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文档简介
1、14、以下说法中,符合物理学史实的是DA .伽利略认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止B .亚里士多德认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C. 麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D .奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转15、 如图是物体做直线运动的v-t图象,由图可知,该物体 BA .第1 s内和第3s内的运动方向相反B. 第3 s内和第4 s内的加速度相同C. 第1 s内和第4s内的位移大小不等D . 02s内和04s内的平均速度大小相等16、 如下图,A、B两物块的质量分别为2 m和m,静止叠放在水平地面上.A
2、、B间的动1摩擦因数为卩,B与地面间的动摩擦因数为卩.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度2为g.现对A施加一水平拉力F,那么以下说法不正确的选项是A A 当F < 2卩m时,A、B都相对地面静止51B当F = -卩mg时,A的加速度为 一速23C 当F > 3卩m时,A相对B滑动1D无论F为何值,B的加速度不会超过 一yg217、 有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,那么小船在静水中的速度大小为:B kvkv.1 k218、设地球自转周期
3、为 T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R。同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为GMT2223GMT 24 2R3GMT2223GMT 24 2R3C.GMT 24 2R32GMTGMT 24 2R32GMTa、 b、 c、19、带电粒子在电场力的作用下沿图中曲线JK穿过一匀强电场,d为该电场的等势面,其中有a < b < c < d,假设不计粒子的重力,可以确定BD A. 粒子带正电B. 该粒子带负电C. 从J到K粒子的电势能增加D. 粒子从J到K运动过程中的动能与电势能之和不变20、如图,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定
4、在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好。 在向右匀速通过 M、N两区的过程中,导体棒所受安培力分别用 Fm、Fn表示。不计轨道 电阻。以下表达正确的选项是BCD A、Fm向右B、Fn向左导体棒C、Fm逐渐增大D、Fm逐渐减小21、如图,将额定电压为60V的用电器,通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关S后,用电器正常工作,交流电压表和交流电流表均为理想电表的示数分别为和2.2A。以下判断正确的选项是 BD A、变压器输入功率为 484WB、 通过原线圈的电流的有效值为6.6AC、 通过副线圈的电流的最大值为2.2AD、变压器原、副线圈匝数比
5、ni: n211:322.6分某同学利用图a所以实验装置及数学化信息系统获 得了小车加速度a与钩码的质量 m的对应关系图,如图b所示。 实验中小车含发射器的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连 的计算机得到。答复以下问题:1根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成. 线性关系。2由图b可知,a-m图线不经过原点,可能的原因是 。3 假设利用本实验装置来验证在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,那么实验中应采取的改良措施是,钩码的适量应该满足的条件是 填i.m rj线性或
6、23. 9 分利用如图a所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:待测电源,电阻箱 R最大阻值 999.9 Q,电阻 R0阻值3.0 Q,电阻R1阻值3.0 Q,电流表 量程 为200mA,内阻为Ra=6.0Q,开关S。实验步骤如下: 将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;團(a) 屡次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值 R;1 一 一 1 以为纵坐标,R为横坐标,作 -R图线用直线拟合 求出直线的斜率 k和在纵轴上的截距 b答复以下问题:1分别用E和r表示电源的电动势和内阻,那么与的关系式为(2)实验得到的局部数据如下表所示,其中电阻R=3.0 Q时电流表的示数如图(
7、b)所示,读出数据,完成下表。答:,。R/ Q1.02.03.04.05.06.07.0I/A0.1430.1250.1000.0910.0840.077I-1/A-16.998.0010.011.011.913.0(3) 在图(c)的坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k=_A-1 q1 ,截距 b=A-1。V,内阻r =Qo(4) 根据图线求得电源电动势E= 18、( 14分)从地面上以初速度 Vo=10m/s竖直向上抛出一质量为 m=0.2kg的小球,假设运动过程中小球受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如下图,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地
8、时速率为V1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动。(g=10m/s2)求:(1) 球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2) 球抛出瞬间的加速度大小;11.(2022高考山东卷,23题)如下图,在坐标系 xOy的第一、第三象限内存在相同 的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E.一带电量为+ q、质量为m的粒子,自y轴上的P点沿x轴正方向射入第四 象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保存磁场OP= d, OQ=2d,不计粒子重力.(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向.假设磁感应强度的大小为一确定值Bo,粒子将以垂直y
9、轴的方向进入第二象限,求Bo.【解析】1设粒子在电场中运动的时间为to,加速度的大小为 a,粒子的初速度为 vo,过Q点时速度的大小为 v,沿y轴方向分速度的大小为由牛顿第二定律得qE = ma由运动学公式得d=如22d = V0t0Vy = at0V=,;v0+VyVytan 0=V0联立式得v= 2壘m0= 45 °Vy,速度与X轴正方向间的夹角为设粒子做圆周运动的半径为 Ri,粒子在第一象限内的运动轨迹如下图,0i为圆心,由几何关系可知厶OiOQ为等腰直角三角形,得R1 = 2 2d由牛顿第二定律得v2 qvB0= Eri联立式得/mE B0=; 2qd.35.物理一选修3-5?1 5分关于原子核的结合能,以下说法正确的选项是 填正确答案标号。选对I个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分。A .原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量B. 重原子核衰变成a粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能c.铯原子核155cs的结合能小于铅原子核282 Pb的结合能D. 比结合能越大,原子核越不稳定E. 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能最大于该原子核的结合能10分如图,光滑水平直轨道
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