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文档简介
1、讨论稿14. 如图所示,用手指堵住注射器前端的小孔,这时就在注射器的玻璃管内封住了一定质量的空气。先把活塞压向玻璃管内,使管内空气的体积减小,如图甲所示;然后往外拉活塞时 玻璃管内空气的体积增大,如图乙所示。关于这个实验,下列说法正确的是甲乙A. 把活塞向玻璃管内压入的过程中,玻璃管内气体的体积减小,压强也减小B. 把活塞向玻璃管内压入的过程中,玻璃管内分子对缸壁的平均冲力变小C. 把活塞向玻璃管外拉出的过程中,玻璃管内气体内能减少D. 把活塞向玻璃管外拉出的过程中,玻璃管内每个分子热运动的速率均减小15. 人类对光的本性认识的过程中先后进行了一系列实验,如图所示的四个示意图所表示的实验不能说
2、明光具有波动性的是CD16. 以下叙述正确的是:A. 粒子散射实验的结果证明原子核是由质子和中子组成的B. 一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低的能级时,最多可能辐射出6种不同频率的光子C. 在光电效应现象中,增大光的照射强度,可使逸出的光电子的最大初动能增大9 c12CD. 用 粒子4Be时,得到6C,同时放出一种粒子,它是一种频率很高的光子17. 如图所示,水平抛出的物体,到达一固定斜面上端P处时,其速度方向恰好沿着斜面方向,然后沿斜面无摩擦滑下。 下列图象是描述物体沿水平 x方向和竖直y方向两个分运动的速度时间图象,其中能正确反映物体从抛出到斜面底端Q点的运动情况的是18
3、. 如图所示,在一条直线上两个振源 A、 始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,甲为B相距6m,振动频率相等,从 to时刻A、B开A的振动图像,乙为 B的振动图像。若 A向右传播的波与 B向左传播在ti = 0.3s时相遇,则A. 两列波在 A、B间的传播速度均为10m/sB. 两列波的波长都是4mC. 在两列波相遇过程中,中点C为振动加强点D. t2 = 0.7s时刻B点经过平衡位置且振动方向向下19 . 2006年2月10日,如图所示的图形最终被确定为中国月球探测工程形象际志,它以 中国书法的笔触,抽象地色勾勒出一轮明月,一双脚印踏在其上, 象征着月球探测的终极梦想,一位敢于思考的同学,
4、为探月宇航员设计了测量一颗卫星绕某星球表面做圆周运动的最 小周期的方法:在某星球表面以初速度 v0竖直上抛一个物体,若物体只受该星球引力作用,忽略其他力的影响,物体上升的最大高度为h,已知该星球的直径为 d,如果在这个星球上发射一颗绕它运行的卫星,其做圆周运动的最小周期为5中国探月CLEP20.在电场强度大小为 E的匀强电场中,将一个质量为m、电量为q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成(v 90)角做直线运动。关于带电小球的电势能和机械能W的判断,正确的是A若sin = qE/mg,贝U、W 一定不变B若cot = qE/mg,则 一定减小、 W一定增加C若tan = qE/mg
5、,则 一定减小、 W 一定增加D若tan = qE/mg,贝U可能减小、 W可能增加21如图所示,一个型导轨垂直于磁场固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,导体棒ab与导轨AOC由相同粗细、相同材料的导体制成,导体棒与导轨接触良好,且始终垂直于0C。在外力作用下,导体棒以恒定速度v向右运动,以导体棒在图示位置的时刻作为计时起点,则回路中感应电动势E感应电流I、导体棒所受外力的功率 P和回路中产生的焦耳热Q随时间t变化的图象中,正确的是 pt|(A2甲(b)是他设计了如图甲所示的(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是图所示的乙22. (6分)(1 )在做“用单摆测定重力加速”的实验中,有人提出
6、以下几点建议:A、适当加长摆线B、质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的C、单摆偏离平衡位置的角度不能过大D、当单摆经过平衡位置时开始计时。经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作 为单摆的振动的周期其中对提高测量结果精度有利的是 。23. (12分)在测定一节干电池的电动势和内电阻实验中,备有下列器材:A. 待测的干电池(电动势约为1.5 V,内电阻小于1.0 Q)B. 电流表 A1 (量程03 mA,内阻Rg1 = 10 Q)C. 电流表 A2 (量程00.6 A,内阻Rg2= 0.1 QD. 滑动变阻器 R1 (0 20愆10 A)E. 滑动变阻器 R2 (0200Q, l A)F.
7、 定值电阻R)( 990 Q)G. 开关和导线若干(1 )某同学发现上述器材中虽然没 有电压表,但给出了两个电流表,于电路;在该电路中,为了操作方便且 能准确地进行测量,滑动变阻器应选 (填写器材前的字母代号)。(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据 绘出的11-12图线(|1为电流表A1的示 数,I2为电流表A2的示数,且I2的 数值远大于I1的数值),则由图线可 得被测电池的电动势 E=V,内阻r =Q。(3) 若将图线的纵坐标改为 , 则图线与纵坐标轴的交点的物理含义即为电动势的大小。答案:(1) b, D(2)1.48 (士 0.04) V, 0.84 Q
8、(士 0.03)(3) Ii ( Ro+ Rgi)(理由:改装后的电压表的读数U li(R。 RgJ )124. (16分)如图(a),质量m的物体沿倾角 物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速 比,比例系数用k表示,物体加速度 a与风速 系如图(b)所示。求:(1)物体与斜面间的动摩擦因数(2 )比例系数k解:(1)对初始时刻: mgsin mgcos = mao( 3 分)g sina°八解得:0 ;(3分)g cos(2)对末时刻:v= v , a=0mgs in N kvcos = 0(4 分)又 N= mg cos + kvsin(4 分)解得:kmg(sin cos )
9、v ( sin cos )ma° cosv (1 a0 sin )(2 分)25. (18分)篮球比赛时,为了避免对方运动员的拦截,往往采取将篮球与地面发生一次碰撞后传递给队友的方法传球。设运动员甲以v°=5m/s的水平速度将球从离地面高4 、h1=0.8m处抛出,球与地面碰撞后水平方向的速度变为原来水平速度的,竖直方向离53开地面的瞬间的速度变为与地面碰前瞬间竖直方向速度的,运动员乙恰好在篮球的4速度变为水平时接住篮球,篮球的质量 m=0.5kg,与地面碰撞作用的时间 t=0.02s,运动员与篮球均可看成质点,不计空气阻力,篮球与地面接触时可看成是匀变速运动,g取10m/
10、s2,求:(1) 甲抛球的位置与乙接球的位置之间的水平距离S;(2)球与地面间的动摩擦因数 w解:(1 )依题意画出如图: £/0.4s 1分二 S-iv0t| 2m 1分球与地碰前瞬间竖直方向的速度:Vi2gh- 4m/s1 分3碰后瞬间竖直方向的速度 v2w 3m/s4故:t2-0.3s 1 分g4与地碰后水平方向的速度 v0v0 4m /s 1分- S2 v0121.2m 1分1而球与地面接触时的位移为:S3 -(v0 v0)t 0.09m2分- S S-i S2 S33.29m 1分(2)球与地面碰撞时的弹力为:(Fn mg)tmv2 m( v1)得 Fn=180N3 分球与
11、地面碰撞时的摩擦力为 f,则:ft mv° m0 得 f=25Nf 36 0.1426. (20分)如图所示,在空间中存在垂直纸面向里的场强为B匀强磁场,其边界 AB、CD的宽度为d,在左边界的Q点处有一 质量为m,带电量为负q的粒子沿与左边界成 30。的方向射入磁 场,粒子重力不计.求:(1) 带电粒子能从 AB边界飞出的最大速度?(2) 若带电粒子能垂直 CD边界飞出磁场,穿过小孔进入如 图所示的匀强电场中减速至零且不碰到负极板,则极板间电压及整个过程中粒子在磁场中运动的时间?(3) 若带电粒子的速度是(2)中的倍,并可以从 Q点 沿纸面各个方向射入磁场,则粒子能打到CD边界的范围?AC:X X:!X X:XX:X:X;X:II! x xI解:(1)粒子能从左边界射出,临界情况有XX;XX::X X :"" d BDR Rcos30 d (2 分)Bqv m (2 分)RBqdv m(1 cos30 )2(2 、3) Bqd(2 分)所以粒子能从左边界射出速度应满足2(2.3) BqdCD(1 分)(2)粒子能从右边界射出d0cos30Bqv 22v2m一R(2 分)1 2mv2 qU2解得UB2q
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