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文档简介
PAGE1PAGE1【新题精选】新背景,或者贴近生活,或者关注科技发展;新思维,构思巧妙,或者使你豁然开第一部分选择【试题1】图甲是某景点的山坡滑道,为了探究滑行者在滑道直线部分AE滑行的时间,技术人员通过测量绘制出如图乙所示的示意图.AC是滑道的竖直高度,D点是AC竖直线上的一点,且有AD=DE=15m,滑道AE可视为光滑,滑行者从坡顶A点由静止开始沿滑道AE向下做直线滑动,g取10m/s2,则滑行者在滑道AE上滑行的时间为( 262 B.2 2622】从地面上以初速度v0m小球已经做匀速运动,则整个在过程中,下列说法中.的是( PAGE3PAGE3C.小球抛出瞬间的加速度大小为(1v02现将一小环分别套在细杆的顶端A、B、C处由静止释放,到达D点的时间分别为t1、t2和t3,则 A.t1<t2< B.t1>t2= C.t1>t2> D.t1=t2=4U形细管内装有一定量的水置于竖直面内,开口竖直向上,静止时两竖管内水面相
2L22 2A.
323PAGE4PAGE4mg=3T2cos300
6:【试题6用质量为M的吸铁石将一张质量为m的白纸压在竖直固定的磁性黑板上某同学沿着黑板面,用水平向右的恒力F轻拉吸铁石,吸铁石和白纸均未移动,则下列说法中正确的是( F2F2F2F2(mg f
F2F2F2F2(Mg
D7OR的FvFv2图象如乙图所示。则 PAGE7PAGE7C.v2=c时,小球对杆的弹力方向向 v2b2mgm2R
mR
gbB错误;当v20R mga即小球的质量maaR故A正确根据圆周运动的规律当v2 v2bmg
mv,杆对球 弹力方向向上,当v2b时弹2R弹2mgF
mv,杆对球的弹力方向向下,v2cb,杆对小球的弹力方向向下,根 22R22小球对杆的弹力方向向上,故Cv22bmg
mv m2b
,又gbR弹 m2bmgmgD弹 路线,OaO点时的速度方向(研究时可将运动员看作质点)。下列论述正确的是COOaDOOaOb ABO点发生侧滑,若向心力突然,则沿切线Oa运动,而现在是由于所提供的向心力小于所需要的向心力,OaOb之间,D正确。【试题9】如图甲,固定斜面倾角为θ,底部挡板连一轻质弹簧。质量为m的物块从斜面上某一高度处静止g,则物块运动过,t1时刻速度最物块运动 的最大加速度大小为F0mgsinmgmCAt1时刻是物块第一次刚接触弹簧,此t1B错误;当物块第一次压缩弹簧到最低点时,物块的加速度最大,根据第二定律可得:F0mgsinmgcos=ma解得:aF0mgsinmgcosCm10】如图所示,有甲、乙两条光滑轨道,轨道乙仅仅是将轨道甲的一段水平路段改成了凹陷的水平轨道运动会先到达终点()B小球v,分析轨道乙凹陷部分与对应轨道甲水平部分,在水平方向上轨道乙上的小球先做加速运动,之后匀速,然后,平均速度大于轨道甲上对应的小球速度,故B正确。【试题11】2013年6月11日神舟十号飞船向太空飞去,并与天宫一号对接,为的实现助力加油。在圆轨道上运行的天宫一号里,宇航员王于6月20日进行太空授课,她从太空中喝水用的饮水袋里面挤出一个小水滴悬停在空中进行实验。已知同步比天宫一号的轨道半径大,下列说法正确的是: 【解析】悬停在空中的水滴随绕地球做匀速圆周运动,处于完全失重状态,只受万有引力作用,A错误;同样王站在天宫一号地面上时,也处于完全失重状态,与地面间无弹力作用,B正
GMmr2
r,可知TT
2径,因此运动周期小于同步的运动周期,C正确;根2
GMmmvr2
,可知v
大,运动速度越小,而绕地球表面运动时的速度为7.9km/s,因此天宫一号的运行速度小于7.9km/s,D正确。这颗行星的质量为()
BgM
2 m2R A、C、D错误;B正确。
,又GMgR
,【试题13】静电透镜是利用静电场使会聚或发散的一种装置.如图所示为该透镜工作原理示意图,虚线表示这个静电场在xOy平面内的一簇等势线,等势线形状相对于x轴、y轴对称,且相邻两等势线的电势差相等.图中实线为某个电子通过电场区域时的轨迹示意图,关于此电子从a点运动到b点过, A.a点的电势高于b点的电 Cab点的动能DabFDabA错误;等差等势面越FabB错误;从a点运动到b点过电场力做正功动能增大电势能减小所以电子在a点的动能小于在b点的动能,bC错误;D正确。】【试题14焊接机中的电子枪如图所示,K为阴极,A为阳极,阴极和阳极之间的电场线如图中虚线】KK高AA.AK电子克服电场力做功DAK点电势高,A错误;电子受力的方向与电场线的方向相反,因此在运动过,电场力对电子做正功,电势能减小,BC错误;根据动能定理,在运动过,只有电场力做功,电子的动能增加,D正确。15rρdR(r<<R)的圆Bv,则 此时整个环的电动势为E=2Bv忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=BB此时圆环的加速度a如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度
B EBlvB(2R)v,AIER
Bvr
,B错误;此刻所受力为FBILBI(2R),化简F
r(2R,加速度为a
g
变快,因此力F变大,根据第二定律可知加速度变小,直到加速度a为零时获得最大度。mg
(2Rmdr22R,代入化简则
gd,DADmBm16B1,P为磁场边界上的11—点.相同的带正电荷粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各1个方向.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长 3若将磁感应强度的大小变为B2,结果相应的弧长变为圆周长的的相互影响,则B2等于B
,不计粒子的重力和粒子间434
2
D.636 rB1P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为所以粒子做圆周运动的半径R为:Rrsin60o 32'
2r262运动满足Bqvmv,则得:B2R 。选项C正确621 117PM2.5PM2.5颗粒(重力不计,垂直射入正交的匀强M、N为正对的平行带电金属板,结果它恰能沿直线运动。A.M板一定带正 PM2.5颗粒的速度增大,颗粒一定向N.AA正确,B错误;根据电场力和 BD错误。18】某同学对某种抽水泵中的电磁泵模型进行了研究。如图电磁泵是一个长方体,abL1,L2ρ,泵体所在处有方向垂直向外的BU(内阻不计)I,若电磁泵和水面高度差为hg。则BU2L1/ρDtm,这部分水离开泵时的动能为UItmghI2 接电源的正极,选项AP=UIB
2
根据电阻定律,泵体内液体的电阻:R=ρL2/S=ρL2/L1L2=ρ/L1,故这部分水离开泵时的动能【试题19】将硬导线中间一段折成半圆形,使其半径为R,让它在磁感应强度为B,方向如图所示的匀强磁场中绕MN匀速转动。导线a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有额定功率P、电阻r的小灯泡并正常发光。电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,则下列说法正确的是()
2R2B2R2B
R2线圈从图示位置转900通过小灯泡的电荷量r线圈从图示位置转900过通过小灯泡的电荷量为A 22 REm=BnπrU=2P=RR
2
2
0
2
E=ΔtI=R,q=IΔt90°Rq=IΔt= Br C、D20MNB,磁场方向垂R=Bq/mv。哪个图是正确的()B【解析】由图知,磁场垂直纸面向里,左手定则可判断带负电的粒子在力作用下顺时针转B正确;A、C、D错误。21】如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力 11 【解析】因为洗衣机的水位升高过,液体压强增大导致空气柱的压强增大,由于气体的温度PVkB正确.22】关于光学现象在科学技术、生产和生活中的应用,下列说法中正确的是A.用X光机是利用光电效应现象 BC错误;光学镜头上的增透膜是利用光的现象,选项D正确;故选D.【试题23】近日,奥地利维也纳理工大学的一个科学家团队成功在两个单光子之间建立起强大的相互作 E.在效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分动量转移给电子,所以光子BCE【解析】发生光电效应存在极限频率,红光比紫光频率低,所以不能发生光电效应,A错;大量光子显示波动性,个别光子显示粒子性,B对;电子从较低的能量态跃迁到较高能量态吸收的光子由hEmEn,Cn=332,21 11碰撞时,把一部分动量转移给电子,则动量减小,根据hEp第二部分非选【试题24】为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示的实验装置,s随时间t变化规律,如图乙所示.根据上述st图,计算0.3s时木块的速度v m/s,木块加速度a m/s2;(以上2位有效数字若知道木板的倾角为,则木块与木板的动摩擦因数 的重力加速度g). 24.(1)0.80;4.0(2)gsing
(1)2cm30.1sx3=(40-34)cm=6cm40.1s1110cm,0.3s时木块的速度vx3x40.8ms;由Δx=aT2解得ax T(2)根据第二定律,有mgsinmgcosmagsinag(3)A点与传感器距离适当大些,可提高长度的测量精度,提高加速度的测量精度,从而提高动摩擦因数CD错误.用的“高中学生电源”作为电源,应该选用图1 3A) (填R1“5Ω,2A”或同学连接电路之后,合上开关(如图2所示,移动滑动变阻器,灯泡发光、电流表和电压表都有正示数。但同桌还有一处错误,这错误是 实验结束之后,他描绘了如图3的伏安特性曲线,老师一看就判定是错误,老师判定的依据 25.(1)2A(2)R1(或“5Ω,2A”也算对)(3)(4)【解(1)11规格为“2.5V,0.3A”的小灯泡的最大阻值RL=U/I=8.33Ω,为小电阻,故电流表应外接考点:描绘小灯泡的伏安特性曲线。等,g10m/s2。求:dF19题 【解析 ⑴当小物体与纸板一起运动时,桌面给纸板的滑动摩擦力f1(m1m2FF增大,加速度增大,小物体受到的静摩擦力也增大,直到达到最大静摩擦力f2m2g。小物体的加速度为两者一起运动的最大加速度
fm
根据第二定律
Fm(m1m2)g(m1m2解得:Fm2g(m1m2
m2ggm20.3sx1at2=0.09m;速度vat0.6m/s 2 小物 运动可能的最大距离为x210.09m则小物体在桌面上可能运动的总距离sx1x20.18m过,机械能E与上升高度h的关系图像如图乙所示.不计所有摩擦,g取10m/s2.求:0.25mF的瞬时功率
61 h1=1mv15mgh1mv2 ⑵由图乙知,物体上升到h1=1m后机械能守恒,即撤去拉力F,物体仅在重力作用下先匀上升,至最高点后再自由下落.设向上时间为t1,自由下落时间为t2对上升阶 0v1 hv1t
t1=0.2自由下落阶段有hh1gt
t6即
615(3)F作用下物体的运动过程Fh 11由第二定律 Fmg由运动学 v2 瞬时功 解 28】如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,可绕过其圆心的竖直轴OO’匀速转动,在圆心O正上方h处有一个正在间断滴水的容器,每当一滴水落在盘面时恰好下一滴水离开滴口。某次一滴水离v的匀速直线运动,将此滴水记作第一滴水。不计空气阻力,g。求:ggg (k=1,2,ggg
(1)gh1gΔt2g2
每一滴水在盘面上的落点都在一条直线上,Δtkπ,则g g
k ,s=s1+s2=v·2Δt+ 22gg1229m=0.4kgq=+0.4C的小滑块(可12
πg10m/s2)【答案 (2)小滑块此时刚好到达坐标原点(3)43(1)Eμmgcos30smgssin301mυ
(2分 s2.050.05)m (1分221234530ºυB321EO 321EO mgcos30mgsin30
(2分
=7.5
(1分E0,上升的位移为s1t1=1
(1分上升的位移为:s1=1t1 (1分2由第二定律有:mgsin30mgcos30解得a2=2.5s2=1a2t2
(1分(1分(1分 由图中几何关系知:BD+s1=BO+ (1分 (1分EqN(6m,0小滑块进入磁场的速
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