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高考试题精选

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高考试题精选
年级__________ 总分 一 班级_________ 学号_________ 二 三 姓名__________ 分数____ 四 五 六

得分

阅卷人

一、填空题(共 10 题,题分合计 10 分)

1.在海平面上有两个等高的山头A和B,在A山顶发出一声巨响,经过1s后,在B山顶第一次

听到响声,又经1s,在B山顶第二次听到响声,已知声音在空气中的传播速度为346m/s, 那么A、B距海平面的高度为 m。
2.如图所示,质量为1kg的小球,用两根相同的轻弹簧k1和k2水平拉住,弹簧均处于拉伸状

态,先让轻质槽沿光滑的水平面做匀速运动,这时k1、k2的示数都是10N,后来槽运动到一 段粗糙的水平面上,k1的示数变为12.5N,则槽运动的方向是 ,槽与粗糙水平面间的 2 动摩擦因数为 。 (g取10m/s )

3.如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随电流I变化的图线,抛物线OBC为同一直

流电源内部热功率Pr随电流I变化的图线。若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB对应的功 率的数值为 ,I=2A所对应的外电阻阻为 。

4.某学生分别在早晨和中午用注射器各做了一次“验证玻意耳定律”的实验, 两次所封闭的空

气质量相同,中午气温高于早晨,他将实验结果绘成如图(a)所示的P-V图象和图(b)所 1 示的P- V 图象,则 A.a、c是依据中午的实验数据画出的 B.b、c是依据早晨的实验数据画出的 C.直接观察图象,可知a、b均为反比例图线,故可认为已验证了玻意耳定律
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D.直接观察图象,可知c、d均为正比例图线,故可认为已验证了玻意耳定律 以上说法中正确的是 。

5.在“验证机械能守恒定律”的实验中, 打点计时器接在电压为6V、 频率为50Hz的交流电源上,

自由下落的重物质量为1kg,一条理想的纸带,数据如图所示,单位是cm,g取9.8m/s ,O、 A之间有几个计数点没画出。 (1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB= 。 (2)从起点O到打下计数点B的过程中,重力势能的减少量 △EP= ,此过程中物体动能的增量△EK= 。 2 (3)如果以v /2为纵轴,以下降高度h为横轴,根据多组数 2 据给出v /2~h的图象,这个图象应该是 ,且图象上任意两点的纵坐标之差与 横坐标之差的比等于 。

2

6.如图所示,一小滑块以初速度v0沿水平面由a点滑到c点停下来,ab段和bc段与滑块间的动

摩擦因数不同,滑块在b点时的速率为v1,若滑块以相同的速率v0从c点开始向a点运动,经 过b点时的速率为 。

7.如图所示,一列简谐横波向右传播,波速为V,波的传播方向上有相距为L的P、Q两质点。

在某一时刻P、Q两质点都处于平衡位置,且P、Q间仅有一个波峰,经过时间t,Q质点第一 次运动到波谷,则时间t= .

8.质量为m的小球套在半径为R的光滑圆环上,轻质弹簧的原长为L(1<2R),其劲度系数为k。

弹簧的一端固定在圆环的最高点,另一端与小球相连接,如图所示,小球静止时,弹簧与 竖直方向的夹角θ = 。

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9.如图所示,木块A、B的质量分别为0.42kg、0.40kg,A、B物块叠放在竖直轻弹簧上,

弹簧的劲度系数k=100N/m。今对A施加一个竖直向上的力F,使A由静止开始以0.50n/s 2 的加速度向上作匀加速运动(g=10m/s );匀加速过程中力F的最大值Fmax= ;如果A从 开始运动到与 B 分离的过程中,弹簧释放的势能为 0 . 248J ,此过程中力 F 对木块做的功 W= 。

2

10.

得分

阅卷人

二、多项选择题(共 18 题,题分合计 18 分)

1.对于下面四个核反应方程及其表述完全正确的是

A. 1 H+ 1 H→ 2 He+ 2 n
27
4

3

2

4

1

是聚变反应
1

B. 13 Al+ 2 He→ 15 P+ 0 n 是人工转变 C.
235 92 1 141 1 92 U+ 0 n→ 56 Ba+ 36 Kr+3 0 n
24 24

30

是裂变反应

D. 11 Na→ 12 Mg+ ?1 e 是裂变反应

0

2.如图所示,正方形导线框在水平恒力F作用下向右平移,并将穿过一有界匀强磁场,磁场

宽度大于线框边长,ab边进入磁场时,线框的加速度为零,比较线框进入磁场过程与穿出 磁场过程(不含全在磁场中的过程) ,下列说法中正确的是 A.力F做功相等 B.线框中感应电流方向相反 C.线框所受安培力方向相反

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D.线框中产生的焦耳热相同

3.图中虚线a、b、c代表电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,实线为一

带正电的微粒仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,P、 Q相比 A.P点的电势较高 B.带电微粒通过P点时的加速度较大 C.带电微粒通过P点时动能较大 D.带电微粒在P点时的电势能较大

4.根据玻尔理论,在氢原子中,当核外电子从n=3的激发态跃迁到n=2的激发态时

A.电势能减少,动能增加,核外电子运动的周期变大 B.电势能的减少值大于动能的增加值 C.电子在n=3轨道上和n=2轨道上运动时动能之比为4∶9 D.电子在n=3轨道上和n=2轨道上运动时周期之比为3∶2

5.工业上有一种共振筛,用四根弹簧支起,装有一电动偏心轮,通过轮的旋转,给筛子一

个策动力,当筛子做自由振动时,完成10次全振动用15s,在某电压下,电动偏心轮的转速 为36r/min,已知增大电压,可使偏心轮转速提高;增大筛子质量,可增大筛子的固有周 期,那么,要使筛子的振幅增大,可采用的方法是 A.适当提高输入电压 B.适当降低输入电压 C.适当增加筛子质量 D.适当减小筛子质量
6.一个质量为0.3kg的弹性小球,在光滑的水平面上以6m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后

小球沿相反方向运动,反弹后的速度的大小与碰撞前相同,则碰撞前后小球速度变化量大 小Δ v和碰撞过程中墙对小球做功W的大小为 A. Δ v=0 B. Δ v=12m/s C. W=0 D. W=10.8J

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7.如图所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物体,F是作用在B上沿水平方向的力。物体

A和B以相同的速度做匀速直线运动。由此可判断A、B间的动摩擦因数μ 1和B、C间的动摩擦 因数μ 2可能是 A. μ 1=0μ 2=0 B. μ 1=0μ 2≠0 C. μ 1≠0 μ 2=0 D. μ 1≠0 μ 2≠0

8.一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度分

别为21和1,支架可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,如图所示。开始时OA边处于水平 位置,由静止释放,则 A. A球的最大速度为2

gl

B. A球速度最大时,两小球的总重力势能最小 C. A球速度最大时,两直角边与竖直方向的夹角为45° D. A、B两球的最大速度之比VA:VB=2:1

9.下列说法正确的是

A.一个物体匀速运动时,它的机械能一定守恒 B.一个物体所受的合外力不为零时,它的机械能可能守恒 C.一个物体所受合外力的功为零时,它一定保持静止或匀速直线运动状态 D.重力对一个物体做正功,物体的重力势能一定减小,动能不一定增加

10.我国发射的风云一号气象卫星是极地卫星,卫星飞过两极上空,其轨道平面与赤道平面

垂直,周期为12h;我国发射的风云二号气象卫星是地球同步卫星,周期是24h,由此可知, 两颗卫星相比较 A.风云一号气象卫星距地面较近 B.风云一号气象卫星距地面较远 C.风去一号气象卫星的运动速度较大 D.风去一号气象卫星的运动速度较小

11.匀强磁场中有一矩形线圈,线圈的转动轴与磁场方向垂直,线圈面积为S,匝数为N,

内阻为r,以角速度ω 作匀速转动,线圈外接一个电阻为R的灯泡,当它从中性面转过四分 之一圆周的过程中,下列说法正确的是

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A.通过电阻的电量是 NBS? /[2 2 (R ? r)] C.外力做功是 N B S ? / 2?(R ? r)
2 2 2

B.通过电阻的电量是 NBS /(R ? r ) D.外力做功是 N B S ?? / 4(R ? r)
2 2 2

12.一定质量的理想气体与外界没有热交换

A.若气体分子的平动动能增大,则气体的压强一定增大 B.若气体分子的平动动能增大,则气体的压强一定减小 C.若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平动动能一定增大 D.若气体分子的平均距离增大,则气体分子的平动动能一定减小

13.图中 AB 是光滑斜面轨道, AEB 、 ACD 是光滑的折面轨道,但在 C 、 E 处都有光滑的

圆弧过渡,ACD 的总长度等于 AB , 现让一个小球先后三次在不同的轨道上自最高处 A 无 初速释放,到小球接触水平面为止,则 A.沿 ACD 线用时最短 B.沿 AEB 线用时最长 C.沿 AEB 线用时比沿 AB 线用时短 D.沿 ACD 线用时与沿 AB 线用时一样长
A

C

E

D

B

14.如图所示,足够长的导线框架 abcd 固定在竖直平面内, bc 段的电阻为 R ,其它电阻均

可忽略。 ef 是一电阻可忽略的水平放置的导体杆,质量为 m ,杆的两端分别与 ab 与 cd 保 持良好接触,又能沿它们无摩擦下滑,整个装置放在方向与框面垂直的匀强磁场中,当 ef 从静止开始下滑,经过一段时间闭合电键 K ,则在闭合电键后: A. ef 的加速度数值有可能大于重力加速度 B.如果改变电键闭合的时刻, ef 先后两次获得的最大速度一定不同
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C. ef 最终作匀速运动以,这时的电路消耗的功率与电键闭合的时刻有关,不同时刻对应 的功率不同 D. ef 两次下滑的过程中,系统机械能的减少量等于电路消耗的电能
d K
e

c

f
b

a

15.如图所示,理想变压器有三个线圈 A 、 B 、 C ,其中 B 、 C 的匝数分别为

n 2 、 n3 ,

电压表的示数为 U ,电流表的示数为 I ,灯 L1 、 L 2 是完全相同的灯泡,根据以上条件可以 计算出的物理量是 A.通过灯 L1 的电流强度 I 2 B.灯 L 2 两端的电压 C.输入变压器的电功率 P1 D.线圈 A 的匝数 n 1
B L1

U3

~

A

n2
C

V

n3

L2

A

16.如图所示,小车上有固定支架,一可视为质点的小球用轻质细绳拴挂在支架上的O点处,

且可绕O点在竖直平面内做圆周运动,线长为L。现使小车与小球一起以速度v0沿水平方向向 左匀速运动,当小车突然碰到矮墙后,车立即停止运动,此后小球上升的最大高度可能是

? 02 A.大于 2 g ? 02 C.等于 2 g

? 02 B.小于 2 g

D.等于2L

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17.如图所示,重球A放在光滑的斜面体B上,A.B质量相等,在力F的作用下,B在光滑水平

面上向左缓慢移动了一段距离,A球相对于C点升高h,若突然撤去F,则 A.A以后上升的最大高度为h/2 B.A球获得的最大速度为

gh

C.在B离开A之前,A.B动量守恒 D.A.B相互作用的冲量大小相等

18.一列简谐横波沿x轴方向传播,如图甲所示,是t=1s时的波形图,乙图是波中某振动质

元位移随时间变化的振动图线(两图用同一时间起点) ,则乙图可能是甲图中哪个质元的振 动图线 A.x=0处的质元 B.x=1m处的质元 C.x=2m处的质元 D.x=3m处的质元

得分

阅卷人

三、单项选择题(共 81 题,题分合计 81 分)

1.如图所示为一理想变压器工作电路,今欲使变压器的输入功率增大到原来的2倍,则在其

它条件不变的情况下,可行的办法是 A.原线圈的匝数n1增加到原来的2倍 B.副线圈的匝数n2增加到原来的2倍 C.负载电阻的阻值R变为原来的2倍 D.n2和R都变为原来的2倍

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2.如图所示,水平放置的弹性长绳上有一系列均匀分布的质点1、2、3、……,现使质点1

沿竖直方向作简谐振动,振动将沿绳向右传播。质点1的起始振动方向向上,当振动传播到 质点13时,质点1恰好完成一次全振动,此时质点10的 A.加速度最大且方向向上 B.加速度最大且方向向下 C.速度最大且方向向上 D.速度最大且方向向下

3.如图(a)所示LC振荡电路中,t=0的时刻电容器下极板带正电,振荡电流i随时间t变化

关系图线如图(b)所示,在△t=t3~t4时间内,电路中A、B两点的电势φ A、φ B的高低和穿 ?? 过线圈的磁通量变化率 ?t 的变化情况正确的是

?? A.φ A>φ B, ?t 不断增大 ?? B.φ A>φ B, ?t 不断减小 ?? C.φ A<φ B, ?t 不断增大 ?? D.φ A>φ B, ?t 不断减小

4.利用光电管研究光电效应实验(如图所示) ,用频率为v0的可见光照射阴极K,电流表中有

电流通过,则 A.用紫外光照射,电流表中不一定有电流通过 B.用红外光照射,电流表中一定无电流通过 C.用频率为v0的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头移到A端时,电流表中一定无电流 通过 D.用频率为v0的可见光照射K,当滑动变阻器的滑动触头向B端滑动时,电流表示数可能不 变

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5.在凸透镜的主光轴的同一位置上,分别放上黄光源和绿光源,它们所成的像相比较为

A.成实像时,黄、绿光源的像等大 B.成虚像时,黄光源的像比绿光源的像大 C.成缩小像时,黄光源的像比绿光源的像大 D.成放大像时,黄光源的像比绿光源的像小

6.弹簧的一端固定在墙上,另一端连接一质量为m的木块,将木块向右拉动一段距离后由静

止释放,使木块在有摩擦的水平地面上做减幅振动,如图所示,设弹簧第一次恢复原长时, 木块的速率为v0,则在释放弹簧后的整个振动过程中,木块速率为v0的位置共有几个? A.一个 B.二个 C.四个 D.无法确定

7.下述说法正确的是

A.机械能守恒时,物体一定是只受重力和弹力作用 B.当物体处于平衡状态时,机械能必守恒 C.物体所受外力不等于零时,其机械能可以守恒 D.若物体所受外力中有摩擦力,其机械能一定不守恒

8.如图,火车厢在水平轨道上以速度v向西做匀速直线运动,车上有人以相对车厢为u的速

度向东水平抛出一小球,已知v>u,站在地面上的人看到小球的运动轨迹应是(图中简头表 示列车运动的方向)

9.如图所示,Sl,S2为水波槽中的两个波源,它们分别激起两列水波,图中实线表示波峰,

虚线表示波谷,已知两列波的波长λ 1<λ 2,该时刻在P点为两列波的波峰与波峰相遇,则以 下叙述中正确的是 A.P点有时在波峰,有时在波谷,振动始终加强 B.P点始终在波峰 C.P点的振动遵守波的叠加原理,但并不始终加强 D.P点的振动不遵守波的叠加原理,P点的运动也不始终加强

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10.同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星

A.它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同值 B.它可以在地面上任一点的正上方,但离地心的距离是一定的 C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同值 D.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的

11.汽车以恒定的功率P由静止开始在平直公路上行驶t秒钟,速度达到v,产生的位移S,则

在这段时间内发动机所做的功是 A.pt/vB.ps/vC.psD.pt

12.如图,轻质弹簧一端固定在地面上,另一端与一薄板连接,薄板的质量不计,板上放一

重物,用手将重物往下压,然后突然将手撤去,则重物被弹簧弹离之前的运动情况是: A.加速度一直增大 B.加速度-直减小 C.加速度先减小后增大 D.加速度先增大后减小

13.同一地点的甲、乙两单摆的振动图像如图所示,下列说法中正确的是

A.甲、乙两摆摆长相等 C.甲摆摆长比乙摆摆长要长

B.甲摆球质量比乙摆球质量小 D.甲摆在a时刻的势能大于b时刻的势能

14.人造地球卫星环绕地球做匀速圆周运动,它运行周期T的平方与轨道半径r的立方的比为

一常数,即T /r =K,常数K的大小 A.只与地球的质量有关B.与地球的质量及卫星的质量有关 C.只与卫星的质量有关D.与地球的质量和卫星的速度有关

2

3

15.如图所示,在细绳的下端挂一个物体,用力 F拉物体,使细绳偏离竖直方向α 角,且保

持平衡,现保持α 角不变,当拉力F与水平方向夹角β 为多大时,拉力F值最小

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A.β =0

? B.β = 2

C.β =α

D.β =2α

16.如图所示,当斜面体沿水平方向匀速向右移动 L米距离过程中,相对斜面始终保持静止

的质量为m的物体,摩擦力对其做的功为 2 2 A.零B.-mgL·sin θ C.-μ mgL·cos θ D.mgL·sinθ ·cosθ

17.如图所示,-个轻质弹簧左端固定在墙上,一个质量为m的木块以速度Vo从右边沿光滑水

平面向左运动,与弹簧发生相互作用,设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内, 那么整个相互作用过程中弹簧对木块的冲量I的大小和弹簧对木块做的功W分别是 2 2 A.I=0,W=mv0 B.I=mvo,W=mv0 2 C.I=2mvo,W=0 D.I=2mvo,W=mv0

18.在高速公路上发生一起交通事故,一辆质量为 15000Kg向南行驶的长途客车迎面撞上了

一辆质量为30000Kg向北行驶的卡车,碰后两车接在一起,并向南滑行了一段距离后停止, 根据测速仪的测量,长途客车碰前以20m/s的速度行驶,由此可判断卡车碰前的行驶速度 大小为 A.小于10m/s B.大于10m/s小于20m/s C.大于20m/s小于30m/s D.大于30m/s小于40m/s

19.先后用相同材料制成的橡皮条彼此平行地沿水平方向拉同一质量为 m的物块,且每次使

橡皮条的伸长量均相同,物块m在橡皮条的拉力作用下所产生的加速度a与所拉橡皮条的数 目n的关系如图所示,若更换物块所在水平面的材料,再重复这个实验,则图中直线与水平 轴间的夹角θ 将 A.变大 B.不变 C.变小 D.与水平面的材料有关

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20.在甲地用竖直向上的拉力使质量为m甲的物体竖直向上加速运动,其加速度a甲随不同的拉

力而变化的图线如图所示,在乙地也用竖直向上的拉力使质量为 m乙的物体竖直向上加速运 动, 其加速度a乙随不同的拉力而变化的图线如图2所示, 甲、 乙两地的重力加速度分别为g甲、 g乙,由图线可知 A.m甲<m乙g甲<g乙 B.m甲<m乙g甲>g乙 C.m甲<m乙g甲=g乙 D.m甲>m乙g甲>g乙

21.如图所示, 弹簧秤外壳的质量为m0, 弹簧及挂钩质量不计, 挂钩吊着一个质量为m的重物。

现用方向竖直向上的外力F拉着弹簧秤,使其向上做匀加速运动,则弹簧秤的读数为

A



mg

B.

m mg m0 ? m

m m ?m C. 0

m m ? m mg .D. 0

22.做匀加速直线运动的物体,运动了t秒,下列说法中正确的是

A.它的加速度越大,通过的路程一定越长 B.它的初速度越大,通过的路程一定越长 C.它的末速度越大,通过的路程一定越长 D.它的平均速度越大,通过的路程一定越长

23.如图(A)所示,一根轻质弹簧竖直地放在桌面上,下端固定,上端放一个重物,稳定后

弹簧的长为L。现将弹簧裁成等长的两段,将重物等分成两块,如图 (B)所示连接后,稳定 时两段弹簧的总长度为L′,则 A.L′=L B.L′>L C.L′<L D.因不知弹簧的原长,故无法确定

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24.下列发声装置或设备中,哪些声源是在作受迫振动

A.正在播音的扬声器B.正在演奏的二胡 C.正在敲打着的电铃D.敲击后正在发声的音叉

25.如图所示,绳与杆均不计重力,所承受弹力的最大值一定, A端用绞链固定,滑轮O在A

点正上方(滑轮大小及摩擦均可忽略),B端吊一重物P,现施拉力T将B缓慢上拉(均未断), 在杆达到竖直前,下列说法中正确的是 A.绳子越来越容易断B.绳子越来越不容易断 C.杆越来越容易断 D.杆越来越不容易断

26.如图所示,在粗糙水平板上放一个物块,在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动。

ab为水平直径,cd为竖直直径,在运动中木板始终保持水平,物块相对于木板始终静止, 则 A.物块始终受到三个力作用 B.只有在a、b、c、d四点,物块受到的合外力才指向圆心 C.从a到b,物块处于超重状态 D.从b到a,物块处于超重状态.

27.如图所示,物体放在轻弹簧上,沿竖直方向在A、B之间做简谐运动。在物体沿DC方向由

D点运动到C点(D、C两点未在图上标出)的过程中,弹簧的弹性势能减少了3.0J,物体的重 力势能增加了1.0J,则在这段过程中 A.物体经过D点时的运动方向是指向平衡位置的 B.物体的动能增加了4.0J

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C.D点的位置一定在乎衡位置以上 D.物体的运动方向可能是向下的

28.如图所示为一简谐横波在t时刻的波形图,箭头表示波的传播方向。该列波的速度大小

为v,a、b、c、d是介质中4个质量相等的振动质元。由此可知 A.在t时刻,d的动能在4个质元中为最大,c的动能为最小

L B.在t+ v 时刻,d的动能在4个质元中为最大,c的动能为最小
C.从t时刻算起,在4个质元中,b最先到达其平衡位置,a最后到达

L D.从t+ v 上时刻算起,质元a将比b后到达其平衡位置

29.如果设想,地磁场是由地球内部的环形电流形成的.那么,这一环形电流的方向应该是

A.由东向西

B.由西向东

C.由南向北

D.由北向南

30.如图是一火警报警的一部分电路示意图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电

流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器.当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流 人报警器两端的电压U的变化情况是 A.I变大,U变大B.I变小,U变小 C.I变小,U变大D.I变大,U变小

31.如图所示画出了匀强电场的几条电场线,M、N是该电场中的两点,一个带正电荷的离子

(不计重力)仅在电场力作用下由M点运动到N点,则 A.该离子在M点的速度不为零 B.该离子在M点的速度可能为零

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C.该离子在M点的电势能小于在N点的电势能 O.该离子在M和N点的电势能哪个大不能确定

32.假设在某一航天飞机上做一项悬绳发电实验 .现在航天飞机上发射一颗卫星,卫星携带

一根较长的金属悬绳离开了航天飞机,从航天飞机到卫星的悬绳指向地心,此时航天飞机 恰好绕地球做匀速圆周运动.已知航天飞机的轨道在赤道平面内,绕行方向与地球自转方向 一致,角速度为ω ,地球自转角速度为ω 0,地磁场的北极在地理南极附近.若用U1表示悬线 上端的电势,用U2表示悬绳下端的电势,则 A.若ω >ω 0,则U1<U2 B.若ω >ω O,则U1>U2 C.无论ω 和ω 0关系如何,都有U1<U2 D.无论ω 和ω 0关系如何,都有U1>U2

33.测定压力变化的电容式传感器如图所示,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大

小可变的电容器.可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形 变,从而改变了电容器的电容.现将此电容式传感器连接到如图所示的电路中,当待测压 力增大时, A.电容器的电容将减小 B.电阻R中没有电流 C.电阻R中有从a流向b的电流 D.电阻R中有从b流向a的电流

34.在变电所里,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,使用的仪器是电流互感器,如

图所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是

35.如图所示,在粗糙、绝缘且足够大的水平面上固定着一个带负电荷的点电荷Q.将一个质

量为m带电荷为q的小金属块(金属块可以看成为质点)放在水平面上并由静止释放,金属块

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将在水平面上沿远离Q的方向开始运动.则在金属块运动的整个过程中

A.电场力对金属块做的功等于金属块增加的机械能 B.金属块的电势能先减小后增大 C.金属块的加速度一直减小 D.电场对金属块所做的功一定等于摩擦产生的热

36.在图中虚线所示的区域存在匀强电场和匀强磁场.取坐标如图,一带电粒子沿x轴正方向

进入此区域,在穿过此区域的过程中运动方向始终不发生偏转.不计重力的影响,电场强度 E和磁感应强度B的方向可能是 ① E和B都沿x轴方向②E沿y轴正向,B沿z轴正向 ③C沿z轴正向,B沿y轴正向④E、B都沿z轴方向 A.①②B.②③C.①④D.①②③

37.如图(a)所示,两个平行金属板P、Q竖直放置,两板间加上如图(b)所示的电压.t=0时,

Q板比p板电势高5V,此时在两板的正中央M点有一个电子,速度为零,电子在电场力作用下 -10 运动, 使得电子的位置和速度随时间变化.假设电子始终未与两板相碰.在0<t<8×10 s的时 间内,这个电子处于M点的右侧,速度方向向左且大小逐渐减小的时间是 -lO A.0<t<2×10 s -10 -10 B.2×10 s<t<4×10 s -10 -l0 C.4×10 s<t<6×10 s -1O -10 D. 6×10 s<t<8×l0 s

38.如图(甲)所示,单匝矩形线圈的一半放在具有理想边界的匀强磁场中,线圈轴线OO′与

磁场边界重合.线圈按图示方向匀速转动.若从图示位置开始计时,并规定电流方向沿a→b →c→d→a为正方向,则线圈内感应电流随时间变化的图像是(乙)图所示的

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39. 如图所示,三角形 ABC 三边的中点分别为 D.E.F ,在三角形所在平面内任取一点 O ,连

OE.OF.DO,如果OE.OF.DO三个矢量代表三个力,那么这三个力的合力大小为 A.OA B.OB C.OC D.OD

40.如图所示,在一个半径为只的圆形区域内存在着匀强磁场,磁场方向垂直于圆面向里一

个带电粒子从磁场边界的A点以指向圆心O的方向进人磁场区域内,粒子将做圆周运动到达 磁场边界的C点,但在粒子经过D点时,恰好与一个原来静止在该点的不带电的粒子碰撞后 结合在一起形成新粒子,关于这个新粒子的运动情况,以下判断正确的是 A.新粒子的运动半径将减小,可能到达F点 B.新粒子的运动半径将增大,可能到达E点 C.新粒子的运动半径将不变,仍然到达C点 D.新粒子在磁场中运动的动能将不变

41.如图所示,下端固定的竖直轻弹簧的上端与质量为3kg的物体B连接,质量为lkg的物体A

放在B上,先用力将弹簧压缩后释放,它们向上运动,当A.B分离后且又上升0.2m到达最高 点,这时B的运动方向向下且弹簧恰好恢复原长,则从A.B分离到A到达最高点的过程中,弹 2 簧弹力对髟的冲量大小为(取g=10m/s ) A.4N·S B.6N·S C. 8N·S D.12N·S

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42.有两束均由质子和氘核混合组成的粒子流,第一束中的质子和氘核具有相同的动量,第

二束中的质子和氘核具有相同的动能现打算将质子和氘核分开,有以下一些做法: ①让第一束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出 ②让第一束粒子流垂直磁场方向进 入匀强磁场后穿出 ③让第二束粒子流垂直电场方向进入匀强电场后穿出 ④让第二束粒 子流垂直磁场方向进入匀强磁场后穿出这些方法中可行的是 A.①② B.①②③④ C.③④ D.①④

43.理发用的电吹风机中有电动机和电热丝,电动机带动扇叶转动,电热丝给空气加热,得

到热风将头发吹干,设电动机线圈电阻为R1,它与电阻为R2的电热丝相串联,接到直流电 源上,电吹风机两端的电压为U,电流为I,消耗的电功率为p,则 A.P>I2(Rl+R2) B.P>UI C.P<IU D.p=I2(R1+R2)

44.在卢瑟福的α 粒子散射过程中,某一 α 粒子经过某一原子核附近时的轨迹如图实线所

示图中P,Q为轨迹上的点,虚线是过P,Q两点并与轨迹相切的直线,两虚线和轨迹将平面 分为四个区域,不考虑其他原子核对该α 粒子的作用,那么关于该原子核的位置,下面说 法正确的是 A.可能在①区域 B.可能在②区域 C.可能在③区域 D.可能在④区域

45.如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴00,以恒定的角速

度一转动,当线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示 的余弦规律变化,在t=π /2时刻 A. 线圈中的电流最大 B.穿过线圈的磁通量为零 C. 线圈所受安培力的力矩为零 D.穿过线圈磁通量的变化率最大

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46.在如图所示的电路中,电源电动势为E,设电流表的示数为I,电压表的示数为U,电容

器C所带的电荷量为Q.将滑动变阻器R1的滑动触头p向上移动,待电流达到稳定后,则与P 移动前相比 A.若电源内阻可以忽略,则U减少 B.若电源内阻不可忽略,则I增大 C.若电源内阻不可忽略,则Q减小 D.若电源内阻可以忽略,则Q减小

47.一个等腰直角三棱镜的截面如图所示, AB面镀银,一细束白光从AC面的p点沿平行底面

AB方向射人棱镜后,其中有两种色光先经AB面反射,再从BC面的Q点和Q′点射出,则 A.从Q点射出的光线平行于AB,从Q′点射出的光线不平行AB B.从Q点和Q′点出射的光线都平行于AB C.若从Q点出射光线照在金属板a 上,金属板a有光电子逸出,从Q点出射光线照射在金属 板a_上,金属板d上也一定有光电子逸出 D.从Q点和Q′点出射的光相遇叠加后能产生干涉现象

48.两辆完全相同的汽车,沿水平直路一前一后匀速行驶,速度均为V0。若前年突然以恒定

的加速度开始刹车。在它刚停住时,后车以前车刹车的加速度开始刹车。已知前车在一刹 车过程中所行驶的距离为s,若要保证两车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持 的距离至少应为 A. 1s B. 2S C. 3s D. 4s

49.如图所示,甲、乙两运动员同时从水流湍急的河岸下水游泳,甲在乙的下游且游速大于

乙。欲使两人尽快在河中相遇,则应选择的游泳方向是 A. 都沿虚线方向朝对方游

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B. 都偏离虚线偏向下游方向 C. 甲沿虚线、乙偏离虚线向上游方向 D. 乙沿虚线、甲偏离虚线向上游方向

50.图为健身用的“跑步机”示意图。 质量为m的运动员踩在与水平面成α 角的静止皮带上,运

动员双手抓好扶手并且脚用力向后蹬皮带。皮带运动过程中受到的阻力恒为f,使皮带以速 度v匀速运动。则在运动过程中 A. 人对皮带的摩擦力一定是滑动摩擦力 B. 人对皮带不做功 C. 人对皮带做功的功率一定为mg·v·sinα D. 人对皮带做功的功率为f·v

51.质量为m的汽车行驶在平直的公路上,在运动中所受阻力恒定。当汽车的加速度为a、速

度为v时,发动机的功率是P1:则当功率是P2时,汽车行驶的最大速率为

P2 v P 1 A.

P1 P2 v P1v v P P ? m av D. P2 ? m av B. 2 C. 1

52.在地球(可看作质量均匀分布的球体)上空有许多同步卫星,下面的说法中正确的是

A. 它们的质量可能不同 B. 它们的速度可能不同 C. 它们的向心加速度可能不同 D. 它们离地心的距离可能不同

53.一列沿 x 轴正方向传播的横波在某一时刻的波形如图甲所示, a 、 b 、 c 、 d 为介质中

沿波的传播方向上四个质点的平衡位置,若从该时刻开始计时,则图乙是下面哪个质点在 3.25个周期以后的振动图像 A. a B. b C. c D. d

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y

0

a

b

x

c d 甲 y

0 乙

t

54.如图所示,在电路的两端加上交流电,保持电压不变,使频率增大,发现各灯的亮暗情

况是:灯1变暗,灯2变亮,灯3不变,则M、N、L中所接元件可能是 A. M 为电阻, N 为电容器, L 为电感线圈 B. M 为电感线圈, N 为电容器, L 为电阻 C. M 为电容器, N 为电感线圈, L 为电阻 D. M 为电阻, N 为电感线圈, L 为电容器

M 1

N 2

L 3

~

55.如图所示电路中, s 是闭合的,此时流过线圈 L 的电流为 1 ,流过灯泡 A 的电流为

i

i2,

且 i 1 > i 2 ,在 t 1 时刻将 s 断开,那么流过灯泡的电流随时间变化的图像是图中的哪一个

i2 i1

A S
i t t1 A

L

i
i1 i2 0 ? i1 ? i2 t t1 B i1 i2 0 ? i1 ? i2

i1 i2 0 ? i1 ? i2

i t1

i1 i2 t 0 ? i1 ? i2

i t t1 D

C

56.声波属于机械波,下列有关声波的描述中正确的是

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A.同一列声波在各种介质中的波长是相同的 B.声波的频率越高,它在空气中传播的速度越快 C.声波可以绕过障碍物传播,即它可以发生衍射 D.人能辨别不同乐器同时发生的声音,证明声波不会发生干涉

57.如图所示,一轻质弹簧与质量为m的物体组成弹簧振子,物体在同一条竖直直线上的A.B

间做简谐振动,O为平衡位置,C为AO的中点,已知OC=h,振子的周期为T,某时刻物体恰经 过C点并向上运动,则从此时刻开始的半个周期时间内下列不可能的是 A.重力做功2mgh B.重力的冲量大小为mgT/2 C.回复力做功为零 D.回复力的冲量为零

58.向空中发射一物体,不计空气阻力。当此时物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸成a.b

两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,则 A.b块的速度方向一定与原速度方向相反 B.a.b一定同时到达水平地面 C.从炸裂到落地的这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大 D.在爆炸过程中,a.b受到的爆炸力的冲量一定相同

59.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1.m2

同时由轨道左.右最高点释放,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道 P点,已知 OP与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m1∶m2为 A.1∶ 2 B. ( 2 ? 1) ∶ ( 2 ? 1)

C. 2 ∶1 D. ( 2 ? 1) ∶ ( 2 ? 1)

60.质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,运动过程中小球

受到空气阻力的作用,设某一时刻小球继续做圆周运动,此时绳的拉力为7mg,经过半个圆 周恰能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功为

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A.mgR/4

B.mgR/3

C.mgR/2

D.mgR

61.将一个电动传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的力,用这种方法测得的某单摆

摆动时悬线上拉力的大小随时间变化的曲线如图所示。某同学由此图线提供的信息做出了 下列判断: ①t=0.2s时摆球正经过最低点 ②t=1.1s时摆球正经过最低点 ③摆球摆动过程中机械能减小 ④摆球摆动的周期是T=1.4s A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

62.A.B两小物块在一水平长直气垫导轨上相碰,用频闪照相机每隔t的时间连续拍照四次,

拍得如图所示的照片,已知四次拍照时两小物块均在图示坐标范围内,不计两小物块的大 小及碰撞过程所用的时间,则由此照片可判断 A.第一次拍照时物块A在55cm处,并且mA∶mB=1∶3 B.第一次拍照时物块A在10cm处,并且mA∶mB=1∶3 C.第一次拍照时物块A在55cm处,并且mA∶mB=1∶5 D.第一次拍照时物块A在10cm处,并且mA∶mB=1∶5

63.井口和深度相同的两口井,一口是枯井,一口是水井(水面在井口之下),两井底部各有一

只青蛙,则 ⑴.枯井蛙觉得井口大一些 ⑵.水井蛙觉得井口大一些 ⑶.晴天的夜晚,枯井蛙能看到更多的星星 ⑷.晴天的夜晚,水井蛙能看到更多的星星 A.⑴⑷ B.⑵⑶ C.⑴⑶D.⑵⑷

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64.图中OA是一遵从弹力跟形变量成正比规律的弹性绳 ,其一端固定于天花板上的O点,另一

端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连,当绳处在竖直位置时,滑块A对地面 有压力的作用,B为紧挨绳的一光滑水平小钉,它到天花板的距离BO等于弹性绳的自然长度, 现用一水平力F作用于A,使之向右做直线运动,在运动过程中,作用于A的摩擦力将. A.逐渐增大B.逐渐减小 C.保持不变D.条件不足,无法判断

65.如图所示,小车开始静止于光滑的水平面上,一个小滑块由静止从小车上端高h处沿光滑

圆弧面相对于小车向左滑动,滑块能到达左端的最大高度h'. A.大h B.小于h C.等于h D.停在中点与小车一起向左运动

66.甲乙两个完全相同的金属环可绕固定轴旋转 ,当给以相同的初速度开始转动时,由于阻

力,经相同的时间便停止,若将两金属环置于磁感应强度大小相等的匀强磁场中 ,甲环转轴 与磁场方向平行,乙环转轴与磁场垂直,如图,当同时以相同的初速度开始转动后,则. A.甲环先停 B.乙环先停 C.两环同时停D.无法判断

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67.如图所示,质量为m ,电量为q 的带正电物体,在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀

强磁场中,沿动摩擦因数为μ 的水平面向左运动,则. A.物体的速度由v减小到零的时间等于mv/μ (mg+Bqv) B.物体的速度由v减小到零的时间小于mv/μ (mg+Bqv) C.若另加一个电场强度大小为(mg+Bqv)/q,方向水平向右的匀强电场,物体将作匀速运动 D.若另加一个电场强度大小为(mg+Bqv)/q,方向竖直向上的匀强电场,物体将作匀速运动

68.德国《世界报》曾报道个别西方发达国家正在研制电磁脉冲武器即电磁炸弹 .若一枚原

始脉冲功率 10 千兆瓦 , 频率 5 千兆赫的电磁炸弹在不到 100m 的高空爆炸 , 它将使方圆 400 ~ 2 500m 的范围内电场强度达到每米数千伏,使得电网设备.通信设施和计算机中的硬盘与软盘 均遭到破坏.电磁炸弹有如此破坏力的主要原因是. A.电磁脉冲引起的电磁感应现象 B.电磁脉冲产生的动能 C.电磁脉冲产生的高温 D.电磁脉冲产生 强光.

69.如图所示,斜面体P放在水平面上,物体Q放在斜面上,Q受到一个水平作用力 F,P和Q都保

持静止,这时Q受到的静摩擦力大小为f1,P受到水平面的静摩擦力的大小为f2,现在力F变大, 但不破坏QP的静止状态,则. ⑴. f1一定变大 ⑵. f1不一定变大 ⑶. f2一定变大 ⑷. f2不一定变大 A.⑴⑶B.⑵⑶ C.⑴⑷D.⑵⑷

70.物理实验中,常用一种叫"冲击电流计"的仪器测定通过电路的电量.如图所示,探测线圈

和冲击电流计串联后,可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为s,线圈与 冲击电流计组成的回咱电阻为R,把线圈放在被测匀强磁场中,开始线圈平面与磁场垂直,现 把探测线圈转动180°,冲击电流计测出通过线圈的电量为q,由上述数据可测出被测磁场的 磁感应强度应为. A.qR/s B.qR/ns C.qR/2ns D.qR/2s

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71.如图所示,原来静止的圆环形线圈中通有逆时针方向的电流 I1,在其直径AB上靠近B点处

放置一根垂直于线圈平面的固定长直导线,直导线中通有电流I2,方向垂直纸面向外,此时圆 环形线圈的运动情况是. A.向a 靠近后静止 B.向b靠近后静止 C.停中中心线OO'处 D.在中心线OO'附近往复运动

72.一颗子弹沿水平方向射中一悬挂着的砂袋并留在其中 ,子弹的动能有部分转化为内能,

为了使转化为内能的量在子弹原来的机械能中占的比例增加,可采用的方法是. ⑴使悬挂砂袋的绳变短⑵使子弹的速度增大 ⑶使子弹质量减少⑷使砂袋的质量增大 A.⑴⑵ B.⑶⑷C.⑵⑶ D.⑴⑷

73.如图所示,一正离子在垂直匀强磁场的固定光滑轨道内做逆时针匀速圆周运动 ,当磁场

均匀增强时,离子的动能将. A.增大B.减小 C.不变D.可能增大,也可能不变

74.理发用的电吹风机中有电动机和电热丝 ,电动机带动风叶转动,电热丝给空气加热,得到

热风将头发吹干.设电动机线圈电阻为 R1,它与电热丝的电阻R2相串联,接到直流电源上 ,电

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吹风机两端电压为U,电流为I,消耗的电功率为P,则有. 2 2 A.IU>P B.P=I (R1+R2) C.IU<P D.P>I (R1+R2)

75.一个原静止的原子核入出某种粒子后 ,在磁场中形成如图所示的轨迹 ,原子核放出的粒

子可能是. A.α 粒子 B.β 粒子 C.γ 粒子 D.中子

76.如图所示,两速平行的红光和紫光,相距为d,斜射到玻璃上,当它们从玻璃砖的下面射出

时. A.两条出射光线仍平行,但距离大于d B.两条出射光线仍平行,但距离小于d C.两条出射光线仍平行,但距离等于d D.两条出射光线不再平行

77.门形装置位于竖直平面,磁感应强度为B的匀强磁场垂直装置所在的平面,水平导线MN可

沿两侧足够长的光滑导轨下滑而不分离 ,如图所示,除R外装置的其余部分电阻都可忽略不 计,将MN无初速释放,要使电流稳定后R的热功率变为原来的的两倍,在其他条件不变的情况 下,可以采取的办法有. A.MB质量不变,门形框宽度减为原来的1/ 2 B.电阻R增加到原来的四倍 C.磁感应强度B减为原来的一半 D.MN质量增加到原来的两倍

78.如图所示,匀强磁场的方向垂直导轨所在平面向里 ,用外力使金属棒 L沿导轨在A.B之间

做简谐运动,O点处为平衡位置.电阻R与导轨和金属棒L组成闭合回路.下列关于感应电动势 的说法中正确的是. A.在回路中产生的电流是正弦式的电流 B.当L经过O点时感应电动势最大 C.当L的加速度最大时感应电动势最大 D.L每经过O点一次,感应电动势的方向改变一次

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79.在新世纪来临之际 ,我国天文工作者通过计算确定了我国新世纪第一道曙光的到达地 -

浙江温岭的石塘镇 (天文上规定:太阳发出的光线与地球相切于 A点的时刻,就是A点的日出 时刻,如图所示,)但由于地球大气层的存在,光线会发生折射,因此,地球上真实看到的日出 的时刻与天文上规定的日出时刻有所不同 .已知地球平均半径为 6371km,日地距离约为1.5 8 ×10 km,假设A点为石塘镇,地球大气层厚度约为 20km,若认为大气层是均匀的 ,且折射率为 1.00028,则由于大气层的存在 ,石塘镇看到的真实日出的时刻比天文上规定的第一道曙光 要.到达 A.提前5s B.提前50s C.推迟5s D.推迟50s

80.将筷子竖直插入装水的玻璃杯内 ,从俯视图中的 P点沿水平方向看到的应该是下面哪个

图的情形?.

81.超导是当今高科技研究的热点,利用超导材料可实现无损耗输电,现有一直流电路,输电

线的总电阻为0.4Ω ,它提供给用电器的电功率为40 kW,电压为800V,若用临界温度以下的超 导电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率约为. 3 A.1kW B. 1.6×10 kW C. 1.6kWD. 10kW

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得分

阅卷人

四、实验题(共 10 题,题分合计 10 分)

1.一电流表的内电阻约为1~2 kΩ ,现要测量它的内电阻,提供的器材有:

A.待测电流表G (量程200μ A)B.电阻箱 R (0~9999Ω ) C.滑动变阻器R' (0~50Ω 1A) D.滑动变阻器R' (0~1kΩ 0.2A) E.电源 E (4V,内阻不计) F.开关 S G.导线若干条 要求用图(a)所示的电路测量电流表G的内阻。

(1)滑动变阻器应选用 (填字母) ; (2)按图(a)所示电路在图(b)所给出的实物图中画出连接导线; (3)用此电路,经以下步骤可近似测量电流表G的内阻Rg: ①闭合S,调节电阻箱R到某一阻值R1(R1>>R') ,②调节滑动变阻器滑片P到某一位置,记下 此时电流表示数I1,③保持滑片P的位置不变,再调节电阻箱R到另一阻值R2(R2>>R' ) ,并 记下此时电流表示数 I2 。请用 R1 、 I1 、 R2 、 I2 写出近似计算电流表 G 的内阻的表达式。 Rg= 。

2.利用一端附有滑轮的长木板可以测量木块和木板间的动摩擦因数,装置如图(a)所示,

长木板水平放置,小桶及砂通过水平细绳拉动木块,木块运动时拖动穿过打点计时器的纸 带(图中未画出) ,通过对纸带的分析,可以求出木块做匀加速直线运动时的加速度 a。实 验时小桶和砂的总质量m比木块的质量M小得多,因此可以认为细绳对木块的拉力等于测量 出的小桶和砂的总重mg。 (1)实验时如果只测出两组不同的a和m数据(用脚码1、2表示这两组数据) ,则木块与木 板间的动摩擦因数的计算式是μ =。
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(2)如果实验中测出了很多组a和m数据,利用它们作出a~mg图象,它是一条不过原点的 直线,如图(b)所示,该图象与横坐标轴的交点的值x0表示的大小,该图象的斜率反映了 大小。

3.某同学在“测匀变速直线运动的加速度”的实验中, 用打点计时器记录了被小车拖动的纸带

的运动情况,把纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻 间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为0.10s.

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、C、D、E、F五个点时小车的瞬时速 度,并将各个速度值填入下式(要求保留3位有效数字) vB=m/s,vC=m/s,vD=m/s, vE=m/s,vF=m/s. (2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在如图1所示的坐标纸上,并画出小车的瞬时速 度随时间变化的关系图线.

(3)根据第(2)问中画出的v-t图线,求出小车运动的加速度为m/s (保留2位有效数字)

2

4.在做“碰撞中的动量守恒”实验(如图所示)中:

(1)用游标卡尺测量直径相同的入射球与被碰球的直径,测量如图11甲所示,该球的 直径α =cm. (2)选用的小球A和B, 直径均为α , 质量分别为ml和m2, 选用A作为入射小球, 则应有mlm2. (填 “大于”“等于”或“小于”) (3)在调节好轨道以后,某同学的实验步骤如下: (a)用天平测出m1和m2 (b)不放小球B,让小球A从轨道上滑下,确定它的落地点的位置P. (c)把小球B放在立柱上,让小球A从轨道上滑下,与小球B正碰后,确定两球落地点的位置M 和N (d)量出 OM 、 OP 和 OP 的长度
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(e)比较m1 OP 和m1 OM +m2 ON 的大小,以验证动量守恒请你指出上述步骤中错误和不当之 处,并把正确步骤写出来.

5.在验证机械能守恒定律实验中,

(1)下面列举了该实验的几个操作步骤: A.按照图示的装置安装器件; B.打点计时器接到电源的直流输出端上; C.用天平测量出重锤的质量; D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带; E.测量打出的纸带上某些点之间的距离; F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。 指出其中没有必要进行的或者操作不恰当的步骤,将其选项对应的字母填在下面的空 行 内,并说明其原因: . (2)利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a的数值。如图所示,根据打出的纸带,选 取纸带打出的连续五个点A、B、C、D、C,测出A点距起始点O的距离为S0,点A、C间的距离 为S1,点C、C间的距离为S2,使用交流电的频率为f,则根据这些条件计算重锤下落的加速 度a的表达式为:a= . (3)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加, 其主要原因是重锤下落过程中存在着阻力的作用,可以通过该实验装置测定该阻力的大小。 若已知当地重力加速度公认的较准确的值为g,还需要测量的物理量 是 ,试用这些物理量和纸带上的测量数据表示出重锤 在下落的过程中受到的平均阻力大小为 .

6.一只黑箱内部有一电路,箱外有两个接线柱与箱内元件相连,箱内可供选择的元件有:

电池组:总电动势E=3.0V,总内阻r=0.50Ω ;阻值分别为R1=1.0Ω ,R2=0.5Ω ,R3=3.0 Ω 的定值电阻各一个.为了探测黑箱内的元件及其连接,某同学用多用电表进行了如下操 作: (1)将多用电表的选择开关旋转到直流电压挡的适当挡位上,并将红、黑表笔分别与接线柱 A、B正确相接,读得U=3.0V. (2)将多用电表的选择开关旋转到直流电流挡的适当挡位上,并将红、黑表笔分别与接线柱

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A、B正确相接,读得I=2.0A. 试根据上述测量结果,选出箱内元件并在下面的方框内画出箱内两种可能的电路图.

7.实验室中现有器材如下:

电池E,电动势约6V,内阻约1Ω 电压表V1:量程30V,内阻rl约为30kΩ 电压表V2:量程3V, 内阻r2约为3kΩ ; 电压表V3:量程2.5V,内阻r3约为2.5kΩ ; 电阻箱R1:最大阻值9999.9Ω , 阻值最小改变量为0.1Ω ; 滑动变阻器R2:最大阻值为50Ω ;电键S,导线若干. 要求用图(甲)所示的电路测定电压表内阻.

(1)用此电路可以精确测量所给三块电压表中哪几块的内阻?· (2)在可测的电压表中任选一个作为测量对象,在实物图(乙)上连线测量电路. (3)实验中,你除了要读出电阻箱的阻值Rl外,还需要读出 ,用所测数据表示待测电压表 内阻的计算公式是.

8.某同学在做"验证机械能守恒定律"的实验时,不慎将一条选择好的纸带的前面部分损坏

了,他测出剩下的一段纸带上各点间的距离并标在纸带上,如图所示巳知打点计时器的周 2 期为0.02s,重力加速度g=9.8m/s . (1)利用纸带说明重锤(质量为m)通过对应于2.5两点过程中机械能守恒 (2)说明为什么得到的结果是重锤重力势能的减小量△EP稍大于重锤动能的增加量△EK?

9.A.B两地间有10千米长埋在地下的电缆(可看作两根电阻相等的平行绝缘导线),使用一段

时间后,某处出现漏电现象(相当于电缆在该处连接了一个阻值不明的电阻),现给你一个

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15伏稳压电源(内阻不计)和一个最大量程为,15伏的电压表,请你设计一个方案,在不用 开挖地面的情况下,找出漏电地点的准确位置 (1)画出实验等效电路图 (2)写出主要的操作步骤并列出待测物理量 A · · B · · (3)设漏电地点距A端x千米,则x= .

10.用三棱镜做“测定玻璃折射率”的实验,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的一侧插上两枚

大头针p1和p2,然后在棱镜的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住,接着在眼睛所在的 一侧插两枚大头针P3.P4,使p3挡住p1和p2的像,P4挡住p3和P1.p2的像,在纸上标出的大头针位 置和三棱镜轮廓,如图所示 (1)在本题的图上画出所需的光路 (2)为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的量是. ,在图上标出它 们 (3)计算折射率的公式是n=

得分

阅卷人

五、计算题(共 24 题,题分合计 24 分)

1.手榴弹在离地高h处的速度方向恰好水平向左,速度大小为v,此时,手榴弹炸裂成质量

相等的两块,设火药质量不计,爆炸后前半块的速度方向仍沿水平向左,速度大小为 4v, 那么两块弹片落地点之间的水平距离为多大?

2.如图所示是测定光电效应产生的光电子荷质比的简要实验原理图,两块平行板相距为d,

其中N为金属板,受紫外线照射后,将发射沿不同方向运动的光电子,形成电流,从而引起 电流计指针偏转,若调节R逐渐增大极板间电压,可以发现电流逐渐减小,当电压表示数为 U时,电流恰好为零。切断开关,在MN间加垂直于纸面的匀强磁场,逐渐增大磁感强度,也 能使电流为零,当磁感强度为B时,电流恰为零。试求光电子的荷质比e/m。

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3.如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感强度B=0.20T,OCA导轨与OA直导轨分别在O

点和 A 点接一阻值 R1=30 Ω 和 R2=60 Ω 但大小可忽略的定值电阻,导轨 OCA 的曲线方程为

y ? 1.0 ? sin( x) 3 m,金属棒ab长1.5m,以速度v=5.0m/s水平向右匀速运动(b端始终在Ox轴
上) 。设金属棒与导轨接触良好,摩擦不计,电路中除R1、R2外,其余电阻均不计,求: ( 1) 金属棒在导轨上运动时R1的最大功率; (2)金属棒在导轨上运动时,从x=0到x=3m的过程中, 外力必须做多少功?

?

4.如图所示,一圆筒形气缸的横截面积S=1.0×10 m ,直立在地面上,内有质量m1=2.0kg和

-3 2

m2未知的两活塞1、2封有两部分理想气体Ⅰ和Ⅱ,两活塞间用劲度系数k=200N/m的轻弹簧 相连,当温度T1=300K时,弹簧恰为原长,气体Ⅰ和Ⅱ的高度分别为l1=0.70m和l2=0.30m,设 5 外界大气压强P0=1.0×10 Pa,不计活塞与气缸间的摩擦,当外界温度缓慢升至T1'=400K时, 2 气体Ⅰ和Ⅱ的高度各为多少?(g取10m/s )

5.在真空中半径r=3.0×10 m的圆形区域内,有一匀强磁场,磁场的磁感强度 B=0.20T,方

-2

向如图所示,一批带正电的粒子以初速度v0=1.0×10 m/s,从磁场边界的直径ab的一端a向 8 着各个方向射入磁场,且初速度方向与磁场方向都垂直,已知该粒子荷质比q/m=1.0×10 C /kg,不计粒子重力,求: (1)粒子在磁场中运动的最长时间; 5 (2)若射入磁场的粒子速度为v0=3.0×10 m/s,其它条件不变,试用斜线画出该批粒子在 磁场中可能出现的区域,并作具体的说明。

6

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6.如图所示,在两条平行的光滑导轨上,一导体棒 ab(导轨与ab棒电阻不计)可在导上无

摩擦滑动,匀强磁场的方向如图所示,已知R1=5Ω ,R2=6Ω ,电压表量程为0~10V,电流表 量程为0~3A(电表内阻对电路的影响不计) ,求: (1)将电阻R调至30Ω 时,用F=40N的力使ab棒垂直于导轨向右移动时,两表中有一表的示 数恰好达到量程,另一表能安全使用,求此时ab棒的速度多大? (2) 将电阻R调至3Ω , 欲使ab棒运动到达匀速运动状态时,两表中有一表的示数恰好满偏, 另一表又能安全使用,则拉力F'多大?另一表的示数多大?

7.如图质量m=2kg的滑块,从A沿半径为R=lm的球形内表面由静止开始下滑,至最低点B速度

vB=3m/s. 试求物体从A到B摩擦力做的功和物体在B点时对球面的压力.

8.风洞实验室中可以产生水平方向的大小可调节的风力,现将一套有小球的细杆放人风洞

中,如图所示,小孔的直径略大于细杆直径. (1)当杆在水平方向固定时,调节风力的大小,使小球做匀速直线运动,这时小球所受的风 力是重力的0.5倍,求小球与杆之间的摩擦因数. (2)保持小球所受风力不变且风向水平向左,使杆与水平方向成37°角并固定,使小球由静 止出发,在细杆上下滑距离S所需的时间为多少?(sin37°=0.6cos37°=0.8)

9.如图高度为h=0.2m的水平面在A点处与倾角为θ =30°的斜面连接,一小球以vo=5m/s的

速度在平面上向右运动,求小球从A点运动到地面所需的时间.(平面和斜面均光滑,g取10m 2 /s )

10.如图所示,光滑的水平地面上停着一个木箱和小车,木箱质量为 m,小车和人的总质量

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为M,M:m=4,人以速率v(相对地)沿水平方向将木箱推出,木箱被档板以原速率反弹回来 以后,人接住木箱再以同样的大小的速率v第二次推出木箱,木箱又被原速率反弹……,问 人最多能推几次箱?

11.在光滑水平面上停放着一辆质量为M的小车,质量为m的物体与劲度系数为k的轻弹簧牢

固连接,弹簧的另一端与小车左端连接,将弹簧压缩x0后用细线把物体与小车拴住,使物体 静止于车上A点,如图所示,物体m与小车间的动摩擦因数为μ ,O为弹簧原长时物体右端所 在位置,然后将细线烧断,物体和小车都要开始运动,求: (1)当物体在车上运动到距O点多远处,小车获得的速度最大? (2)若小车的最大速度是v1,则此过程中弹簧释放的弹性势能是多少?

12.如图所示为拔桩装置,当用大小为F且方向竖直向下的作用力拉图中E点时,绳CE被水平

拉直,绳CA被拉为竖直,绳DE与水平方向的夹角为α ,绳BC与竖直方向的夹角为β ,求绳 CA拔桩的作用力的大小。

13.2003年10月15日9时整,托举着“神舟”五号飞船的“长征”二号F运载火箭在轰鸣中直刺蓝

天,10分钟后,飞船进入预定轨道,即距地球表面近地点高度约 200km,远地点约343km的 椭圆轨道, 这标志着我国自行研制的飞船载着我们自己培养的航天员顺利进入太空, “神舟” 五号飞船发射成功。飞船在绕地球第五圈时,实施变轨控制,就是要将飞船推入距地球表 面约343km的圆形轨道。变轨能否成功,对飞船按计划在轨进行科学实验和准确返回地面预 定着陆场具有重要影响。15时54分,飞船变轨程序启动,试回答以下问题: (1)要使飞船变轨成功,则飞船的控制系统应 A.选择在近地点附近适时点燃飞船的发动机,使飞船加速飞行 B.选择在近地点附近适时点燃飞船的发动机,使飞船减速飞行 C.选择在远地点附近适时点燃飞船的发动机,使飞船加速飞行 D.选择在远地点附近适时点燃飞船的发动机,使飞船减速飞行 (2)飞船变轨成功后,飞船在距地球表面约343km的圆形轨道上飞行,此时对飞船的机械能 的下列说法中正确的是 A.机械能增大,动能增大B.机械能增大,动能减小 C.机械能不变,动能减小 D。机械能减小,动跑增大

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(3)15时57分,飞船变轨成功后,飞船在距地球表面约343km的圆形轨道上飞行,已知地球 2 的半径R=6400km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s ,试求飞船在圆形轨道上飞行的周期。 (保留三位有效数字)

14.质量为m的物块用压缩的轻质弹簧卡在竖直放置的矩形匣子中,如图所示,在匣子的顶

部和底部都装有压力传感器,当匣子随升降机以a=2.0m/s 的加速度竖直向上做匀减速运 动时,匣子项部的压力传感器显示的压力为 6 . 0N ,底部的压力传感器显示的压力为 2 10.0N(g=10m/s ) (1)当匣子顶部压力传感器的示数是底部传感器的示数的一半时,试确定升降机的运动情 况。 (2)要使匣子顶部压力传感器的示数为零,升降机沿竖直方向的运动情况可能是怎样的?

2

15.如图所示,水平方向的匀强电场的场强为E,场区宽度为L,竖直方向足够长。紧挨着电

场的是垂直纸面向外的两个匀强磁场区域,其磁感应强度分别为B和2B.一个质量为m,电 量为q的带正电粒子,其重力不计,从电场的边界MN上的a点由静止释放,经电场加速后进

?m
人磁场,经过时间tB= 6qB ;穿过中间磁场,进入右边磁场后能按某一路径再返回到电场的 边界MN上的某一点b,途中虚线为场区的分界面。求: (1)中间场区的宽度d. (2)粒子从。点到b点所经历的时间tab. (3)当粒子第n次返回电场的MN边界时与出发点之间的距离Sn

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16.如图所示,两根足够长的固定平行金属导轨位于同一水平面内,导轨间的距离为 L,导

轨上横放着两根导体棒ab和cd.设两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,导轨光滑且电阻 不计,在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感强度为B.开始时,ab和cd两导体 棒有方向相反的水平初速,初速大小分别为V0和2V0,求: (1)从开始到最终稳定回路中产生的焦耳热。 (2)当oA棒的速度大小变为V0/4时,回路中消耗的电功率。

17.如图所示,一束电子从y轴上的a点以平行于x轴的方向射入第一象区域,射入的速度为

V0,电子的质量为m,电荷量为e.为了使电子束通过x轴上的b点,可在第一象限的某区域加 一个沿y轴正方向的匀强电场,此电场的电场强度为E,电场区域沿y轴方向为无限长,沿x 轴方向的宽度为S,且已知oa=L,0b=2S,求该电场的左边界与b点的距离。

18.“加速度计”可以测量飞机、航天器等的加速度。如图所示为一种“加速度计”的结构原理

图,质量为m的滑块穿在AB间的光滑水平杆上,两侧分别与劲度系数均为K的轻弹簧相连, 两弹簧的另一端固定在支架AB上。电源电动势为E、内阻为r,滑动变阻器有效长度为L、总 电阻为R且电阻分布均匀。当系统静止时,固定接线点Q和滑动臂p均位于滑动变阻器的中点 而且两弹簧均处于自然长度。当系统水平向右做匀加速直线运动时, (1)C、D两点哪点电势高? (2)求出加速度a与电压表(内阻很大)的示数U间的关系式.

19.下面是一个物理演示实验:一细束由相同粒子构成的粒子流,打入真空管内 (充有低压

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水银蒸汽用来显示粒子径迹)的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,当粒子进人磁场的方 向与磁场方向垂直时,管中显示出粒子的径迹是一个圆。 (1)若每个粒子的质量为m、电量为q,并测得粒子圆形径迹的直径为D,不计粒子的重力。 求每个粒子运动的动能。 (2)若粒子流的电流强度为I,设法让粒子流从磁场中射出,粒子打在靶上不反弹,动能全 部被靶吸收。求靶每秒钟获得的能量。

20.如图所示,玻璃管内抽成真空,阴极K加热后能发射电子,电子在K,A间被加速后通过

小孔A,沿两板间正中央匀速前进打在荧光屏的中央,形成一个光点 O.C,D为电容器的两 个极板,在其间可产生匀强电场,在电容器间有垂直纸面向里的匀强磁场若电容器的极板 长为L,极板间距为d,电容器右边缘到荧光屏的距离为S,电子从阴极K射出时的初速度很 小 (1)若磁场的磁感应强度为B,当调整电容器上的偏转电压到Uo时,电子束恰能匀速通过电 磁场区域,打到荧光屏上的O点,则能通过电磁场区域的电子的速度多大? (2)将电场撤消只保留磁场,则电子飞入磁场后在极板间做圆周运动,经时间 t(t小于圆周 运动的周期)从磁场的右方飞出打在荧光屏上若电子的质量为m,电荷量为e,则电子在离开 磁场时速度偏离原方向的角度是多大? (3)将电场撤消只保留磁场,适当调节磁场的磁感应强度,使电子做圆周运动 (小于一个周 期)紧靠下板边缘飞出磁场,打到荧光屏上的O,点求O,O′,点间的距离y.

21.当质量为m的质点距离一个质量为M.半径为R的质量均匀分布的致密天体中心的距离为 r

时,其引力势能为EP=-GMm/r,其中G=6.67x10 N·m2·kg 为万有引力常量设致密天体是 30 中子星,其半径R=l0km,质量M=1.5M日·(M日=2.0×10 kg,M日为太阳的质量)

-11

-2

(1)1kg的物质从无限远处被吸引到中子星的表面时所释放的引力势能为多少? (2)在氢核聚变反应中,若参加核反应的原料的质量为m,则反应中质量亏损为0.0072m, 问lkg的原料通过核聚变提供的能量与第1问中所释放的引力势能之比是多少?: (3)天文学家认为,脉冲星是旋转的中子星,中子星的电磁辐射是连续的,沿其磁轴方向最 强,磁轴与中子星的自转方向有一夹角如图所示,在地球上的接收器所接收到的一连串周 期出现的脉冲是脉冲星的电磁辐射试由上述看法估算地球上接收到的两个脉冲之间的时间

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间隔的下限

22.如图所示,一不透明的圆柱形容器内装满折射率为n=√2的透明液体,容器底部正中央O

点处有一点光源s,平面镜MN与底面成45°角放置若容器高为2dm,底面半径为(1十√3)dm, OM=ldm,在容器中央正上方ldm处水平放置一足够长的刻度尺求光源S发出的光线经平面镜 反射后,照射到刻度尺上的长度(不考虑容器侧壁和液面的反射)

23.如图所示,半径为R=1.Om的光滑细圆管放在水平面上,并通过十字支架固定于圆心O处,

可视为质点且质量分别为m=3kg和M=4kg的两小球放在管中,它们之间 有少量炸药,点燃 炸药后,它们各自做匀速圆周运动 (1)它们第一次相遇时,M转过的角度是多少弧度? (2)若炸药中有C=42J的化学能转化为m.M的动能,那么从爆炸分离到它们第一次相遇经过多 少时间? (3)在上述条件下从爆炸分离经过多长时间,圆管水平方向上第一次受到两小球作用力的合 力为60N?(保留一位有效数字)

24. 如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨 MN.pQ 固定在同一水平面上,两导轨间距

L=0.2m,电阻R=0.4Ω ,导轨上停放一质量m=0.1kg.电阻r=0.1Ω 的金属杆,导轨电阻 可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下现用一外 力F沿水平方向拉杆,使之由静止开始运动,若理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图 15乙.所示 (1)试分析说明金属杆的运动情况. (2)求第2s末外力F的瞬时功率

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试卷答案

一、填空题(共 10 题,题分合计 10 分)
1.答案(134401):300 2.答案(138836):向右,0.5 3.答案(133585):2w,0.5Ω 4.答案(138103):AD 5.答案(137521): (1)0.98m/s 6.答案(138666):

(2)0.49J,0.8J (3)过原点的直线,9.8m/s

2

V0 2 ? V1 2

3L L 3L 7.答案(132117):t1= 2 v ;t2= 4V 、t3= 4V 、t4=L/6V

kL 8.答案(136866):arccos 2?kL ? m g?
9.答案(132851):4.41N、9.64×l0 10.答案(131696):
-2

二、多项选择题(共 18 题,题分合计 18 分)
1.答案(134262):ABC 2.答案(135951):AB 3.答案(130386):ABD 4.答案(135135):BC 5.答案(139653):AC 6.答案(138476):BC 7.答案(132407):BD 8.答案(132601):BCD 9.答案(131826):BD 10.答案(136575):AC 11.答案(130779):BD 12.答案(130276):AD

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13.答案(134208):AC 14.答案(138956):AD 15.答案(138684):ABC 16.答案(131380):BCD 17.答案(135625):ABD 18.答案(139327):AC

三、单项选择题(共 81 题,题分合计 81 分)
1.答案(132753):D 2.答案(137502):B 3.答案(131936):C 4.答案(136685):D 5.答案(136726):C 6.答案(133918):B 7.答案(137891):C 8.答案(132640):D 9.答案(137388):A 10.答案(131865):D 11.答案(136069):D 12.答案(135021):C 13.答案(139812):C 14.答案(134246):A 15.答案(139037):C 16.答案(138492):D 17.答案(132738):C 18.答案(131963):A 19.答案(138862):B 20.答案(133611):C 21.答案(131789):C 22.答案(131286):D 23.答案(135721):B 24.答案(130238):A 25.答案(134987):B 26.答案(139736):D 27.答案(138961):A 28.答案(137369):B 29.答案(137153):A 30.答案(136651):B 31.答案(135834):A 32.答案(130582):B 33.答案(135331):D 34.答案(138257):A 35.答案(138027):D

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36.答案(130681):A 37.答案(134885):D 38.答案(139633):C 39.答案(133259):A 40.答案(133028):C 41.答案(137776):B 42.答案(131981):D 43.答案(130703):A 44.答案(130430):A 45.答案(135179):C 46.答案(139928):C 47.答案(133357):B 48.答案(138748):B 49.答案(132680):A 50.答案(131905):D 51.答案(133607):C 52.答案(137350):A 53.答案(135527):D 54.答案(135024):B 55.答案(134752):D 56.答案(133433):C 57.答案(137406):D 58.答案(136631):B 59.答案(139829):D 60.答案(134075):C 61.答案(138824):A 62.答案(133477):B 63.答案(133246):A 64.答案(132974):C 65.答案(137723):C 66.答案(136948):B 67.答案(131424):D 68.答案(130879):A 69.答案(135628):B 70.答案(130377):C 71.答案(130104):D 72.答案(134078):B 73.答案(138826):A 74.答案(133575):D 75.答案(138324):A 76.答案(133072):B 77.答案(137549):A 78.答案(136773):C 79.答案(130978):B

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80.答案(135726):D 81.答案(130475):A

四、实验题(共 10 题,题分合计 10 分)
1.答案(136746): (1)C

(2)

(3) (I1R1-I2R2)/ (I2-I1)

m1a 2 ? m 2 a 1 2.答案(133415): (1) (m 2 ? m1 )g

(2)摩擦力,木块质量倒数

3.答案(130915):(1)vB=0.400vc=0.479vD=0.560vE=0.640vF=0.721

(2)略 (3)0.80(或0.82~0.78均可)
4.答案(130643):(1)2.14(2)大于(3)小球A每次均应从同一位置释放。小球落点位置的角

度均应是多次实验操作取平均的结果。步骤(e)中应比较m1 OP 和m1 OM +m2( ON -α )的大 小.
5.答案(136783):(1)步骤B是错误的,应该接到电源的交流输出端(6-8伏);步骤D肯定是错

误的,应该先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,步骤C没必要,根据机械能守恒定律, 重锤的质量m在守恒方程中约去了.

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6.答案(134382): 7.答案(134110):(1)V2,V3

(2)测量V2、V3的内阻的实物圉分别如图甲、乙所示. (3)(按照图甲),V2、V3的两电压表的示数U2、U3:按照图甲,可得电压表V2的内阻;R′=U2R1/ (U3-U2) 按照图乙,可得电压表V3的内阻:R″=U3′R1/(U2′-U3′).

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8.





(132854)



(2)因为物体带动纸带运动过程纸带受到摩擦阻力作用,减少的势能一部分转化为内能. 9.答案(137602):(1)等效电路如答图所示

(2)主要操作步骤:①AC端接电源,BD接电压表,读出电压为Ul;②BD端接电源,AC接电压 表,读出电压为U2. (3)计算式:设漏电地点E距A端X千米,每千米电阻为r,则:

10.答案(136827):(1)光路图如答图所示;

(2)入射角i和折射角γ (或图中线段EF、EO、CD、OC的长度); (3)n=sini/sinr(或n=EF·OG/GH·OE)

五、计算题(共 24 题,题分合计 24 分)
6v
1.答案(131494):

2h g

8U
2 2 2.答案(131222): B d

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1 w 3.答案(136012): (1) 30 (2)0.015J 4.答案(135237):0.8m,0.4m
5.答案(139672): (1)6.4×10 s
-8

ao (2)aco部为以ao中点为圆心, 2 为半径的圆,od部分为以a为圆心,ao为半径的圆。

6.答案(138163): (1)1m/s

2

(2)UV=6V, F' =60N

1 2 7.答案(135392):解:依动能定理mgR+Wf= 2 mvB
得wf=-11J 2 由圆周运动知识N-mg=mVB /R 牛顿定律N=N′ N′=38N 8.答案(130140):解析:(1)对小球受力分析由平衡条件得:f=F① f=μ ·FN=μ mg② 解得μ =0.51分 (2)对小球受力分析由牛顿运动定律得:F·sin37°+N-mgcos37°=0③ Fcos37°+mgsin37°-μ N=ma④

1 2 S= 2 at ⑤

8s 解得:t= 3 g 2h g =lm

9.答案(134617):解:落地点与A点的水平距离S=Vot=vo

斜面的底宽l=hc0tθ =0.35m 则s>l2 小球的运动不会落到斜面上,小球离开A点后作平抛运动

2h ∴t== g 0.2s
10.答案(139365):解:人推木箱,人(含车)与木箱的总动量守恒

设推N次后人和小车反向运动的速率为V′

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MV′mV+(N-1)2mv 人接不到木箱的条件V′≥V ∴N≥2.5 即N=3次 11.答案(134114):解:(1)物块m和小车M组成的系统动量守恒。当物块速度最大时,小车的 速度也最大.对物块m,速度最大时,加速度为零,则有 kx=μ mg, 所以x=μ mg/k. (2)由系统的动量守恒,得 Mvl-mv2=0,v2=Mv1/m. 由能量守恒定律可知,弹簧释放的弹性势能转化为动能和内能,有 △Ep=EkM+Ekm+Q,

? mg 而Q=f·s相对=μ mg(xo- k ),
M ?m ?mg 2 △Ep= 2 m Mv1 +μ mg(x0- k )
12.答案(136008):对E点和C点的受力分析如图所示,由共点力的平衡条件,对E点,

由牛顿第三定律可知,绳捌向上拔桩的作用力大小为FCtgα ctgβ

13.答案(134458):(1)A(2)B

(3)由万有引力定律和牛顿运动定律,有

又飞船在距离地面高h=343km处,其地球对飞船的万有引力是飞船环绕地球作匀速圆周运动

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的向心力,

14.答案(139206):(1)当a=2m/s 竖直向下时,由牛顿第二定律,有F上+rng-F下=ma

2

m=0.5kg、 当匣子顶部板压力传感器的示数是底部传感器的示数的一半时,

1 F上= 2 F下=5N
由牛顿第二定律,对m有F上+mg-2F下 =ma′ a′=0 所以升降机应作匀速运动 (2)若F上=0,则F下≥10N,设升降机的加速度为a1,则:F上-mg=ma1 2 a1=(F下-mg)/m=(10-5)/0.5=10m/s , 2 故升降机作向上的匀加速或向下的匀蛾逮运动,加速度a≥10m/s . 18. (1)设发生第一次作用后小车的速度为v1, 由动量守恒定律, 有

(2)设发生第二次作用后小车的速度为v2,由动量守恒定律,有

15.答案(133955):粒子a点出发,在电场中加速和电磁场中偏转,回到MN上的b点,轨迹如

图所示.

(2)粒子在右边的磁场中运动:其圆弧对应的圆心角为α =120°

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16.答案(138704):由于ab,cd两导体棒切割磁感线,回路中产生感应电流,它们在安培力

作用下傲减速运动,当ab减速为零时,cd棒仍有向右的运动;以后cd棒继续减速,而ab棒 反向加速, 直到两棒达到共向速度后,回路中无感应电流,两棒以相同的速度V做匀速运动。 (l)从开始到最终稳定的过程中, 两棒总动量守恒, 则2mV0-mV0=2mV, V=V0/2. 由能量守恒得, 整个过程中回路产生的焦耳热

17.答案(133452):设电场的左边界与b点的距离为x.带电粒子电场中的运动时间为t,以下

两种情况讨论: (1) 当, x ≤ s 时,带电粒子进入场后,做类平抛运动如图所示,由运动学公式有 x=V0t , 2 L=qEt /2m
2 2mv 0 L qE

消去t,解得:x=

(2)当s<x<2s时,带电粒子进入场后,在x方向的位移为S,设在y方向上的位移为h,如图乙 2 所示,则S=V0L,h=qEt /2m.离开电场后粒子做匀速直线运动,设离开电场时速度方向为与: 2 轴的夹角为θ ,则tgθ =at/V0=qEs/mV0 ,由几何关系有:tgθ =(L-h)/(x-s) ,联立解得 x=7 18.答案(138201):(1)当系统水平向右做匀加速运动时,滑块左移,故C点电势高. (2)设系统加速度为a,滑块左移为x,则:2kx=ma(2分)电压表示数U=IR′

由以上各式解得:
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19.答案(137426):(1)带电粒子所受洛仑兹力就是它在磁场中做圆周运动的向心力

(2)设ts内打到靶上粒子的电量为Q,粒子数为n,则Q=It,n=Q/q,则每秒钟靶获得能量

nEk P= t

20.答案(136052):解:(1)电子做匀逮运动,受洛伦兹力f与电场力F等值反向,如答图

(2)电子在磁场中运动的时间t=θ T/2π ,θ 为电子速度的偏转角,即电子的运动轨迹所对 的圆心角,周期T=2π m/Be θ =2π t/T=eBt/m.

21.答案(130801):

GMm 2 2。 (3)由题意知,接收到两个脉冲的时间间隔为中子星的自转周期 R ≥mRω 否则中子星

4? 2 R 3 GM ≈4.4×10-4s 会解体.T≥

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22.答案(130529):解:作图找出发光点S在平面镜中的像点S′.连接S′M延长交直尺于

H点,MHD沿竖直方向.连接S′P,

23.





(134733)



24.





(139523)



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