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文档简介

1、二、挑选题;此题共 8 小题,每道题 6 分;第 18 题、 20 题和 21 题为多项,所给出的四个选项中,有多项符合题目要求;全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0分;其余为单项;14. 奥斯特发觉了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间存在着某种联系,法拉第发觉了电磁感应定律,使人们对电和磁内在联系的熟悉更加完善关于电磁感应,以下说法中正确选项A运动的磁铁能够使邻近静止的线圈中产生电流B静止导线中的恒定电流可以使邻近静止的线圈中产生电流C静止的磁铁不行以在邻近运动的线圈中产生电流D运动导线上的恒定电流不行以使邻近静止的线圈中产生电流年国际泳联世界跳水系列赛北京站女子

2、 3 米板决赛中,吴敏霞以分的成果获得冠军;现假设她的质量为 m,她进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对她的阻力大小恒为 F,那么在她在水中下降高度为 h 的过程中,以下说法正确选项 g为当地的重力加速度 A她的动能削减了 Fh B她的重力势能削减了 mg+F hC她的机械能削减了 Fmg h D她的机械能削减了 Fhv1a、b 两球位于同一竖直线上的不同位置,a 比 b 高 h,如下列图,将 a、b两球分别以 v1、v2的速度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,以下条件中有 hv2可能使 b 球击中 a 球的是 bA同时抛出,且 v1v2Ca 比 b 早抛出,且 v1v2Da 比 b 早

3、抛出,且 v1v217. 为估测电梯起动和制动时的加速度大小,李明同学站在体重计上乘电梯从 1 层到 10 层,之后又从 10 层返回到 1 层,并用照相机进行记录,得到如下图照片(右上角是楼层显示器照片,“ ”表示电梯正在上升,“ ” 表示电梯正在下降);就以下分析中正确选项图 1图 2图 3图 4图 5A依据图 2 和图 3,可估测电梯向上起动时的加速度 B依据图 1 和图 2,可估测电梯向上制动时的加速度 C依据图 1 和图 5,可估测电梯向下制动时的加速度 D依据图 4 和图 5,可估测电梯向下起动时的加速度18. 如下列图,两段长度均为l 、粗细不同的铜导线a、b 良好接触,接在某始

4、终流电路中;已知铜导线单位体积内的自由电荷数是一个定值,当在这段特别的导线ab 所在空间加一垂直导线的匀强磁场时,关于两部分导线所受的安培力及内部自由电荷定向移动所受洛伦兹力的说法中,正确选项Aa、b 所受到的安培力大小相等+laBlb_Ba 导线所受到的安培力小于b 所受到的安培力Ca、b 中自由电荷所受洛伦兹力平均值大小相等Da 中自由电荷所受洛伦兹力平均值大于b 中自由电荷所受洛伦兹力平均值19. 不久前欧洲天文学家在太阳系外发觉了一颗可能适合人类居住的行星,该行星的质量是地球质量的 5 倍,直径是地球直径的倍;设想在该行星表面邻近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的动能为 Ek1,在地球表面

5、附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为 Ek2,就 E k 1 为E k 2AB3.33 CD20. 如图甲所示, 抱负变压器原、 副线圈的匝数比为 n1: n2=10:1 ,R120 , R230 , R330 , C为电容器;已知通过 R1的正弦沟通电电流如图乙所示,以下说法正确选项n1 n2A沟通电的频率为 B原线圈输入电压的最大值为 200V C电阻 R2的电功率约为 W D通过 R3的电流始终为零21. 如下列图,由电阻不计的金属杆 ab、cd 构成的“V” 字形对称光滑轨道,在轨道底部由一小段光滑圆弧 连接(其长度可忽视不计),bd间接有肯定值电阻 R,一根电阻不计的导

6、体棒在 t 0 时刻从 ac 端由静止开 始下滑,整个装置处在方向竖直向上的匀强磁场中;在导体棒第一次到达轨道右侧最高点的过程中,导体棒始终处于水平状态,现用v 表示导体棒速度的大小,就在以下四个vt 图像中,可能正确选项第二卷三、非挑选题;包括必考题和选考题两部分;第22 题第 32 题为必考题,每个试题考生都必须做答;第 33 题第 40 题为选考题,考生依据要求做答;(一)必考题22. (5 分)用如图甲所示的试验装置验证机械能守恒定律,质量m=100g 的重物拖动纸带自由下落, 打点计时器在纸带上打出一系列点如图乙所示为选取的一条符合试验要求的纸带, O点为打出的第一个点,A、B、C为

7、从合适位置开头选取的三个连续的点(其它点未画出)已知打点计时器每隔 s 打一次点,当地的重力加速度 g=9. 80m/s 2那么:图乙 图甲1 依据图上所得的数据,应取图中 O点和 点来验证机械能守恒定律;2 从 O点到所取点, 钩码重力势能削减量 E = J,动能增加量 E =_J; 结果取 3 位有效 k数字 23. (10 分)某同学设计了一个测量金属丝电阻率的试验方案,试验室供应的器材有:A、电流表 G(内阻R g99,满偏电流gI3 mA)B、电流表 A(内阻约为,量程为 00.6A )C、螺旋测微器D、电阻箱R009999,0.5AE、滑动变阻器R5AF、干电池组( 6V,)G、一

8、个开关和导线如干他进行了以下操作:(1)用多用电表粗测金属丝的阻值:当用“ 10” 挡时发觉指针偏转角度过大,他应当换用 挡(填“ 1” 或“ 100” ),换挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图 1 所示,就金属丝的阻值约为;试验电路,其中将电流表(2)该同学为了较精确测量金属丝的阻值,设计了如图2G 与电阻箱串联改装成量程为03V 的电压表,就电阻箱的阻值应调为R ;请依据供应的器材和试验需要,将该同学设计的电路图补画完整;(3)试验数据的测量与电阻率的运算,假如金属丝的长度用 L 表示,直径用 d 表示,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表 G的示数为 1I ,电流表

9、A 的示数为 2I,请用已知量和测量量写出运算金属丝电阻率的表达式 _ ;24.14 分在某一个探究试验中,试验员将某物体以某一确定的初速率v0 沿斜面对上推出(斜面足够长且与水平方向的倾角可调剂),设物体在斜面上能达到的最大位移为sm;试验测得sm与斜面倾角的关系如右图所示, g 取 10m/s2,试求物体的初速率v0和物体与斜面间的动摩擦因数 .v0图甲 图乙25.18 分如图甲所示,在 PQ左侧空间有方向斜向右上的匀强电场 E1,在 PQ右侧空间有一竖直向上的匀强电场 E2=C,仍有垂直纸面对里的匀强磁场 B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电场 E3(图甲中未画出),B 和 E3随时间变

10、化的情形如图乙所示, MN为距 PQ边界 2.295m 的竖直墙壁,现有一带正电的微粒质量为 4 10-7kg,电量为 1 10-5 C,从左侧电场中距PQ边界1 m的 A 处无初速释放后, 沿直线以 1m/s 速度垂直 PQ边界进入右侧场区,15设进入右侧场时刻 t =0, 取 g =10m/s2求:( 1)PQ左侧匀强电场的电场强度E1 的大小及方向;(sin37 o =);( 2)带电微粒在PQ右侧场区中运动了时的速度的大小及方向;( 3)带电微粒在PQ右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞(1.2)2E3/Vm E3/Vm-1-1PMO Ot / t /q m AE1Q图甲E2N B/T B

11、/T图乙 图乙t / t /O O(二)选考题:33 物理选修 33 (15 分)(1)(6 分)对于肯定质量的抱负气体,以下说法错误 的是(填入正确选项前的字母,选对 1 个给 3 分,选对 2 个给 4 分,选对 3 个给 6 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分);A如气体的压强和体积都不变,其内能也肯定不变B如气体的温度不断上升,其压强也肯定不断增大C如气体温度上升 1 K,其等容过程所吸取的热量肯定大于等压过程所吸取的热量D在完全失重状态下,气体的压强为零E如气体压强增大,其体积也可能增大(2)(9 分)如图,竖直平面内有始终角形内径相同的细玻璃管,A端封闭, C端开口,

12、 AB=BC=0l ,且此时 A、C端等高;管内水银总长度为 0l ,玻璃管 AB内封闭有长为 l0/2 的空气柱; 已知大气压强为 0l 汞柱高;假如使玻璃管绕 B 点在竖直平面内顺时针缓慢地转动至 BC管水平,求此时 AB管内气体的压强为多少汞柱高管内封入的气体可视为抱负气体且温度不变;34 物理选修 3-4 (15 分)(1)( 6 分)一振动周期为 T、位于 x=0 处的波源从平稳位置开头沿 y 轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿 x轴正方向传播,波速为 v,关于在 x 5 vT处的质点 P,以下说法正确选项(填入2正确选项前的字母,选对 1 个给 3 分,选对 2 个给 4

13、分,选对 3 个给 6 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分);A质点 P 振动周期为 T,速度的最大值为 vB如某时刻质点 P的速度方向沿 y 轴负方向,就该时刻波源速度方向沿 y 轴正方向C质点 P 开头振动的方向沿 y 轴正方向D如某时刻波源在波峰,就质点 P肯定在波谷 E如某时刻波源在波谷,就质点 P肯定在波谷(2)( 9 分)一半圆形玻璃砖,玻璃的折射率为 3 ,AB为其直径,长度为 D,O为圆心,一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光束垂直于 AB从空气射入玻璃砖,其中心光线 P 通过 O点,如下列图 . M、N为光束边界光线 . 求: M、 N射出玻璃砖后的相交点距 O

14、点的距离;35、 物理选修 3-5 (15 分)(1)( 6 分)以下说法中正确选项(填入正确选项前的字母,选对 1 个给 3 分,选对 2 个给4 分,选对 3 个给 6 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分为 0 分);A. 原子的核式结构学说,是卢瑟福依据自然放射试验提出来的B. 用升温、加压的方法和化学的方法都不能转变原子核衰变的半衰期C. 一束光照耀到某种金属上不能发生光电效应,是由于该束光的波长太长D. 铀 235 一种可能的裂变方式为:235 92 U1 1370n 55Cs88 37Rb101 0nE. 重核裂变时释放能量,会显现质量亏损,但生成物的总质量数仍等于反应前系统的

15、总质量数(2)( 9 分)如下列图,光滑水平面上一质量为 M、长为 L 的木板右端靠竖直墙壁;质量为 m的小滑块(可视为质点)以水平速度 v0 滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好为零;求小滑块与木板间的摩擦力大小;现小滑块以某一速度 v 滑上木板的左端,滑到木板的右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,然后向左运动,刚好能够滑到木板左端而不从木板上落下;试求 v 的值;v 0 v0物理部分答案14、A 15 、D 16 、D 17、C 18 、AD 19 、B 20 、B C 21 、CD 22、1 B -1 分 2 E = J-2 分 E =分23、(1) 1-1 分; 15;-1 分(2)R

16、901;-2 分电路图为:( 3 分)(3)d2I1R gIR 0-3分4 LI212414 分 、解:2时,物体做竖直上抛运动 -2分分有02v22gs m,sm=10m-2分0解得 : v0=102 m/s=14.14m/s-3 =0 时,物体沿水平方向做减速运动-2分分02v22gs m,sm=103 m-20解得 :3 =分 32518 分解: 1 设 PQ左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为 4.01m/s 2 -1分沿水平方向有qE1cos =ma -1分沿竖直方向有qE1sin =mg -1分对水平方向的匀加速运动有v2=2as -1分代入数据可解得E1=C -1分 =5

17、3o -1分即 E1大小为 C,方向与水平向右方向夹53o 角斜向上2 带电微粒在PQ右侧场区始终满意qE2=mg -1分在 01s 时间内,带电微粒在E3 电场中aqE 311050. 004m4107带电微粒在 1s 时的速度大小为v1=v+at =1+ 1=1.1m/s -1分在 1时间内,带电微粒在磁场 B中运动,周期为T2m121071s-1qB105.0 08分在 1时间内,带电微粒在磁场B 中正好作半个圆周运动所以带电微粒在PQ右侧场区中运动了时的速度大小为1.1m/s, 方向水平向左 -1分3在 0s1s 时间内带电微粒前进距离s1= vt +1 at 22=1 1+1 1 2

18、2=1.05m-1分带电微粒在磁场 B 中作圆周运动的半径rmv141071. 1.11m-1分qB1050 .082由于 r +s12.295m,所以在 1s2s 时间内带电微粒未碰及墙壁在 2s3s 时间内带电微粒作匀加速运动,加速度仍为a=0.1m/s2在 3s 内带电微粒共前进距离s3=vt31at32121.012232. 2m -1分分22在 3s 时带电微粒的速度大小为v 3vat101.2.12m/s-1在 3s4s 时间内带电微粒在磁场B 中作圆周运动的半径r 3mv 31410701. 21 . 2m=0.19m -1分qB105. 082由于r 3+s32.295m,所以在 4s 时间内带电微粒碰及墙壁带电微粒在 3s 以后运动情形如图 r 3 r 3d 其中 d=0.095m sin =d 3r0 .5分 30o -1所以,带电微粒作圆周运动的时间为t3T 32m12241071 12s -1分1212qB11050 .08带电微粒与墙壁碰撞的时间为t总3+1 = 1237 s 1

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