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文档简介
1、精品高中物理教师面试试题(本试卷满分为100分,考试时间为100分钟)一.选择题(本题共 12小题,每小题4分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。 全部选对得4分,选不全得2分,有选错或不答的得 0分)1、如图1-1所示,放在水平光滑平面上的物体A和B ,质量分别为M和m,水平恒力F作用在A上,A、B间的作用力为F 1 ;水平恒力F作用在B上,A、B间作用力为F2,则 A.Fi+F2 = FB.Fi = F2C.Fi/F2 = m/M D . F i / F 2 =M/m图1-1图1-22、如图1-2 一根柔软的轻绳两端分别固定在两竖直的直
2、杆上,绳上用一光滑的挂钩悬一重物,A0段中张力大小为T i,BO段张力大小为T 2,现将右杆绳的固定端由B缓慢移到B'点的过程中,关于两绳中张力大小的变化情况为A . T 1变大,T 2减小 B . T 1减小,T 2变大 C . T 1、T 2均变大 D . T i、T 2均不 变3、如图1-3所示,两根质量可忽略的轻质弹簧静止系住一小球,弹簧处于竖直状态.若只撤去弹簧a, 撤去的瞬间小球的加速度大小为2. 6m/s 2,若只撤去弹簧b,则撤去的瞬间小球的加速度可能为(g取 10 m/ s 2)A. 7. 5m/ s 2,方向竖直向上B. 7. 5m/ s 2 ,方向竖直向下C. 1
3、2. 5m/ s 2,方向竖直向上D. 12. 5m/ s 2 ,方向竖直向下图1-3图1-44、质量相等的两物块P、Q间用一轻弹簧连接,放在光滑的水平地面上,并使Q物块紧靠在墙上,现用力F推物块P压缩弹簧,如图 1-4所示,待系统静止后突然撤去F,从撤去力F起计时,则A. P、Q及弹簧组成的系统机械能总保持不变B. P、Q的总动量保持不变C.不管弹簧伸到最长时,还是缩短到最短时,P、Q的速度总相等D.弹簧第二次恢复原长时,P的速度恰好为零,而Q的速度达到最大5、如图1-15所示,A、B是两只相同的齿轮,A被固定不能转动,若B齿轮绕A齿轮运动半周,到达图 中的C位置,则B齿轮上所标出的竖直向上
4、的箭头所指的方向是图1-5-可编辑-A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右6、在如图16所示的v t图中,曲线A、B分别表示A、B两质点的运动情况,则下述正确的是 A. t = 1s时,B质点运动方向发生改变B. 1=25时,人、B两质点间距离一定等于2mC. A、B两质点同时从静止出发,朝相反的方向运动D .在t = 4 s时,A、B两质点相遇图1 6图1 77、如图17所示,在水平地面上放着A、B两个物体,质量分别为M、m,且M>m,它们与地面间的 动摩擦因数分别为iiA、严,一细线连接A、B,细线与水平方向成。角,在A物体上加一水平力F ,使它们做匀速直线运动,则 A.若
5、 心=严,F与。无关B.若 屿=严,。越大,F越大C.若gA< gB ,。越小,F越大D.若 gA> gB ,。越大,F越大8 .在LC振荡电路中,L是电感线圈的自感系数,C是由a和b组成的平行板电容器的电容,在ti时刻,电路中电流不为零,而电容器的a板带电量为十q ,经过一段时间到t2时刻,a板第一次带一q的电量,则可能是A . t 2 t 1=2 无4LCB . t 2 t i = it L LCC.在t i和t 2时刻电路中的电流方向相同D.在t 1和t 2时刻电路中的电流方向相反9 .如图1-9甲所示电路中,电流表A 1与A 2内阻相同,A 2与R 1串联,当电路两端接在电
6、压恒定的电源 上时,A 1示数为3A, A 2的示数为2A;现将A 2改为与R 2串联,如图3-4乙所示,再接在原来的电源 上,那么 甲乙图1-9A. A 1的示数必增大,A 2的示数必减小C. A 1的示数必减小,A 2的示数必增大B. A 1的示数必增大,A 2的示数必增大D. A 1的示数必减小,A 2的示数必减小10 .如图1-10甲所示,两节同样的电池(内电阻不计)与滑线变阻器组成分压电路和理想变压器原线圈连接,通过改变滑动触头P的位置,可以在变压器副线圈两端得到图3-6乙中哪些电压图 1-1011 .如图1-11所示,a b c d是粗细均匀的电阻丝制成的长方形线框,导体棒MN有电
7、阻,可在a d边 与b c边上无摩擦滑动,且接触良好,线框处在垂直纸面向里的匀强磁场中,在MN由靠近a b边处向d c边匀速滑动的过程中,下列说法正确的是*x图 1-11K XA.矩形线框消耗的功率先减小后增大B.MN棒中的电流强度先减小后增大C.MN棒两端的电压先减小后增大D.MN棒上拉力的功率先减小后增大12 .如图1-12甲所示,直线MN右边区域宽度为L的空间,存在磁感强度为B的匀强磁场,磁场方向垂 直纸面向里.由导线弯成的半径为R (L>2R)的圆环处在垂直于磁场的平面内,且可绕环与MN的切点0在该平面内转动.现让环以角速度3顺时针转动.图3-42乙是环从图示位置开始转过一周的过
8、程中, 感应电动势的瞬时值随时间变化的图象,正确的是图 1-12.非选择题(本题共7小题,共52分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13 .如图1 13所示,A B为一根光滑且两端固定的水平直杆,其上套着一个质量M=300 g的圆环,环上用长为1 = 1 m的细线挂着另一个质量m= 200 g的小球,从偏离竖直方向 30 °处由静止释放,试求M环 振动的幅度为 m(不计空气阻力).图 1 13 图 1 1414 .如图114所示,质量不计的杆O 1B和0 2A,长度均为1, 0
9、 1和02为光滑固定转轴,A处有一凸起物搁在0 1B的中点,B处用绳系在0 2 A的中点,此时两短杆便组合成一根长杆.今在01B杆上的C点(。为人8的中点)悬挂一重为G的物体,则A处受到的支承力大小为 , B处绳的拉力大小为 .15 .如图1-15a所示是“用伏安法测量电阻”实验的电路图,只是电压表未接入电路中.图 1-15b是相 应的实验器材,其中待测量的未知电阻Rx阻值约为1kQ,电流表量程20mA、内阻小于1Q,电压表量程15V、内阻约1. 5kQ,电源输出电压约12 V,滑动变阻器甲的最大阻值为200 Q,乙的最大阻值为20 Q .图 1-15a图 1-b(1)在图1-15a的电路图中
10、把电压表连接到正确的位置.(2)根据图1-15a的电路图把图1-15b的实物连成实验电路.(3)说明本实验电路中两个滑动变阻器所起的作用有何不同答:16 .如图1-16所示,一质量M= 2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一 小物体A (可视为质点)质量m= 1kg,以速度v o=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的 动摩擦因数g=0. 2, B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.图 1-16(1)若B的右端距挡板s= 4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长(2)若B的右端距挡板s= 0. 5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长
11、17 .如图1-17所示,两根相距为d的足够长的平行金属导轨位于水平的x y平面内,一端接有阻值为R的电阻.在x> 0的一侧存在沿竖直方向的均匀磁场,磁感强度B随x的增大而增大,B = kx,式中的k是一常量,一金属直杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动,当1=0时位于x= 0处,速度为v o,方向沿x轴的正方向.在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定,大小为a,方向沿x轴的负方向.设除外接的电阻R外,所有其它电阻都可以忽略.问:图 1-17(1)该回路中的感应电流持续的时间多长?(2)当金属杆的速度大小为v o/2时,回路中的感应电动势有多大3 3)若金属
12、杆的质量为m ,施加于金属杆上的外力F与时间t的关系如何18 .如图118所小,一带电量为q液滴在一足够大的相互垂直的匀强电场和匀强磁场中运动.已知电场 强度为E,方向竖直向下,磁感强度为B,方向如图.若此液滴在垂直于磁场的平面内做半径为R的圆周 运动(空气浮力和阻力忽略不计).(1)液滴的速度大小如何?绕行方向如何?(2)若液滴运行到轨道最低点A时,分裂成两个大小相同的液滴,其中一个液滴分裂后仍在原平面内做 半径为R 1=3R的圆周运动,绕行方向不变,且此圆周最低点也是A,问另一液滴将如何运动?并在图中 作出其运动轨迹.(3)若在A点水平面以下的磁感强度大小变为B',方向不变,则要使
13、两液滴再次相碰,B'与B之间应 满足什么条件?领军教育考试题(物理)参考答案选择题123456789101112ACDBDACDACACDBCDABCDBDD.非选择题13.0.214.15.(1)如图1所示(2)如图2所示(注:实物图只要与答案图2 一致)(3)滑动变阻器甲为粗调;滑动变阻器乙为细调.图1图2TH.16.解:(1)设A滑上B后达到共同速度前并未碰到档板,则根据动量守恒定律得它们的共同速度为v ,图3m v o = (M+ m) v,解得 v =2 m/ s ,在这一过程中,B 的位移为 sb = v b 2/ 2a b且 a b = p,mg/M,解得 s b=Mv
14、2/2gmg= 22X22 X 0. 2 X 1 X 20n十设这一过程中,A、B的相对位移为si,根据系统的动能定理,得p,mgsi = (1/2) m v o2 (1/2) (M+ m) v 2,解得 s i = 6 m .当s=4m时,A、 B达到共同速度v= 2m/s后再匀速向前运动 2m碰到挡板,B碰到竖直挡板后, 根据动量守恒定律得A、B最后相对静止时的速度为v',则Mvmv= (M+ m) v',解得 v' = 2/3) m / s.在这一过程中,A、B的相对位移为s 2,根据系统的动能定理,得P,mgs2 = (1/2) (M+ m) v 2 (1/2)
15、 (M+ m) v' 2,解得 s 2=2. 67 m.因此,A、B最终不脱离的木板最小长度为si + s 2=8. 67 m(2)因B离竖直档板的距离s= 0. 5m< 2m,所以碰到档板时,A、B未达到相对静止,此时B的 速度V B为VB2=2aBS = (2p,mg/M) s,解得 v b = 1 m / s ,设此时A的速度为V A,根据动量守恒定律,得m v o=Mv b + m v a,解得 v a = 4 m / s ,设在这一过程中,A、B发生的相对位移为s,根据动能定理得:vmgsi' = 1/2) m v o2- ( (1 /2) m v a2 +(1
16、/2) M v b2),解得 s i ' 4 . 5m.B碰撞挡板后,A、B最终达到向右的相同速度v ,根据动能定理得m va Mv b = (M+ m) v,解得 v = ( 2/3) m/ s.在这一过程中,A、B发生的相对位移s 2,为P,mgs2' = 1/2) m v a2+ (1/2) (M+ m) v 2,解得 S2' = 25/6) m.B再次碰到挡板后,A、B最终以相同的速度v'向左共同运动,根据动量守恒定律,得Mvmv = (M+ m) v',解得 v' = 2/9) m/ s.在这一过程中,A、B发生的相对位移s 3,为:v
17、mgs3' =1/2) (M+m) v 2 (1/2) (M+m) v' 2,解得s 3,= 8/27) m.因此,为使A不从B上脱落,B的最小长度为s i' +s2' +s3' =8. 96 m.17.解:(1)金属杆在导轨上先是向右做加速度为a的匀减速直线运动,运动到导轨右方最远处速度为零. 然后,又沿导轨向左做加速度为a的匀加速直线运动.当过了原点O后,由于已离开了磁场区,故回路中不再有感应电流.因而该回路中感应电流持续的时间就等于金属杆从原点O向右运动到最远处,再从最远处向左运动回到原点O的时间,这两段时间是相等的.以t1表示金属杆从原点O到右方
18、最远处所需的时间,则由运动学公式得v o a t 1=0,由上式解出t 1 ,就得知该回路中感应电流持续的时间T= 2 v o/a .(2)以x 1表示金属杆的速度变为v 1= (1/2) v。时它所在的x坐标,对于匀减速直线运动有v 1 2 = v o 2 2 a x 1 ,以v 1= (1/2) v。代人就得到此时金属杆的x坐标,即x i = 3v o?/8a.由题给条件就得出此时金属杆所在处的磁感应强度Bo =3 k v o 2/8 a因而此时由金属杆切割磁感线产生的感应电动势隶 1 = B 1 v 1 1 = (3kv o 3/ 16a) d .(3)以v和x表示t时刻金属杆的速度和它所在的x坐标,由运动学有v = v o at, x = v o t ( 1/2) a t 2.由金属杆切割磁感线产生的感应电动势# = k (v o t (1/2) at2) (v o at) d.由于在x< 0区域中不存在磁场,故只有在时刻t<T= 2 v o/a范围上式才成立.由欧姆定律得 知,回路中的电流为I=k (v ot (1/2) at2) (v oat) d/R.因而金属杆所受的安培力等于f = IBl=k 2 (v ot (1/2) at 2) 2 (vo at) d 2 /R.当f>0时,f沿x轴的正方向.以F表示作用在金属杆上的外力,由牛顿定
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