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文档简介

1、1 .关于电磁波和相对论下列说法正确的是()A.电磁波具有反射、干涉、衍射和偏振等现象,但不会发生折射只要空间某处有变化的电场或磁场,就会在其周围产生电磁场,从而形成电磁波C.无论是根据经典力学还是狭义相对论,物体的质量是不变的笑义相对论认为一切物理规律对于所有惯性系都具有相同的形式e角的力F作用,b受到斜向它们绕两者连线上的2 .质量均为m的a、b两木块叠放在水平面上,如右图所示,a受到斜向上与水平面成下与水平面成0角等大的力F作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止,则()A.b对a的支持力一定等于mgB.水平面对b的支持力可能大于2mgC. a、b之间一定存在静摩擦力D. b与水平

2、面之间可能存在静摩擦力3.2012年7月26日,一个国际研究小组借助于智利的甚大望远镜,观测到了一组双星系;某点。做匀速圆周运动,如图所示。此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中()A.它们做圆周运动的万有引力保持不变B.它们做圆周运动的角速度不变C.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大D.体积较大星体圆周运动轨迹半径变大,线速度变小4.如左图所示为某振源的振动图象,右图为该振源振动在t沿x轴传播的简谐横波.以下说法正确的是(A.质点p的振幅为0B.如果Q点是振源,则Q点至少

3、振动了C.如果Q点是振源,则P点至少振动了D.如果t时刻P点沿y轴正向振动,则波沿-x方向传播5 .如图所示,动圈式话筒能够将声音转变为微弱的电信号(交变电流),产生的电信号一般都不是直接送给扩音机,而是经过一只变压器(视为理想变压器)之后再送给扩音机放大,变压器的作用是为了减少电信号沿导线传输过C.A. 一定是降压变压器,因为 B. 一定是降压变压器,因为 一定是升压变压器,因为ID. 一定是升压变压器,因为程中的电能损失,关于话筒内的这只变压器,下列判断正确的是()P=I2R,降压后电流减少,导线上损失的电能减少, PpU)R,降压后电压降低,导线上损失的电能减少%,升压后,电流增大,使到

4、达扩音机的信号加强P=UI,升压后,电流减小,导线上损失的电能减少6 .在粗糙绝缘的斜面上A处固定一点电荷甲,在其左下方B点无初速度释放带电小物块乙,小物块乙与&斜面运动到C点静止,从B到C的过程中,乙带电量始终保持不变,下列说法正确的是()A.甲,乙一定带异种电荷B.小物块的电势能一定减少C.小物块机械能的损失一定大于克服摩擦力做的功D.B点的电势一定高于C点的电势7 .如图所示,MPQ有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,在M下方整个空间有垂直向里的匀强磁场,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为半圆水平直径的两个端点,AC为1圆弧。一个质量为m电荷量为q的带负电小

5、球,从A点正上方高4为H处由静止释放,并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力及一切能量损失,关于带电粒子的运动情况,下列说法错误的是()A.小球一定能沿半圆形轨道从B点离开轨道B.小球在AC部分可能做匀速圆周运动C.若小球能从B点离开,上升的高度一定小于HD.小球沿半圆形轨道从A运动至C点时的速度可能为零二、实验:共二个小题,共 17分8、(8分) 如图,用插针法测定玻璃折射率的实验中,以下说法正确的是(1) P1、P2及R、P4之间的距离适当大些,可以提高准确度(2) P1、P2及R、P4之间的距离取得小些,可以提高准确度(3)入射角0 1适当大些,可以提高准确度(4)入射角太大,折射光线

6、会在玻璃砖的内表面发生全反射,使实验无法进行(5) P1、P2的间距,入射角的大小均与实验的准确度无关A. (1)(3)C. (3)(5)B. (2)(4)D. (1)(4)利用双缝干涉测定光的波长实验中,双缝间距 = 0.5 m,用某种单色光照射双缝得到干涉条 板在图中A、B位置时游标卡尺读数也如图中d= 0.4 mm ,双缝到光分划板在图中A、B位置时游标卡尺读数分别为=mm该单色光的波长入=m;屏的距离l 纹如图所示,分划 所示,则:xa=mm xbII| 101110cm9、(9分)|某同学利用电压表和电阻箱测定一种势(电动势E大约在9 V左右,内阻r约为50允许输出的最大电流为 15

7、0 mA该同学利用如图丹位置读数a所示的电路进行实验,图中电压表的内阻约为特殊电池的电动).已知该电池2 kQ, R为电阻箱,阻值范围09999Q,R是定值电阻,起保护电路的作用.阳(1)实验室备有的定值电阻R有以下几种规格:a. 2 a本实验应选B. 20 QC. 200 QD. 2 000(填入相应的字母)作为保护电阻.读取电压表的示数,其中电压表的某一次偏转如图(2)该同学完成电路的连接后,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,所示,其读数为(3)改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出了如图c所示的图线,则根据该同学所作出的图线可求得该电池的电动势V,内阻r为Q .(结果保留两位有效数字)E真,r测

8、(4)用该电路测电动势与内阻,测量值和真实值的关系(填“大于”、“小于”或“等于").三、计算题:共三个题,共51分,要求写出必有的文字说明和解题步骤,只有答案不给分10(15分).如图所示,长方形木块A质量为10kg,滑块B(可视为质点)质量为2kg。用细绳一端系于滑块B,水平拉紧后另一端固定于墙上。AB间和A与地面间的动摩擦因数都是0.2。今在木块A上施加水平恒力F,使木块A从静止开始做匀加速运动,当木块A与滑块B分离时立即撤去力F,木块A继续向前移动A木块本身长度两倍的距离后停止运动。(g取10m/s2)求:(1)撤去力F后A物体的加速度。(2)撤去力F前A物体的加速度。(3)

9、木块A所受拉力F的大小。11(17分)如图所示,在真空室中平面直角坐标系的y轴竖直向上,间的距离d=30cm。坐标系所在空间存在一匀强电场,场强的大小 x轴成30°的夹角射出,该油滴将做匀速直线运动,已知油滴的速度 重力加速度为 g=10m/s2。x轴上的P点与Q点关于坐标原点 O对称,PQE=1.0N/C。一v=2.0m/s带电油滴在xOy平面内,从P点与射出,所带电荷量 q=1.0X10-7C,(1)求油滴的质量mi(2)若在空间叠加一个垂直于 xOy平面的圆形有界匀强磁场, 且其运动轨迹关于 y轴对称。已知磁场的磁感应强度大小为 a.油滴在磁场中运动的时间 t;b.圆形磁场区域

10、的最小面积 S。Q使油滴通过Q点,B=2.0T,求:12、(19分).如图所示,足够长的光滑绝缘斜面倾角为30o,斜面中间区域有两个匀强磁场区域,磁感应强度为B1=B2=B=1(T),方向垂直斜面向上,宽度为L=1m,两磁场区域相距为2L。现有矩形框架A1A6B6B1A1B1,A2B2,A3B3,A4B4,A5B5,A6B6电阻均为R=4Q,A1A6和B1B6边电阻为零,A1A2=A2A3=A3A4=A4A5=A5A6=L=1mA1B1=A2B2=A3B3=A4B4=A5B5=A6B6=2曲架总质量为m=1kg=初始日刻,A1B1边恰好与“I”磁场区上边界重合,线框由静止释放,当A1B1边恰好

11、进入“II”磁场区上边界时,线框开始做匀速运动。A6B6离开“II”磁场区下边界以前,线框又做匀速运动。(取g=10m/s2)求:(1)线框A6B6边刚离开“II”磁场区域下边界时,线框的速度V2为多大?(2)线框A1B1刚进入“速度M为多大?/iii ”磁场区域时的磁场区域下边界Q为多少?(3)A1B1边刚离开“II”时,ABe上的发热量1.D 2.C 3.BC 4.B 5.D 6.B 7.AD9. (1)B(2)6.5 V10. (1)由 gAg=a2 得 a2=2m/s2。8.A 11.1 (3)1050(4)小于(2)设木块A长度为1,则15.66.0X10 7小于0-v2=-2a2

12、21, v2=2 a1 1,故 a1=2 a2=4m/s2。(3) F- gog-.mA+mB) g=mA a1,得 F=68N。11.(1)对带电油滴进行受力分析,根据牛顿运动定律有qE mg 0所以 m qE 1.0 10 8kgg(2)带电油滴进入匀强磁场,其轨迹如图所示,设其做匀速圆周运动设圆周运动的半径为R、运动周期为T、油滴在磁场中运动的时间为 t,根据牛顿第二定律: 2c-mv- mvc “12 R 八)所以 qvB R 0.10 m所以 T 0.1sRqBv设带电油滴从 M点进入磁场,从 N点射出磁场,由于油滴的运动轨迹关于可知 MO N 60 ,所以,带电油滴在磁场中运动的时间y轴对称,如图所示,根据几何关系t2T0.1s66由题意可知,PM NQ油滴在 P到M和N到Q的过程中做匀速直线运动,且运动时间相等。根据几何关系可知, d Rsin 30 co 20.2 :3mcos30 3所以 油滴在P到M和N到Q过程中的运动时间t1t3PM则油滴从P到Q运动的时间tt1

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