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文档简介
第一部分本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求态a,其中,图线bc平行于纵轴、图线ac平行于横轴。下列说法正确的是()下列说法正确的是()D.若两束光都能使某种金属发生光电效应,则b光产生光4.一列简谐横波沿x轴传播,在t=0时的波形如图所示。已知x=1m处的质点P的位移y随时的关系式为y=0.1sin(5πt)m。下列说法正确的是()A.这列波的波长λ=5mB.质点P此刻速度为零法正确的是()C.线圈经过图示位置,电流方向改变D.线圈在图示说法正确的是()A.空间站的质量为B.空间站的质量为C.飞船对空间站的作用力大小为FD.飞船对空间站的作用力大小一定为mAB=BC。现将一电荷量为+q的试探电荷从A点由静止释放,试探电荷只受静电力作用,则()A.该电荷沿着电场线做匀加速直线运动B.该电荷在AB段动能的增量小于BC段动能的增量C.该电荷在AB段电势能的减少量大于BC段电势能的减少量D.该电荷在AB段运动的时间小于BC段运动的时间9.如图所示,线圈自感系数为L,电容器电容为C,电源电动势为E,A1、A2和A3是三个相同的小灯A.闭合瞬间,A1与A3同时亮起C.闭合后,A2亮起后亮度不变B.稳定后,A1与A3亮度一样D.稳定后,电容器的电荷量是CE力,下列说法正确的是()A.粒子带负电B.若粒子射入磁场的速度增大为2v,粒子将从a点射出D.若粒子射入磁场的速度增大为2v,粒子在磁场中的运动时间将变短),宽度为a,厚度为b,匀强磁场垂直元件工作面向下,磁感应强度为B,元件内通入图示方向的电流I。稳定后,元件左右两侧面M、N间的电势差为U。已知元件中自由移动的电荷带负电,电荷量为q,单位体积内自由电荷数为n。下列说法正确的是()A.M侧面的电势高于N侧面的电势射出,上升到最高点后回落,再通过电磁制动使其停在中,受到的空气阻力f的大小随速率增大而增大,f随时间t的变化如图所示A.从t1到t3,实验舱处于电磁弹射过程B.t4时刻,实验舱达到最高点C.从t3到t5,实验舱内物体处于失重状态D.从t2到t3,实验舱加速度大小减小沿半径方向,线圈无论转到什么位置,其平面都与磁感线平行,如图2感应强度的大小都相等。当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹热运动加剧,导致粒子间距离的平均值增大,从而产生固体的热膨胀现时开始结冰,冰的密度与水的密度之比为0时体积膨胀。晶体的扩散现象也是由粒子的热运动引起的。而脱离原格点,使晶体中形成一些空位,于是空位附近的粒子可以跳到这些空位可以填补新产生的空位。形成晶体的扩散现象。液体分子受分子力的作用,热运附近做热振动。液体分子力的束缚作用相对于固体来说要弱一些。在周围分子振可以挣脱原来的平衡位置而转移到另一个平衡位置附近去振动,即分子的平衡位温度和压强下,各种液体分子的振动时间都有一定的平均值,称后,又转移到另一个平衡位置继续振动上千次……根据所给材料,以下说法中正确的是(第二部分(1)某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体(3)某同学在“测定玻璃的折射率”的实验中,如图3所示,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa′和bb′。O为直线AO与aa′的交点。在直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针。该同学接下来要完成的必要步骤有。A.插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像B.插上大头针P3,使P3挡住P1的像和P2的像C.插上大头针P4,使P4仅挡住P3D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像在测定一节干电池的电动势和内阻的实验时,为防止电流过大而损坏器材,在电路R0=1Ω,根据如图1所示电路图进行实验。R0实验装置如图甲所示。调节电阻箱的阻值,测得多组电阻箱阻值R和电流I的数据,得到图乙所示的I知179分)如图所示,光滑水平面AB与粗糙的竖直半圆轨道BCD在B点相切,半圆轨道BCD的半径R=0.4m,D是半圆轨道的最高点。将一质量m=0.1kg的物体(可视为质点)向左压缩轻弹簧至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得一向右速度,并脱离弹簧在水平面AB上做直线时的速度vB=5m/s,之后物体沿半圆轨道运动,恰好能通过D点。取重力加速度g=10m/s2。求:(1)弹簧被压缩至A点时的弹性势能Ep。(2)物体通过D点时的速度大小vD。(3)物体沿半圆轨道BCD运动过程中克服阻力所做的功W。189分)电动汽车具有零排放、噪声低、低速阶段提速快等优点。随着储电技术的不断提高,电池成本的不断下降,电动汽车逐渐普及。电动机是置:无限长平行光滑金属导轨相距L,导轨平面水平,电源电动势为E,内阻不计。垂由静止开始运动,运动过程中切割磁感线产生动生电动势,该电动势总要削弱电这个电动势称为反电动势E反,此时闭合回路(1)求闭合开关瞬间,流经金属杆的电流I,判断并分析电(2)导体棒从开始运动到稳定的过程中电源物理学研究问题一般从最简单的理想情况入手,由简入繁,逐渐贴近实际。在研究运动时,我们可以先从不受阻力入手,再从受恒定阻力研究,最后再研究受到变化情形。现将一个质量为m的小球以速度竖直向上抛出,规定向上为正方向,已知重力加速度为g。(2)若空气阻力大小恒定为小球所受重力的k倍(0<k<1试在甲图中定性画出小球运动的v-t图像,并(3)若空气阻力与速度成正比,已知小球落回抛出2012分)在半导体芯片加工中常用等离子体对材料进行蚀刻,用于形成半导体芯片上的细微结构。利w0。(2)将电子回旋共振简化为二维运动进行研究。施加旋转运动的过程中会受到气体的阻力f,其方向与速度v的方向相反,大小f=kv,式中k为已知常量。最终持不变。只考虑电子受到的匀强磁场的洛伦兹力、旋转电场的电场力及气体的阻a.若电场旋转的角速度为w,求电子最终做匀速圆周运动的线速度大小v;b.电场旋转的角速度不同,电子最终做匀速圆周运动的线速度大小也不同。求电场旋转的角速度w多大时,电子最终做匀速圆周运动的线速度最大,并求最大线速度的大小vmax。题目123456789答案ADBDDBBCBDCDDD151)3.273~3.276(23)BD可得弹簧被压缩至A点时的弹性势能Ep=1.25J(2)物体恰好能通过D点,则根据牛顿运动定律有mg=m解得vD=2m/s(3)物体沿半圆轨道BCD运动过程中由动能定理有−mg2R−W=解得W=0.25J(3)设从开始到导体棒速度恰稳定时所需时间为At,则对导体棒根据动量定理E=BLa是根据AV=g,可得(2)若空气阻力大小恒定为小球所受重力的k倍(0<k<1则空气阻力大小为f=kmg小球竖直向上运动的最大位移为下落过程,根据牛顿第二定律ng-f=mla小球竖直向下运动则小球回到抛出点的时间4,-6g(3)若空气阻力与速度成正比,则空气阻力大小
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