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=0.8)
【】
A.0.20mgB.0.30mg
C.0.23mgD.0.35mg
16.如图所示,发射远程轨道导弹,弹头脱离运载火箭后,在地球引力作用下,沿椭圆轨道飞行,击中地面目标B。
C为椭圆的远地点,距地面高度为h。
已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G。
关于弹头在C点的速度v和加速度a,正确的是【】
A.
B.
C.
D.
17.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10︰l,电流表、电压表均为理想电表,R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、理想线圈和灯泡。
原线圈接入图乙所示的正弦交流电压u,下列说法中正确的是【】
A.交流电的方向每秒钟改变50次
B.在t=0.005s时,电压表的示数为
C.有光照射R时,D变亮
D.抽出L中的铁芯,电流表的示数变小
18.如图所示,真空中两虚线圆为以O为圆心的同心圆,分别与坐标轴交于abcd、efgh;
在ac两点固定两个等量点电荷+Q,bd两点固定两个等量点电荷-Q。
下列说法正确的是【】
A.g、f两点的电场强度相同.
B.e、h两点的电势相同.
C.将质子从e移到o电场力一直做正功.
D.将质子从o移到f电场力一直做正功.
19.如图所示,质量为m、长度为L的直导线用两绝缘细线悬挂于O、O′,并处于匀强磁场中,当导线中通以沿x正方向的电流I,且导线保持静止时悬线与竖直方向夹角为θ。
磁感应强度方向和大小可能为【】
A.z正向,
tanθ
B.y正向,
C.z负向,
tan
D.沿悬线向上,
sinθ
20.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A置于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连。
开始时托住B,让A处于静止且细线恰好伸直,且由静止释放B,直至B获得最大速度。
下列有关该过程的分析正确的是【】
A.B物体受到细线的拉力保持不变.
B.A物体与B物体组成的系统机械能不守恒.
C.B物体机械能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量.
D.当弹簧的拉力等于B物体的重力时,A物体的动能最大.
21.如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,ab间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变成水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板而进入bc区域,bc宽度也为d,所加电场大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小等于
,重力加速度为g,则下列关于粒子运动的有关说法中正确的是:
A.粒子在ab区域中做匀变速运动,运动时间为
B.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d
C.粒子在bc区域中做匀速圆周运动,运动时间为
D.粒子在ab、bc区域中运动的总时间为
第Ⅱ卷非选择题,共19题(含选考题),共174分
注意事项:
1.第Ⅱ卷共19个小题。
其中22—32题为必做题,33—40题为选做题。
考生必须从选做题中选择1个物理、1个化学和1个生物题作答。
2.考生须用黑色签字笔将答案写在答题纸上规定的位置,在试题卷上答题无效。
【必做部分】
二、实验题(本大题包括2小题,共16分).
22.(8分)如图是某小组对滑块验证动能定理的实验装置,在滑块上安装一遮光条与拉力传感器,把滑块放在水平气垫导轨上,通过定滑轮的细绳与钩码相连,光电门安装在B处。
测得滑块(含遮光条和拉力传感器)质量为M、钩码的总质量为m、遮光条的宽度为d,当地的重力加速度为g。
当气垫导轨充气后,将滑块在图示A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为Δt。
(1)实验中是否要求钩码总质量m远小于滑块质量M?
_______(填“是”或“否”);
(2)实验中还需要测量的物理量是___________(用文字及相应的符号表示);
(3)本实验中对滑块验证动能定理的表达式为______________(用以上对应物理量的符号表示);
(4)(多选)为减少实验误差,可采取的方法是()
(A)增大AB之间的距离(B)减少钩码的总质量
(C)增大滑块的质量(D)减少遮光条的宽度
23.(8分)某同学为了研究小灯泡在不同状态下的电阻,进行了如下实验:
(1)用多用电表的欧姆挡测量小灯泡的电阻,当选用×
l0Ω挡测量时发现偏角过大,此时应选用Ω挡(填写“×
1”或“×
l00”),然后需将红、黑表笔,进行欧姆调零,再进行测量。
测量完成后,将选择开关拔向位置。
(2)该同学用内阻约为几十欧的电流表,内阻约为几千欧的电压表等仪器,测定在不同工作状态下小灯泡的电阻。
请画出测量电路的原理图;
并根据所画原理图将以下实物图补充完整。
(3)在闭合开关前,实物图中滑动变阻器的滑动触头应在端(填写“左”或“右”).
24.(14分)如图所示,质量m=6.Okg的滑块(可视为质点),在水平牵引功率恒为P=42W的力作用下从A点由静止开始运动,一段时间后撤去牵引力.当滑块由平台边缘B点飞出后,恰能以5m/s的速度从竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向切入轨道,并从轨道边缘E点竖直向上抛出.已知∠COD=53°
,AB间距离L=3m,滑块与平台间的动摩擦因数μ=0.2,圆弧轨道半径R=1.0m.不计空气阻力.取sin53°
=0.8,cos53°
=0.6,求:
⑴滑块运动到B点时的速度大小vB;
⑵圆弧轨道对滑块的最大支持力FN;
⑶滑块在平台上运动时水平牵引力的作用时间.
25.(18分)如图,光滑平行的竖直金属导轨MN、QP相距l,在M点和Q点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面水平向里、高为h的磁感强度为B的匀强磁场。
一质量为m,电阻也为R的导体棒ab,垂直搁在导轨上,与磁场下边界相距h0。
现用一竖直向上的大小为F=2mg恒力拉ab棒,使它由静止开始运动,进入磁场后开始做减速运动,在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的接触,导轨电阻不计,空气阻力不计,g
为重力加速度)。
求:
(1)导体棒ab在离开磁场上边界时的速度;
(2)棒ab在刚进入磁场时加速度的大小;
(3)棒ab通过磁场区的过程中棒消耗的电能;
【选做部分】
33.[物理--选修](15分)
(1)(6分)下列说法中正确的是_________(填正确答案标号。
选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.悬浮在液体中的固体颗粒越小,布朗运动就越明显
B.用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明此时气体分子之间的分子力表现为斥力
C.当分子力表现为引力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的增大而减小
D.一定质量的理想气体,温度升高,体积减小,气体的压强可能减少
E.内能全部转化为机械能的热机是不可能制成的
(2)(9分)如图所示,两个壁厚可忽略的圆柱形金属筒A和B套在一起,底部到顶部的高度为18cm,两者横截面积相等,光滑接触且不漏气。
将A用绳系于天花板上,用一块绝热板托住B,使它们内部密封的气体压强与外界大气压相同,均为1.0×
105Pa,然后缓慢松开绝热板,让B下沉,当B下沉了2cm时,停止下沉并处于静止状态。
(1)此时金属筒内气体的压强。
(2)若当时的温度为27℃,欲使下沉后的套筒恢复到原来位置,应将气体的温度变为多少℃?
物理参考答案
14.C15.A16.D17.C18.BCD19.BC20.BD21.ABD
22.(8分)
(1)否(1分)
(2)AB之间的距离L(1分)
(3)FL=1/2M(D/△t)2(2分)
(4)AD(4分,漏选2分,错选不得分)
23.
(1)×
1(1分),短接(1分),OFF挡(1分)
(2)原理图(2分),实物图(2分)
(3)右(1分)
24.(14分)
解:
(1)C点水平分速度v′=vCcosα=5×
0.6=3m/sB点的速度vb=v′=3m/s
(2)在C点,轨道对滑块的支持力最大.
滑块从C点到D点,由机械能守恒定律得:
mgR(1﹣cos53°
)=
mvD2﹣
mvc2
在D点,FN﹣mg=m
得:
FN=258N
(3)滑块从A点到B点,由动能定律,得:
Pt﹣μmgL=
mvB2﹣0得:
t=1.5s
25.(18分)
33.(15分)
(1)ABE
(2)(9分)
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