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文档简介
1、物理试题一、选择题:本题共8小题,每小题6分1(6分)在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是() A 法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律 B 卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值 C 开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律 D 牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量2(6分)如图所示,轻质弹簧一端系在质量为m=1kg的小物块上,另一端固定在墙上物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37°,已知斜面倾角=37°,斜面与小物块间的动摩擦因数=0.5,斜面固
2、定不动设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,下列说法正确是() A 小物块可能只受三个力 B 弹簧弹力大小一定等于4N C 弹簧弹力大小可能等于5N D 斜面对物块支持力可能为零3(6分)一辆跑车在行驶过程中的最大输出功率与速度大小的关系如图,已知该车质量为2×103kg,在某平直路面上行驶,阻力恒为3×103N若汽车从静止开始以恒定加速度2m/s2做匀加速运动,则此匀加速过程能持续的时间大约为() A 8s B 14s C 26s D 38s4(6分)理论研究表明第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍火星探测器悬停在距火星表面高度为h处时关闭发动机,做自由落体运动,经
3、时间t落到火星表面已知引力常量为G,火星的半径为R若不考虑火星自转的影响,要探测器脱离火星飞回地球,则探测器从火星表面的起飞速度至少为() A 7.9km/s B 11.2km/s C D 5(6分)空间存在着沿竖直方向的各处均匀的磁场,将一个不变形的单匝金属圆线圈放入磁场中,如图甲所示,设甲图中线圈中磁感应强度的方向和感应电流的方向为正方向要想在线圈中产生如图乙所示的感应电流,图丙中能正确表示线圈中磁感应强度随时间变化的图线是() A B C D 6(6分)如图所示,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻,则() A 用电器
4、增加时,变压器输出电压增大 B 要提高用户的电压,滑动触头P应向上滑 C 用电器增加时,输电线的热损耗减少 D 用电器增加时,变压器的输入功率增加7(6分)位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如图所示,ab、cd分别是正方形两条边的中垂线,O点为中垂线的交点,P、Q分别为cd、ab上的点则下列说法正确的是() A P、O两点的电势关系为P=O B P、Q两点电场强度的大小关系为EQEP C 若在O点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零 D 若将某一负电荷由P点沿着图中曲线PQ移到Q点,电场力做负功8(6分)1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器回旋加速器的工作原理如图所示
5、,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U实际使用中,磁感应强度和加速电场频率都有最大值的限制若某一加速器磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为Bm、fm,加速过程中不考虑相对论效应和重力作用() A 粒子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比:1 B 粒子从静止开始加速到出口处所需的时间 C 如果fm,粒子能获得的最大动能为2m2R2fm2 D 如果fm,粒子能获得的最大动能为2m2R2fm2三、非选择题:9(3分)某同学用如图1所示
6、的装置测定重力加速度:实验中所用电源的频率为50Hz,实验中在纸带上连续打出点1、2、3、9,如图2所示,由纸带所示数据可算出实验时重物下落的加速度为 m/s2(结果保留三位有效数字)10(2分)下面是一些有关高中物理实验的描述,其中正确的是:() A 在“研究匀变速直线运动”实验中,不需要平衡摩擦力 B 在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须用天平测物体的质量 C 在“验证力的平行四边形定则”实验中,只用一根弹簧秤无法完成 D 在用橡皮筋“探究功与速度变化的关系”的实验中不需要直接求出合外力做的功 E 在用欧姆表“×10”挡测量电阻时发现指针偏转角太小,应该换“×1”挡进
7、行测量11(10分)半导体压阻传感器已经广泛地应用于航空、化工、航海、动力和医疗等部门,它们是根据“压阻效应”:就是某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也要发生变化的现象现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应,已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材A电源E(3V,内阻约为1)B电流表A1(0.6A,内阻r1=5)C电流表A2(0.6A,内阻r2约为1)D开关S,定值电阻R0(1)为了比较准确地测量电阻Rx的阻值,请根据图1虚线框内电路图的设计,甲表选用 ,乙表选用 (填Al或A2)(2)在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记
8、下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,得Rx= (用字母表示)(3)改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图象如图2所示当F竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx= (各物理量单位均为国际单位)(4)定值电阻R0的阻值应该选用 A1 B5 C10 D2012(14分)如图所示,水平绷紧的传送带AB长L=6m,始终以恒定速率V1=4m/s运行初速度大小为V2=6m/s的小物块(可视为质点)从与传送带等高的光滑水平地面上经A点滑上传送带小物 块m=lkg,物块与传送带间动摩擦因数=0.4,
9、g取lom/s2求:(1)小物块能否到达B点,计算分析说明(2)小物块在传送带上运动时,摩擦力产生的热量为多少?13(18分)如图所示,倾斜角=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放取g=10m/s2(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;(2)
10、若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系式物理-选修3-5(15分)14下列说法正确的是() A 氢原子从第一激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子 B 若使放射性物质的温度升高,其半衰期可能变小 C Th核发生一次衰变时,新核与原来的原子核相比,中
11、子数减少了4 D 粒子散射实验能揭示原子具有核式结构 E 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应15如图所示,在光滑的水平面上,质量为4m、长为L的木板右端紧靠竖直墙壁,与墙壁不粘连;质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度v0滑到木板左端,滑到木板右端时速度恰好为零;现小滑块以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,以原速率弹回,刚好能够滑到木板左端而不从木板上落下,求的值物理参考答案1.C 2.C 3.B 4.D 5.A 6.BD 7.AB 9.ABD 10. 9.80 11.AD 11:(1)A1;A2;(2);(3)当正反向压力大小相等时,对应的电阻阻值相等;R
12、X=302F;(4)B12 【解析】: 解:(1)不能,因为小物块在水平方向受到摩擦力的作用,有:f=mg,产生的加速度:a=g=0.4×10=4m/s2小物块速度减为零时的位移是x,则有:2ax=0v2得:x=4.5m6m,所以小物块不能到达B点,(2)小物块向左减速过程中的位移:x=4.5m小物块向右加速的过程中的位移:x=2m,速度等于传送带速度v1时,经历的时间:t=2.5s,传送带的位移:s=v1t=4×2.5m=10m,小物块相对于传送带的位移:x=s+(xx)=10+(4.52)=12.5m小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦力产生的热量为:Q=fx=0.4&
13、#215;10×1×12.5J=50J13 【解析】: 解:(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,感应电动势:E=BLvm,电流:I=,由平衡条件得:mgsin=BIL,代入数据解得:vm=1m/s;(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,由能量守恒定律得:mgxsin=mvm2+2Q,电动势:E1=,电流:I1=,电荷量:q=I1t,代入数据解得:q=1C;(3)设cd棒开始运动时穿过回路的磁通量为0,cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中,设加速度大小为a,经过时间t通过的距离为x1,穿过回路的磁通量为,cd棒在倾斜轨道上下滑时间为t0,则:0=B0L,加速度:a=gsin,位移:x1=at2,=BL(x1),=at02,解得:t0=
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