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文档简介
第=page22页,共=sectionpages1111页2024-2025学年第一学期1月检测物理试题一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.我国是世界上第三个突破嵌套式霍尔电推进技术的国家。霍尔推进器的工作原理简化如下图所示,放电通道的两极间存在一加速电场。工作物质氙气进入放电通道后被电离为氙离子,经电场加速后以某一速度喷出,从而产生推力。某次实验中,加速电压为U,氙离子向外喷射形成的电流强度为I。氙离子的电荷量与质量分别为q和m,忽略离子的初速度及离子间的相互作用,则离子推进器产生的推力为
A.ImU2q B.12I2.“双星”是宇宙中普遍存在的一种天体系统,这种系统之所以稳定的原因之一是系统的总动量守恒且总动量为0,如图所示A、B两颗恒星构成双星系统,绕共同的圆心O互相环绕做匀速圆周运动,距离不变角速度相等,已知B的动量大小为p,A、B的总质量为M,轨道半径之比为1∶5,则B与A的动能之差为(
)
A.2p2M B.12p25M3.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是A. B.
C. D.4.如左图所示是一列简谐横波在t=0.1s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.5m处的质点,Q是平衡位置在x=12m处的质点;右图为质点QA.这列波沿x轴负方向传播
B.在t=0.35s时,质点Q的位置坐标为(12m,10cm)
C.从t=0.1s到t=0.35s的过程中,质点P的路程为50cm
D.从t5.如图所示,质量均为m的两木块A和B用竖直轻质弹簧连接处于静止状态,现对B木块施加一竖直向上的恒力,当B木块向上运动到达最高点时,A木块恰对地面没有压力.已知B向上运动过程中的最大速度为v,且弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是(
)
A.恒力F的大小为2mg
B.整个过程中,A、B和弹簧组成的系统机械能先减小后增大
C.B达到最大速度时,A对地面的压力小于mg
D.B从静止至最大速度的过程中,弹簧弹力对B所做的功6.在直角坐标系xOy中,y轴上M、N两点关于坐标原点对称,且距O点2L。x轴上P1、P2、P3三点坐标分别为(3L,0)、(2L,0)、(-2L,0)。当M、N分别固定两点电荷时,x轴上的电场强度E随x变化关系如图所示,图中0∼2A.M、N两点电荷均为负电荷
B.粒子的最大速度为2qbm
C.粒子运动到P3处的动能为q(2a+b)7.如图甲所示,直角三角形斜劈abc固定在水平面上.t=0时,一物块(可视为质点)从底端a以初速度v0沿斜面ab向上运动,到达顶端b时速率恰好为零,之后沿斜面bc下滑至底端c.若物块与斜面ab、bc间的动摩擦因数相等,物块在两斜面上运动的速率v随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度g=10 m/A.斜面ab的倾角θ B.物块与斜面间的动摩擦因数μ
C.物块的质量m D.斜面bc的长度L8.如图甲所示,两等量异种点电荷位于同一竖直线上,在两点电荷连线的中垂线上放置一粗糙水平横杆,质量为m、电荷量为+q的圆环(可视为质点)可沿横杆滑动。t=0时刻,圆环自A处以初速度v0向右运动,此后圆环运动的v-t图像如图乙所示,t=0时刻和t2时刻图线斜率相同,t1和t3时刻图线斜率均为0,已知圆环t2时刻运动至O点,继续向右运动至B点停下,且A,B关于两电荷连线中点O对称。若OA.A处的场强大小为E=E0-2mgq
B.圆环运动到O处速度为22v0
C.t二、多选题:本大题共2小题,共10分。9.地球的磁场是保护地球的一道天然屏障,它阻挡着能量很高的太阳风粒子直接到达地球表面,从而保护了地球上的人类和动植物。地球北极的磁场是沿竖直轴对称的非均匀磁场,如图所示为某带电粒子在从弱磁场区向强磁场区前进时做螺线运动的示意图,不计带电粒子的重力,不计空气阻力,下列说法正确的是(
)
A.该带电粒子带正电
B.从弱磁场区到强磁场区的过程中带电粒子的速率不变
C.带电粒子每旋转一周沿轴线方向运动的距离不变
D.一段时间后该带电粒子可能会从强磁场区到弱磁场区做螺线运动10.从地面上以一定初速度竖直向上抛出一质量为m的小球,其动能随时间变化的关系如图所示。已知小球受到的空气阻力与速率成正比,小球落地时的动能为E0,且落地前小球已经做匀速运动,重力加速度为g,则小球在此运动过程中(
)
A.最大加速度为4g B.上升和下落两阶段阻力的冲量大小相等
C.返回到地面所用的时间为22mE三、实验题:本大题共2小题,共18分。11.如图甲是某同学探究向心力与角速度关系的实验装置图。竖直转轴固定在电动机转轴上(未画出),光滑水平直杆固定在转轴上,能随转轴一起转动。一套在水平直杆上的物块与固定在转轴上的力传感器用细线连接,细线水平伸直,当物块随水平直杆匀速转动时,细线拉力F的大小可由力传感器测得。遮光杆的宽度为d,其到转轴的距离固定为L,遮光杆经过光电门所用时间为Δt(挡光时间),物块与竖直转轴间的距离可调。(1)某次实验测得遮光杆的挡光时间为Δt0,则物块的角速度ω=________(用Δt0、d和L表示(2)若保持物块到竖直转轴的中心距离为S不变,改变转速得到多组F、Δt数据,则可画出F-1Δt2图像如图丙,测得图线的斜率为k,则物块的质量为_______(用S、d、L和k12.某物理兴趣小组要描绘一个标有“4 V
2.0 W”的小灯泡A.直流电源4.5 B.直流电流表0∼C.直流电压表0∼D.滑动变阻器R(标有“10Ω
E.三个定值电阻(R1=1(1)某小组同学们研究后发现,电压表的量程不能满足实验要求,为了完成测量,他将电压表进行了改装,在给定的定值电阻中选用最合适的电阻__________(选填“R1”“R2”或“R3(2)实验要求能够实现在0∼4 (3)用改装后的电表测得小灯泡伏安特性曲线如图a所示,可确定小灯泡的功率P与U2和P与I2的关系,下列示意图中合理的是__________(U
和IA.
B.
C.
D.(4)若将两个完全相同规格的小灯泡L
按如图b所示电路连接,电源电动势E=6V,内阻r=4Ω,若调节滑片P使滑动变阻器R
的功率是一个小灯泡功率的两倍,测此时每个小灯泡消耗的电功率为__________W。(结果保留四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.羽毛球筒口比较小,从球筒取球有一定的技巧.如图所示,羽毛球爱好者从筒中取出最后一个羽毛球时,一手拿着羽毛球筒,另一个手用较大的力向下迅速敲打筒的上端,使筒获得一个向下的初速度与手发生相对运动,里面的羽毛球就可以从上端出来。已知羽毛球筒质量为M=90g(不含球的质量),羽毛球质量为m=5g,羽毛球头部离筒的上端距离为d=6.25cm,羽毛球与筒之间的滑动摩擦力为f1=0.1N,筒与手之间的滑动摩擦力为f2=2.6N。(重力加速度g取1014.我国正在大力发展冰雪运动,四川省境内有众多的山地滑雪场地,可以开展丰富多彩的冰雪运动。如图所示,一位质量为m=60kg的可视为质点的运动员(包括滑雪装备)从半径为R=8m、圆心为O的四分之一圆弧轨道上某处滑下,之后从轨道最低点A(OA为竖直线)以v0=10(1)运动员在A点时,求运动员对圆弧轨道的压力大小;(2)如果忽略空气阻力,求运动员落地前瞬间的速度;(3)由于空气阻力的作用,运动员落地前瞬间的速度大小实际为v'=14m/15.如图所示,平面直角坐标系xOy中第一、二、四象限内存在磁感应强度大小为B的匀强磁场.第一、四象限内磁场方向垂直纸面向里,第二象限内磁场方向垂直纸面向外.第三象限存在沿y轴正方向的匀强电场.质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从点S(-l,-l2)以一定初速度释放,初速度方向与x轴正方向的夹角为(1)粒子进入第四象限时的速度v0(2)若使第二象限磁场反向,大小变成2B,求粒子第100次经过y(3)若在第二象限内施加一沿x轴负方向、电场强度大小与第三象限电场相同的匀强电场,求粒子在第二象限运动的最大速度vm.
1.【答案】D
2.【答案】B
3.【答案】D
4.【答案】D
5.【答案】D
6.【答案】B
7.【答案】C
8.【答案】B
9.【答案】ABD
10.【答案】ABD
11.【答案】dLΔ12.【答案】(1)R3;
(2)实验电路图如图所示:
;
(3)C;13.【答案】解:(1)设羽毛球的加速度大小为a1,对羽毛球受力分析,根据牛顿第二定律得:mg+f1=ma1
代入数据解得:a1=30m/s2
设筒的加速度大小为a2,对筒受力分析,根据牛顿第二定律得:f2+f1-Mg=Ma2
代入数据解得:a2=20m/s2
(2)当两者的速度相等后,假设羽毛球相对于球筒向下运动,球受到筒的摩擦力向上,对羽毛球,根据牛顿第二定律得:f1-mg=ma3
代入数据解得:a314.【答案】解:(1)设运动员在A点时受到的支持力大小为N,
竖直方向:N-mg=mv02R,
解得:N=1350N,
由牛顿第三定律,运动员在A点时,运动员对圆弧轨道的压力大小:N'=N=1350N。
(2)运动员做平抛运动,设落地前瞬间的速度大小为v,其水平
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