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| 简介:
一、单项选择题(共16分,每小题2分。每小题只有一个正确选项。) 1、下列单位中属于国际单位制基本单位的是( ) A 牛顿 B 焦耳 C 摩尔 D 瓦特 2、在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( ) A 在不需要考虑带电物体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法叫微元法 B 在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法 C 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法 D 伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法 3、根据分子动理论,物质分子之间的距离为某一个值r0时,分子所受的斥力和引力相等,则此时( ) A 分子具有最大势能 B 分子具有最小势能 C 引力和斥力都是最大值 D 引力和斥力都是最小值 4、下列描述中符合物理学史实的是( ) A 开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说 B 牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量G C 奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说 D 法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律 5、伽耳顿板可以演示统计规律。如左下图所示,让大量小球从上方漏斗形入口落下,则右下图中能正确反映最终落在槽内小球的分布情况的是( ) 6、关于恒星下列说法中正确的是( ) A太阳是离地球最近的恒星 B 太阳是宇宙中最大的恒星 C 恒星最终一定会变成黑洞 D恒星的寿命与它的质量有关,质量越大,恒星的寿命就越长 7、如图所示是由“与门”、“或门”和“非门”三个基本逻辑电路组成的一个组合逻辑电路,A、B、C为输入端,Z为输出端,在完成真值表时,输出端Z空格中从上到下依次填写都正确的是( ) A 0 0 0 1 0 1 0 1 B 0 0 1 0 1 0 1 0 C 0 0 0 0 0 0 1 0 D 以上答案都不正确 8、潮汐现象主要是受月球对地球的万有引力影响产生的。如图所示为地球和月球的相对位置图,则下列说法中正确的是( ) A A点和C点是高潮 B A点和C点既不是高潮又不是低潮 C B点离月球较远,月球对地表水的万有引力较小,形成低潮 D D点离月球较近,月球对地表水的万有引力较大,形成高潮 二、单项选择题(共24分,每小题3分。每小题只有一个正确选项。) 9、如图所示,长为L的小车置于光滑的水平面上,小车前端放一小物块,用大小为F的水平力将小车向右拉动一段距离s,物块刚好滑到小车的左端。物块与小车间的摩擦力为 f ,在此过程中( ) A 摩擦力对小物块做的功为f s B 摩擦力对系统做的总功为0 C 力F对小车做的功为f L D 小车克服摩擦力所做的功为f s 10、质量为1 kg的物体在水平面内做曲线运动,已知互相垂直方向上的速度图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是 ( ) A 质点初速度的方向与合外力方向垂直 B 质点所受的合外力为3 N C 质点的初速度为5 m/s D 2 s末质点速度大小为7 m/s 11、一粒子从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和粒子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面平行,不计粒子的重力。则正确的是( ) A A点的场强小于B点的场强 B 粒子的加速度先不变后变小 C 粒子的速度不断增大 D 粒子的电势能先减小后增大 12、某同学设计了一个电磁冲击钻,其原理示意图如图所示,若发现钻头M突然向右运动,则可能是( ) A.开关S由闭合到断开的瞬间 B.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向左滑动 C.保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动 D.保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动 13、装有砂粒的试管竖直静浮于水面,如图所示.将试管竖直提起少许,然后由静止释放并开始计时,在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动。若取竖直向上为正方向,则以下描述试管振动的图象中可能正确的是( ) 14、在通常情况下,1cm3水中的分子数为N1,1cm3空气中的分子数为N2,则N1、N2比值的数量级约为( ) A 107 B 105 C 103 D 10 15、如图甲所示,MN为很大的薄金属板(可理解为无限大),金属板原来不带电.在金属板的右侧,距金属板距离为d的位置上放入一个带正电、电荷量为q的点电荷,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.P是点电荷右侧,与点电荷之间的距离也为d的一个点,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异号点电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别求出了P点的电场强度大小,一共有以下四个不同的答案(k为静电力常量),其中正确的是( ) A B C D 16在水平冰面上,一辆质量为1× 103 kg的电动雪橇做匀速直线运动,关闭发动机后,雪橇滑行一段距离后停下来,其运动的 v - t 图象如图所示,关于雪橇运动情况以下判断正确的是( ) A.关闭发动机后,雪橇的加速度为-2 m/s2 B.雪橇停止前30s内通过的位移是150 m C.雪橇与水平冰面间的动摩擦因数约为0.03 D.雪橇匀速运动过程中发动机的功率为5×103 W 三、多项选择题(共16分,每小题4分。) 17、将一电荷量为+Q 的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等. a、b 为电场中的两点,则( ) A a 点的电场强度比b 点的大 B a 点的电势比b 点的高 C 检验电荷-q 在a 点的电势能比在b 点的大 D 将检验电荷-q 从a 点移到b 点的过程中,电场力做负功 18、一绝缘细线oa下端系一质量为m的带正电小球,在正下方有一光滑的绝缘水平细杆,一带负电的小球b穿过杆处在左侧较远处,小球由于受到水平绝缘细线的拉力而静止,如图所示.现保持悬线与竖直方向的夹角为,从静止开始在较远处释放小球b,让其从远处沿杆向右运动到a点的正下方,在此过程中( ) A 悬线oa的拉力逐渐增大 B 水平细线的拉力在逐渐减小 C b球的速度始终增大 D b球的加速度为先增大后减小 19、用一个机械将货箱全部吊上离地12m高的平台,现有30个货箱,总质量为150kg,这个机械在吊箱子时所能提供的功率,取决于所吊物体质量的多少,如图所示,(不计放下吊钩、搬起和放下箱子等时间。根据图线可得出下列结论,则其中正确的是( ) A.每次吊起3个货箱,吊完货箱所需时间最短 B.吊完所有货箱至少需要12分钟 C.每次吊起的货箱越多,上升速度越小 D.一次吊起3个货箱,上升速度最大 20、如图所示, MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙, 右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ, 金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中( ) A.流过金属棒的最大电流为 B.通过金属棒的电荷量为 C.克服安培力所做的功为mgh D.金属棒产生的焦耳热为 四、填空题(共20分,每小题4分。) 21、一定质量的理想气体从状态a变化到状态b再变化到状态c最后又变化到状态a,其P-1/V图如右图所示,图线ab与横轴平行,ac延长线通过坐标原点。由图线可知,在状态a到状态b的变化过程中,气体的内能________,状态c到状态a的变化过程中,气体的内能________。(填:“增大”、“减小”、“不变”) 22、质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上做匀速圆周运动. 已知月球质量为M,月球半径为R,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则 航天器的线速度v=_________,月球表面重力加速度g=___________。
23、两列简谐波沿X轴相向而行,波速均为v=0.2m/s,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。当时,M点的位移为_______cm,N点的位移为__________cm。 24、如图所示,一根长为4m的均匀直棒AO,O端用光滑的铰链固定于地面上,上端施加一恒定水平拉力F,为了使棒能垂直地面竖立,现用一根长4m的绳子拉住棒,绳的一端固定在地面上。当绳子拉力为4F时,此时绳子与竖直杆的夹角为________度;若要使绳子的拉力最小,则绳的另一端系在杆上的位置距地面的高度应为________m。 25、如图甲所示,一边长为L的正方形金属线框位于光滑水平面上,线框的右边紧贴着竖直向下的有界匀强磁场区域的边界。从t=0时刻开始,线框在一水平向右的外力F的作用下从静止开始做匀加速直线运动,在t0时刻穿出磁场。图乙为外力F随时间变化的图像,图像中的F0、t0均为已知量,则t=t0时刻线框的速度v=________, t=t0时刻线框的发热功率P=_______。 五、实验题(共24分) 26、(4分)图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的空气.若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是( ) A.温度降低,压强增大 B.温度升高,压强增大 C.温度升高,压强不变 D.温度不变,压强减小 27、(6分)我国舰载飞机在“辽宁舰”上成功着舰后,某课外活动小组以舰载飞机利用阻拦索着舰的力学问题很感兴趣。他们找来了木板、钢球、铁钉、橡皮条以及墨水,制作了如图所示的装置,准备定量研究钢球在橡皮条阻拦下前进的距离与被阻拦前速率的关系。要达到实验目的,需直接测量的物理量是钢球由静止释放时的__________和在橡皮条阻拦下前进的距离,还必须增加的一种实验器材是 。忽略钢球所受的摩擦力和空气阻力,重力加速度已知,根据__________定律(定理),可得到钢球被阻拦前的速率。 28、(6分)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用如图(a)所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系。图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表。 (1)请根据图(a),用笔画线代替导线图(b)中的实验器材连接成实验电路。 (2)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I曲线a。如图(c),由此可知电池内阻______(填“是”或“不是”)常数。 (3)实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U-I曲线b,如图(c)。当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V。则实验二中外电路消耗的电功率为______ mW。 29、(8分)某兴趣小组利用自由落体运动测定重力加速度,实验装置如图所示. 倾斜的球槽中放有若干个小铁球,闭合开关K,电磁铁吸住第1 个小球. 手动敲击弹性金属片M,M 与触头瞬间分开, 第1 个小球开始下落,M 迅速恢复,电磁铁又吸住第2 个小球. 当第1 个小球撞击M 时,M 与触头分开,第2 个小球开始下落……. 这样,就可测出多个小球下落的总时间. (1)在实验中,下列做法正确的有_________。(多选) A 电路中的电源只能选用交流电源 B 实验前应将M 调整到电磁铁的正下方 C 用直尺测量电磁铁下端到M 的竖直距离作为小球下落的高度 D 手动敲击M 的同时按下秒表开始计时 (2)实验测得小球下落的高度H =1. 980 m,10 个小球下落的总时间T =6. 5 s. 可求出重力加速度g = ______ m/ s2。(结果保留两位有效数字) (3)在不增加实验器材的情况下,请提出减小实验误差的两个办法。 (4)某同学考虑到电磁铁在每次断电后需要时间Δt 磁性才消失,因此,每个小球的实际下落时间与它的测量时间相差Δt,这导致实验误差。为此,他分别取高度H1 和H2,测量n个小球下落的总时间T1 和T2。 他是否可以利用这两组数据消除Δt 对实验结果的影响? 请推导说明。 六、计算题(共50分) 30、(10分)如图所示,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.现测得转台半径R=0.5 m,离水平地面的高度H=0.8 m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4 m.设物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10 m/s2.求: (1)物块做平抛运动的初速度大小V0; (2)物块与转台间的动摩擦因数μ。 31、(12分)有人设计了一种可测速的跑步机,测速原理如图所示. 该机底面固定有间距为L、长度为d的平行金属电极,电极间充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且接有电压表和电阻R. 绝缘橡胶带上镀有间距为d的平行细金属条,磁场中始终仅有一根金属条,且与电极接触良好,一根金属条电阻为r. 若橡胶带匀速运动时,电压表读数为U,求: (1)橡胶带匀速运动的速率; (2)电阻R消耗的电功率; (3)一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功。 32、(14分)如图所示,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中. 一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态. 一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为S0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g. (1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t1; (2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为Vm,求滑块从静止释放到速度大小为Vm的过程中弹簧的弹力所做的功W。 33、(14分)如图所示,静放在水平面上的圆形(半径为R)光滑管道ABC,C为最高点,B为最低点,管道在竖直面内。管道内放一小球,小球可在管道内自由移动,现用一装置将小球锁定在P点,过P点的半径OP与竖直方向的夹角为θ。现对管道施加一水平向右的恒力F,同时解除对小球的锁定,管道沿水平面向右做匀加速运动,小球相对管道仍保持静止。经过一段时间后管道遇一障碍物突然停止运动,小球能到达管道的A点。重力加速度为g,小球及管道大小不计。求: (1)恒力作用下圆形管道运动的加速度; (2)圆形管道从开始运动到突然停止过程中运动距离的可能值。 、计算题 31、(1) (2) (3) 32、3Ω,12Ω,6Ω 33、解:(1)小球受力如图,由力合成的平行四边形定则及牛顿第二定律得: (2分) (1分) (2)设圆形管道从开始运动到突然停止,停止前速度为,由匀变速运动公式得: (2分) 圆形管道停止时,小球沿管道半径方向的速度变为零,沿切线方向的速度保持不变,小球能运动到管道右侧圆心上方至最高点C之间的区域则可到达A点,或从C点飞出做平抛运动到达A点。 若小球能运动到管道右侧圆心上方至最高点C之间的区域,则由机械能守恒得: (5分) 联立以上相关各式得: (2分) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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