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文档简介
PAGE14-考号考号姓名密封线(共100分,90分钟)一、选择题(每题6分,共42分。)1.一物体在外力的作用下从静止开场做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如下图。设该物体在和时刻相对于出发点的位移分别是和,速度分别是和,合外力从开场至时刻做的功是,从至时刻做的功是,那么A.www.B.C.D.2.奥运祥云火炬的燃烧系统由燃气煤(内有液态丙烷),稳压装置和燃烧器三局部组成,当稳压阀翻开以后,燃气以气态形式从气罐里出来,经过稳压阀后进入燃烧室进展燃烧,以下说法中正确的选项是()A.燃气由液态变为气态的过程中要对外做功B.燃气由液态变为气态的过程中分子的分子热能减少C.燃气在燃烧后释放在周围环境中的能量很容易被回收再利用D.假设将两个丙烷气体分子从远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大、后变小,再变大3.如下图,A、B两物体在同一直线上运动,当它们相距s=7m时,A在水平拉力和摩擦力的作用下,正以4m/s的速度向右做匀速运动,而物体B此时速度为10m/s,方向向右,它在摩擦力作用下做匀减速运动,加速度大小为2m/s2,那么A追上B用的时间为:
A.6sB.7sC.8sD.9s4.两个靠近的天体称为双星,它们以两者连线上某点O为圆心做匀速圆周运动,其质量分别为m1、m2,如右图所示,以下说法正确的选项是()
A.它们的角速度相同B.线速度与质量成反比C.向心力与质量的乘积成正比D.轨道半径与质量成正比5.图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以该时刻为计时起点的振动图象,以下说法正确的选项是()
A.从该时刻起经过0.15s时,质点P到达波峰B.从该时刻起经过0.25s时,质点Q的加速度小于质点P的加速度C.从该时刻起经过0.15s时,波沿x轴的正方向传播了3mD.从该时刻起经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离6.狄拉克曾经预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感线呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=(k为常数)。磁单极S的磁场分布如图甲所示,它与如图乙所示负点电荷Q的电场分布相似。假设磁单极子S和负点电荷Q均固定,有一带电小球分别在S和Q附近做匀速圆周运动,那么关于小球做匀速圆周运动的判断正确的选项是
A.假设小球带正电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示B.假设小球带正电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示C.假设小球带负电,其运动轨迹平面可在S正上方,如图甲所示D.假设小球带负电,其运动轨迹平面可在Q正下方,如图乙所示7.以下是有关近代物理内容的假设干表达:其中正确的有__________。A.Bi的半衰期是5天,12gBi经过15天后还有1.5g未衰变B.结合能越大,原子核越稳定C.光电效应提醒了光具有粒子性D.放射性元素放射出的α射线、β射线和γ射线,电离能力最强的是γ射线E.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象第II卷(非选择题)二、实验题8.(12分)某研究性学习小组利用伏安法测定某一电池组的电动势和内阻,实验原理如图甲所示,其中,虚线框内为用灵敏电流计G改装的电流表A,V为标准电压表,E为待测电池组,S为开关,R为滑动变阻器,R0是标称值为4.0Ω的定值电阻。
①已知灵敏电流计G的满偏电流Ig=100μA、内阻rg=2.0kΩ,假设要改装后的电流表满偏电流为200mA,应并联一只Ω(保存一位小数)的定值电阻R1;
②根据图甲,用笔画线代替导线将图乙连接成完整电路;
③某次试验的数据如下表所示:该小组借鉴“研究匀变速直线运动”试验中计算加速度的方法(逐差法),计算出电池组的内阻r=Ω(保存两位小数);为减小偶然误差,逐差法在数据处理方面表达出的主要优点是。
④该小组在前面实验的根底上,为探究图甲电路中各元器件的实际阻值对测量结果的影响,用一已知电动势和内阻的标准电池组通过上述方法屡次测量后发现:电动势的测量值与已知值几乎相同,但内阻的测量值总是偏大。假设测量过程无误,那么内阻测量值总是偏大的原因是。(填选项前的字母)
A.电压表内阻的影响B.滑动变阻器的最大阻值偏小
C.R1的实际阻值比计算值偏小D.R0的实际阻值比标称值偏大测量次数12345678电压表V读数U/V5.265.165.044.944.834.714.594.46改装表A读数I/mA20406080100120140160三、计算题9.(14分)如下图,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点D后回到水平地面EF上,E点为圆形轨道的最低点。已知赛车在水平轨道AB局部运动时受到恒定阻力0.4N,赛车的质量0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=2W工作,轨道AB的长度L=2m,B、C两点的高度差0.45m,连线和竖直方向的夹角,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力忽略不计,取重力加速度,,
。求:
(1)赛车运动到C点时速度的大小;
(2)赛车经过最高点D处时受到轨道对它压力ND的大小;
(3)赛车电动机工作的时间。10.(18分)如下图,直角坐标系xoy位于竖直平面内,在?m≤x≤0的区域内有磁感应强度大小B=4.0×10-4T、方向垂直于纸面向里的条形匀强磁场,其左边界与x轴交于P点;在x>0的区域内有电场强度大小E=4N/C、方向沿y轴正方向的有界匀强电场,其宽度d=2m。一质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=-3.2×10?19C的带电粒子从P点以速度v=4×104m/s,沿与x轴正方向成α=60°角射入磁场,经电场偏转最终通过x轴上的Q点(图中未标出),不计粒子重力。求:
⑴带电粒子在磁场中运动的半径和时间;
⑵当电场左边界与y轴重合时Q点的横坐标;
⑶11.(14分)如下图,质量的滑块(可视为质点),在F=60N的水平拉力作用下从A点由静止开场运动,一段时间后撤去拉力F,当滑块由平台边缘B点飞出后,恰能从水平地面上的C点沿切线方向落入竖直圆弧轨道CDE,并从轨道边缘E点竖直向上飞出,经过0.4s后落回E点。已知AB间的距离L="2.3"m,滑块与平台间的动摩擦因数,平台离地高度,B、C两点间水平距离s="1.2"m,圆弧轨道半径R=1.0m。重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)滑块运动到B点时的速度大小;
(2)滑块在平台上运动时受水平拉力F作用的时间;
(3)分析滑块能否再次经过C点。物理答案一、(6*7)1.AC2.AD3.C4.ABC5.AC6.ABC7.ACE二、实验题()8.(12分)①1.0②如下图③1.66充分利用测得的数据④CD
9.
10.(18分)
⑴带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律有
(1分)
代入数据得:(1分)
轨迹如图1交y轴于C点,过P点作v的垂线交y轴于O1点,
由几何关系得O1为粒子运动轨迹的圆心,且圆心角为60°。(1分)
在磁场中运动时间代入数据得:t=5.23×10-5s(1分)
⑵带电粒子离开磁场垂直进入电场后做类平抛运动
方法一:粒子在电场中加速度(1分)
运动时间(1分)
沿y方向分速度(1分)
沿y方向位移(1分)
粒子出电场后又经时间t2达x轴上Q点
故Q点的坐标为(1分)
方法二:设带电粒子离开电场时的速度偏向角为θ,如图1,那么:
(2分)
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