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文档简介
1、 查缺补漏题1、(15西一18)应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入。例如人原地起跳时,总是身体弯曲,略下蹲,再猛然蹬地,身体打开,同时获得向上的初速度,双脚离开地面。从开始蹬地到双脚离开地面的整个过程中,下列分析正确的是A地面对人的支持力始终等于重力B地面对人的支持力的冲量大于重力的冲量C人原地起跳过程中获得的动能来自于地面D人与地球所组成的系统的机械能是守恒的2、(06全国20)一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v。在此过程中,A.地面对他的冲量为mv+mgt,地面对他做的功为B.地面对他的冲量为mv+mgt,地面对他
2、做的功为零C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为 D.地面对他的冲量为mv-mgt,地面对他做的功为零3、(15东一16)用手按住木块在竖直墙壁上缓慢运动,突然松手后,下列说法正确的是 A木块所受重力发生变化 B木块所受支持力保持不变 C木块所受摩擦力发生变化 D木块的运动状态保持不变4、(15东二)19研究滑动摩擦力大小的实验装置如图所示,木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计的水平固定,通过水平细绳与木块相连,用缓慢增大的力拉动木板,使之在桌面上滑动(木块始终未脱离木板)。弹簧测力计示数稳定后A由于木块相对桌面静止,弹簧测力计示数与木板的运动状态有关B由于木块相对桌面静止,弹簧测力计示
3、数一定等于木板受到的拉力C由于木板相对桌面运动,弹簧测力计示数一定小于木板受到的拉力D由于木板相对桌面运动,弹簧测力计示数一定大于木板受到的滑动摩擦力5、(15朝二)19物理课上,老师做了一个“电磁阻尼”实验:如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,将磁铁托起到某一高度后放开,磁铁能上下振动较长时间才停下来;如果在磁铁下方放一个固定的铝质圆环,使磁极上下振动时穿过它,磁铁就会很快地停下来。某同学另找器材再探究此实验。他安装好器材,经反复实验后发现:磁铁下方放置圆环,并没有对磁铁的振动产生影响,对比老师演示的实验,其原因可能是 A弹簧的劲度系数太小B磁铁的质量太小 C磁铁的磁性太强D圆环的材料
4、与老师用的不同6、(14朝一19)某同学利用如图所示的电路描绘小灯泡的伏安特性曲线。在实验中,他将滑动变阻器的滑片从左端匀速滑向右端,发现电流表的指针始终在小角度偏转,而电压表的示数开始时变化很小,但当滑片接近右端时电压表的示数迅速变大。为了便于操作并减小误差,你认为应采取的措施是 A换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线a的M端移到电流表“3”接线柱上 B换用最大阻值更大的滑动变阻器,将导线b的N端移到电流表“0.6”接线柱上 C换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线a的M端移到电流表“3”接线柱上 D换用最大阻值更小的滑动变阻器,将导线b的N端移到电流表“0.6”接线柱上7、(14海二18)在
5、很多情况下,我们对物理规律的理解和认识是通过观察和比较物理现象来进行的。在下列的观察及根据观察所得出的相应结论中正确的是A相同的弹簧受到不同的拉力,拉力越大,弹簧的形变量越大,说明弹簧的劲度系数和拉力的大小有关B从同一高度同时做自由落体运动和做平抛运动的相同小球能同时落地,说明这两个小球的运动都满足机械能守恒C一束平行白光射向玻璃三棱镜,不同颜色的光经过三棱镜偏折的角度不同,说明了玻璃对不同颜色光的折射率不同D把一根条形磁铁插入闭合线圈,磁铁插入的速度越大,感应电流越大,说明感应电动势的大小和磁通量变化的大小有关8、(Ox甲R14海一20)理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力
6、为零。现假设地球是一半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原点建立坐标轴Ox,如图甲所示。一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x轴上各位置受到的引力大小用F表示,则图乙所示的四个F随x的变化关系图正确的是 (A) 9、(15海二20)物理学家在微观领域发现了“电子偶素”这一现象。所谓“电子偶素”就是由一个负电子和一个正电子绕它们连线的中点,做匀速圆周运动形成相对稳定的系统。类比玻尔的原子量子化模型可知:两电子做圆周运动的可能轨道半径的取值是不连续的,所以“电子偶素”系统对应的能量状态(能级)也是不连续的。若规定两电子相距无限远时该系统的势能为零,则该系统的最低能量值为
7、E(E1)。当飞船通过轨道的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而飞船在发射探测器后沿椭圆轨道向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R。以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变。已知地球表面的重力加速度为g。(1)求飞船在轨道运动的速度大小;(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能,式中G为引力常量。在飞船沿轨道和轨道的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变。求探测器刚离开飞
8、船时的速度大小;已知飞船沿轨道运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比。根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件。24. (20分)(1)设地球质量为M,飞船质量为m,探测器质量为m,当飞船与探测器一起绕地球做圆周运动时的速度为v0根据万有引力定律和牛顿第二定律有 (4分)对于地面附近的质量为m0的物体有 m0g=GMm0/R2(3分)解得: (3分)(2)设探测器被发射出时的速度为v,因其运动过程中动能和引力势能之和保持不变,所以探测器刚好脱离地球引力应满足 (3分)解得 : (2分)设发射探测器后飞船在A点的速度为vA,运
9、动到B点的速度为vB, 因其运动过程中动能和引力势能之和保持不变,所以有 (3分)对于飞船发射探测器的过程,根据动量守恒定律有 (m+ m)v0=mvA+ mv(1分)因飞船通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比,即RvB=kRvA解得:(1分)14、(14西二24.)光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面。前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量。由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:,其中c为真空中光速。(1)已知某单色光的频率为,波长为,该单色光光子的能量,其中h为普朗克常量。试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量速度,推导该
10、单色光光子的动量。(2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示。 一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S。当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式。(3)设想利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力。一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动。已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳单位时间辐射的总能量为P。设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收。试估算该探测器光帆的面积应满足的条件。24(20
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