再次相遇,甲和乙的速度大小保持不变,由于BC=2AB,则甲和乙通过的路程之比为1:5,故碰撞后甲和乙的速度之比为,v1:v2 = 1:5联立解得 = 15. (1)设A、B两物块的加速度为a1、a2,由vt图得a1 = = m/s2 = m/s2a2 = = m/s2 = m/s2分别以A、B为研究对象,摩擦力大小为f,由牛顿第二定律Ff = ma1f = ma2联立解得 F = 0.8N(2)设A、B在12s内的位移分别为S1、S2,由vt图得S1 = (4 + 8)12m = 72mS2 = 64m = 12m故S = S1S2 = 60m16. (1)设带电粒子射入磁场时的速度大小为v,由带电粒子射入匀强磁场的方向和几何关系可知,带电粒子在磁场中做圆周运动,圆心位于坐标原点O,半径为l。则Bqv = m设带电粒子在磁场中运动时间为t1,在电场中运动的时间为t2,总时间为t。t1 = T T = t2 = 联立解得 t = (2)带电粒
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