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第一次做绳模

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/27 07:23:31 字数作文
第一次做绳模字数作文

篇一:2014合肥第一次质量检测模物理试题及答案(word版)

合肥市2014年高三第一次教学质量检测

物理试题

(考试时间:90分钟 满分:100分)

一、选择题(每题4分,每题只有一个正确选项)

1、如图所示,A、B两物体叠放在一起,让它们靠在粗糙的竖直墙边,已知mA?mB,然后由静止释放,在它们同时沿竖直墙壁下滑的过程中,物体B B A

A、仅受重力作用

B、受重力、物体A的压力作用

C、受重力、竖直墙的弹力和磨擦力的作用

D、受重力、竖直墙的弹力和磨擦力、物体A的压力作用

2、位于坐标原点O的质点在F1、F2和F3三力的作用下保持静止,已知其中F1的大小恒定不变,方向沿y轴负方向的;F2的方向与x轴正方向的夹角为?(??45?),但大小未知,如图所示,则下列关于力F3的判断正确的是

A、F3的最小值为F1cos? B、F3的大小可能为F1sin?

C、F3的方向可能与F2的方向相反

D、F3与F2的合力大小与F2的大小有关

3、一质量为2kg的物体受到水平拉力F作用,在粗糙水平面上作加速直线运动时的a?t图像如图所示,t=0时其速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N。

/s

A、在t=6s时刻,物体的速度为18m/s

B、在t=6s时间内,合力对物体做的功为400J C、在t=6s时间内,拉力对物体的冲量为36Ns D、在t=6s时刻,拉力F的功率为200W

4、一战斗机进行投弹训练,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放甲、乙两颗炸弹,分别击中竖悬崖壁上的P点和Q点。释放两颗炸弹的时间为t,击中P、Q的时间间隔为t?,不计空气阻力,以下对t和t?的判断正确的是

A、t??0 B、0?t??t C、t??t D、t??t 5、“北斗”系统中两颗工作卫星1和2在同一轨道上绕地心O沿顺时针方向做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻它们分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示,已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力,以下判断正确的是

A、这两颗卫星的向心加速度大小为a?B、这两颗卫星的角速度大小为??R

r2R

2

g

g r

C、卫星1由位置A运动至位置B所需时间为t?

?r3Rr R

D、如果使卫星1 加速,它就一定能追上卫星2

6、小车静止在光滑水平导轨上,一个小球用细绳悬挂在车上由图中位置无初速释放,在小车下摆到最低点的过程中,下列说法正确的是

A、绳对球的拉力不做功

B、球克服绳拉力做的功等于球减少的机械能 C、绳对车做的功等于球减少的重力势能 D、球减少的重力势能等于球增加的动能

7、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图甲所示,A、P和Q是介质中的三个质点,A的振动图象如图乙所示,下列判断正确的是

t/10-1

s

A、该波的传播速度是2.5m/s B、该波沿x轴正方向传播

C、从t?0到t?0.4s,P通过的路程为4m

D、从t?0的时刻开始,P将比Q先回到平衡位置

8、图示电路中GMR为一个磁敏电阻,它的阻值随所处空间磁场的增加增强而增大,闭合开头S1和S2后,在滑片P向右滑动时

A、L1、L2都变暗 B、L1、L2都变亮 C、L1变暗、L2变亮 D、L1变亮、L2变暗

9、电场强度方向与x轴平行的静电场,其电势?随x的分布如图所示,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x?0)沿经轴正方向进入电场。下列叙述正确的是

A、粒子从O点运动到x3点的过程中,在x2点速度最大 B、粒子从x1点运动到x3点的过程中,电势能先减小后增大 C、要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为2D、若v0?2

q?0

m

q?0

,则粒子在运动过程中的最大动能为3q?0 m

10、如图所示,倾角为30?的斜面体固定在水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系 着小球A和物B,跨过固定于斜面体顶端的定滑轮O(不计滑轮的摩擦),A的质量为m,B的质量为4m。开始时,用手托住A,使OA段绳恰好处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动,将A由静止释放,在其下摆过程中B始终保持静止。则在绳子到达竖直位置之前,下列说法正确的是

A、物块B受到的摩擦力方向一直沿着斜面向上 B、物块B受到的摩擦力大小可能不变

C、地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向右 D、地面对斜面体的摩擦力方向一定水平向左

二、实验题与填空题(11题2分,12题6分,13题8分,共16分)

11、采用如图所示的装置研究平抛运动规律,图中C为弹性金属片,开始时A、B两球均静止,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向飞出,同时B球被松开,自由下落,改变整个装置的高度H做同样的实验,发现位于同一高度的A、B两球总是同时落地,对该实验的一些说法正确的是(不考虑空气阻力)

A、可以用耳朵听来判断两球是否同时落地

B、该实验说明A球水平方向的分运动是匀速直线运动 C、该实验说明A球竖直方向的分运动是自由落体运动 D、该实验说明A球的轨迹是抛物线

12、利用打点计时器研究小车变速直线运动的实验,得到如图所示的一条纸带,在带上共取了A、B、C、D、E、F、G七个计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。从每一个计数点处将带剪开分成六条(分别叫a、b、c、d、e、f),将这六条纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在xoy坐标系中,得到如图所示的直方图,最后将各纸带上端中心连起来,于是得到表示v?t关系的图象。已知打点计时器的工作频率为50Hz。

v3A B C D E F G

①为表示v?t关系,图中的x轴对应的物理量是时间t,y轴对应的物理量是速度v。若纸条C的长度为5.0cm,则图中t3为,v3为;因为各纸条上端中心连线是 ,所以可以直观的看出小车是做匀变速直线运动;

②在纸带未剪断时,量出相邻的计数点之间的距离分别为xAB?4.22cm、xBC?4.65cm、则小车的加速度a?m/s2,xCD?5.08cm、xDE?5.49cm、xEF?5.91cm、xFG?6.34cm。

打下D点时小车的速度为 m/s(结果保留2位有效数字)

13、在“测定金属的电阻率”实验中,所用金属电阻丝的电阻约为30Ω。现通过以下实验测量金属材料的电阻率。

①用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图所示,读数为d?

mm

②实验中提供的器材有开关,若干导线及下列器材: 电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ); 电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ); 电流表A1(量程100mA,内阻约5Ω); 电流表A2(量程0.6A,内阻约0.1Ω); 滑动变阻器R1(最大阻值约10Ω);

滑动变阻器R2(最大阻值约1kΩ);

电池E(电动势为4.5V,内阻不计)。

为了便于调节电路并能较准确的测出电阻丝的阻值,电压表应选择 ,电流表应选择 ,滑动变阻器应选 。

③如图甲所示,将电阻丝拉直后两端固定在刻度尺两端的接线柱a和b上,刻度尺的中间有一个可沿电阻丝滑动的金属触头P,触头上固定了接线柱c,当按下触头P时,触头P才与电阻丝接触,触头的位置可从刻度尺上读出。

实验采用的电路原理图如图乙所示,请在图丙中完成实物电路的连接。

④实验中先移动滑动变阻器的滑片,使电流表示数I较大,以后不再移动滑动变阻器的滑片,再改变触头P与电阻丝接触的位置,并分别测量出多组a、P间电阻丝的长度L与对应的电压U。利用测量数据画出U-L图线,如图丁所示,其中(L0,U0)是U-L图线上的一个点的坐标。用电阻丝的直径d、电流I和坐标(L0,U0)可计算得出电阻丝的电阻率

(用所给字母表示)

??

三、计算题(14题8分,15题10分,16题12分,17题14分,共44分)

14、足够长光滑斜面BC的倾角??53?,小物块与水平面间的动摩擦因数??0.5,水平面与斜面之间B点有一小段弧形连接,一质量m=2kg的小物块静止于A点,现用与水平方向成??53?角的恒力F拉小物块,如图所示,小物块经t1?4s到达B点,并迅速撤去拉力F。A、B两点相距x1?4m,(已知sin53??0.8,cos53??0.6,g取10m/s2),求:

⑴恒力F的大小;

⑵小物块从B点沿斜面向上运动的最大距离x2; ⑶小物块停止运动时到B点的距离x3

篇二:物理山东省 威海市2014届高三下学期第一次模拟考试及答案

绝密★启用并使用完毕前

高三物理试题

本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共8页。满分100分。考试用时90分钟。答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(必做,共40分)

注意事项:

1.第Ⅰ卷共8小题。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上,只答在试卷上不得分。

选择题(本题共8小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)中学联盟 1.下列说法符合历史事实的是

A.库仑在研究电荷间相互作用时,提出了“电场”的概念

B.牛顿在前人研究的基础上提出了“牛顿第一定律”,建立了“惯性”的概念

C.奥斯特通过实验观察到在磁场中运动的导体、变化的磁场等能产生电流,发现了电磁感

应现象

D.伽利略根据理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动状态的原因”这一观点

2.如图所示,一小球用轻绳悬于O点,用力F拉住小球,使悬线保持偏离竖直方向60°角,且小球始终处于平衡状态。为了使F有最小值,F与竖直方向的夹角θ应该是

A.90° B.45° C.30° D.0°

3.空间站绕地球做匀速圆周运动,其运动周期为T,轨道半径为r,万有引力常量为G,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是

60°

F

4?2r3

A.空间站的线速度大小为v=gr B.地球的质量为M=

GT24?2r32?r

C.空间站的线速度大小为v= D.空间站质量为M= 2

TGT

4.质量为m的物体放在水平面上,它与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。用 水平力拉物体,运动一段时间后撤去此力,最终物体停止运动。物体运动的v-t图象如图所示。下列说法正确的是 A.水平拉力大小为F?m

v0

t0

v00

3v0t0 2

12

C.在0~3t0时间内水平拉力做的功为mv0

2

B.物体在3t0时间内位移大小为

D.在0~3t0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为

1

μmgv0 2

动到

5.如图所示,虚线是用实验方法描绘出的某一静电场的一族等势线及其电势值,一带电粒子只在电场力的作用下飞经该电场时,恰能沿图中的实线从A点运B点,则下列判断正确的是 A.粒子一定带正电

B.A点的场强大于B点的场强

C.粒子在A点的动能小于其在B点的动能 D.粒子由A点运动到B点的过程中电场力做负功

6.如图所示,A、B两物体的质量皆为m,用轻弹簧连接,B放在 水平地面上。用竖直向下的大小为F的力作用在A上,待系统 平衡后突然撤去力F,忽略空气阻力。下列说法正确的是 A.撤去力F的瞬间,A物体处于超重状态 B.撤去力F的瞬间,B对地面的压力大小为2mg C.撤去力F的瞬间,B物体的加速度大小为F/m

D.撤去力F后,若物体B不能离开地面,则A、弹簧和地球组成的系统机械能守恒 7.利用如图所示的理想变压器给用电器供电。在原线圈ab端接交流电压u?1000sin100?t

(V),原线圈匝数n1=1000匝,副线圈匝数n2=50匝。下列说法正确的是 A.通过原副线圈的交流电的频率均为100Hz B.副线圈两端电压为U2=50V

C.通过原副线圈的电流之比为I1:I2=20:1 D.闭合电键K,变压器输入功率增加

I2n2 23

1V

B 3V A

K8.如图所示,在水平面(纸面)内有三根金属棒

,其中ab、ac在a点接 触,构成如图所示形状导轨,金属棒ab的电阻不计,acPQ材料相同且粗细均匀。空间存在垂直于纸面的匀强磁用水平力F使PQ向右匀速运动,开始计时时,PQ与

a的水平距离为L,运动中PQ始终与ab垂直且和导轨保持好接触。在PQ运动到a点的过程中,下列关于回路中电与时间t的关系图线,拉力F与时间t的关系图线,可能确的是

Q c

P

和场。点良流i正

第Ⅱ卷(必做52分+选做8分,共60分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷共8道题。其中9~13题为必做部分,14~16题为选做部分。

2.第Ⅱ卷所有的答案,考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题卡规定的区域内,在试卷上答题不得分。山东中学联盟

3.选做部分考生必须从中选择1道题作答。答题前,请考生务必将所选题号用2B铅笔涂黑,答完题后,再次确认所选题号。

【必做部分】

9.(7分)(1)用螺旋测微器测一圆形工件的直径,情况如下图所示,读数为mm。

(2)下图是某同学设计的探究橡皮筋的弹性势能

Ep与伸长量d之间关

系的实验装置。他进行了如下操作:将长木板放在桌面上调至水平,橡皮筋一端固定在墙上,另一端被小车拉长了d,小车由静止释放后带动穿过打点计时器的纸带沿长木板运动。共做了三次实验,各次小车由静止开始运动的位置不同(即橡皮筋的伸长量d不同),分别打出三条纸带。打点计时器电源的频率为50Hz。

①该同学利用纸带已经算出了第3次实验小车的最大速度,请你根据第1次和第2 次实

验得到的纸带对应的数据算出这两次实验小车的最大速度并填在表格对应的位置上。

(下图为打点计时器连续打出的点的一部分)

②下列关于该实验的叙述正确的是

a.本实验是根据橡皮筋的弹性势能Ep等于小车的最大动能来探究Ep与橡皮筋的伸长量d之间的函数关系的

b.小车在橡皮筋的作用下做匀加速直线运动 c.实验误差的主要来源是水平木板对小车的摩擦阻力

d.根据表格中的数据可以分析出,在误差允许范围内Ep与d成正比例函数关系

10.(8分)某学习小组通过实验来研究电器元件Z的伏安特性曲线。他们在实验中测得电器元

件Z两端的电压与通过它的电流的数据如下表:

d1=5cm

单位(cm)

d2=10cm

单位(cm)

现备有下列器材:

A.内阻不计的6V电源; B.量程为0~3A的内阻可忽略的电流表; C.量程为0~0.3 A的内阻可忽略的电流表;

D.量程为0~3V的内阻很大的电压表;

E.阻值为0~10Ω,额定电流为3A的滑动变阻器; F.电键和导线若干。

(1)这个学习小组在实验中电流应选 (填器材前面的字母) (2)请你从下面的实验电路图中选出最合理的一个

A B C D

(3)利用表格中数据绘出的电器元件Z的伏安

特性曲线,如图所示,分析曲线可知该电

器元件Z的电阻随U变大而 (填

“变大”、“变小”或“不变” );

Z

R0

(4)若把用电器Z接入如图所示的电路中时,电

流表的读数为0.150A,已知A、B两端电压 恒为2V,则定值电阻R0 阻值为_______Ω。 (结果保留两位有效数字)

1

11.(11分)如图所示,AB为半径为R=0.45m的光滑圆弧,它固定在水平平台上,轨

4

道的B端与平台相切。有一小车停在光滑水平面上紧靠平台且与平台等高,小车的质量为M=1.0kg,长L=1.0m。现有一质量为m=0.5kg的小物体从A点静止释放,滑到B点后顺利滑上小车,物体与小车间的动摩擦因数为μ=0.4,g=10m/s2。 (1)求小物体滑到轨道上的B点时对轨道的压力。

(2)求小物体刚滑到小车上时,小物体的加速度a1和小车的加速度a2各为多大? (3)试通过计算说明小物体能否从小车上滑下?求出小车最终的速度大小。

12.(12分)如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨cd和ef相距L=0.2m,另外两根水平

金属杆MN和PQ的质量均为m=10-2kg,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2?(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1.0T。现让MN杆在恒定拉力作用下由静止开始向上加速运动,运动位移x=0.1m时MN杆达到最大速度,此时PQ杆对绝缘平台的压力恰好为零。(g取l0m/ s2)求: (1)MN杆的最大速度vm为多少?

(2)当MN杆加速度达到a=2m/s2时,PQ杆对地面的压力为多大? (3)MN杆由静止到最大速度这段时间内通过MN杆的电量为多少?

篇三:高一下学期第一次月考模拟测试

长春市第二中学2014第二学期第一次月考模拟测试

一、单项选择

1、一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内

A.速度一定在不断地改变,加速度也一定不断地改变

B.速度一定在不断地改变,加速度可以不变

C.速度可以不变,加速度一定不断地改变

D.速度可以不变,加速度也可以不变

2、下列关于运动和力的叙述中,正确的是

A.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的

B.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心

C.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动

D.物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同

3、如图所示,物体A和B质量均为m,且分别与轻绳连接跨过光滑轻质定滑轮,B放在水平面上,A与悬绳竖直. 用力F拉B沿水平面向左匀速运动的过程中,绳对A的拉力的大小( )

A.大于mg B.总等于mg

C.一定小于mg D.以上三项都不正确

4、如图所示,甲、乙两运动员从水速恒定的河两岸A、B处同时下水游泳,A在B的下游位置,甲游得比乙快,为了在河中尽快相遇,两人游泳的方向应为( )

(A)甲、乙都沿A、B连线方向

(B)甲、乙都沿A、B连线偏向下游方向

(C)甲、乙都沿A、B连线偏向上游方向

(D)甲沿A、B连线偏向上游方向,乙沿A、B连线偏向下游方向

5、从同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力。要使两球在空中相遇,则必须

A.两球的初速度一样大 B.B球初速度比A大

C.同时抛出两球 D.先抛出A球

6、如图所示为摩擦传动装置,O1、O2分别为小轮和大轮的转轴。已知小轮半径为r,大轮半径为2r,a点在小轮边缘上,b点在大轮边缘上,c点在O2、b连线的中点上,传动过程两轮不打滑,则

A. a、b、c三点的周期之比为2∶2∶1

B. a、b、c三点的角速度之比为2∶2∶

1

C. a、b、c三点的线速度之比为1∶1∶2

D. a、b、c三点的向心加速度之比为4∶2∶1

7、如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的:

A.运动周期相同 B.运动线速度相同

C.运动角速度相同 D.向心加速度相同

8、在高速公路的拐弯处,路面要求筑得外高内低,即当车向右转弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些。设路面与水平面间的夹角为θ,拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,车速大小v应等于

A.

B.

C.

D.

9、关于人造地球卫星,以下说法正确的是

A.任何人造地球卫星绕地球运行的轨道都是圆

B.在所有匀速圆周运动中,卫星运行的速度不可能大于7.9km/s

C.卫星中水银气压计的读数不为零

D.同步卫星的速度等于地球赤道上某建筑物随地球转动地速度

10、设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面2R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度

为g,则

A

.卫星的线速度为 B.卫星的周期为2

π

C

.卫星的加速度为 D.卫星的角速度为

11、如图所示是“嫦娥三号”环月变轨的示意图。在I圆轨道运行的“嫦娥三号”通过变轨后绕II圆轨道运行,则下列说法中正确的是

A.“嫦娥三号”在I轨道的线速度大于在II轨道的线速度

B.“嫦娥三号”在I轨道的角速度大于在II轨道的角速度

C.“嫦娥三号”在I轨道的运行周期大于在II轨道的运行周期

D.“嫦娥三号”由I轨道通过加速才能变轨到II轨道

二、多项选择

12、如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的.不计空气阻力,则( )

A.a的飞行时间比b的长

B.b和c的飞行时间相同

C.a的水平初速度比b的小

D.b的水平初速度比c的大

13、关于行星的运动,下列说法中正确的是

A、关于行星的运动,早期有“地心说”与“日心说”之争,而“地心说”容易被人们所接受的原因之一是由于相对运动使得人们观察到太阳东升西落

B、所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,且近地点速度小,远地点速度大

C

、开普勒第三定律,式中k的值仅与太阳的质量有关

D、开普勒三定律也适用于其他星系的行星运动

14、如图所示,是同一轨道平面上的三颗人造地球卫星,下列说法正确的是

A.根据

,可知 B.根据万有引力定律,可知

C.角速度 D.向心加速度

三、计算题

15、我国发射的“嫦娥一号”探月卫星沿近似于圆形的轨道绕月飞行。设卫星距月球表面的高度为h,做匀速圆周运动的周期为T。已知月球半径为R,引力常量为G,球的体积公式

求:(1)月球的质量M;(2)月球表面的重力加速度g月;(3)月球的密度ρ。

16、如图所示,一个人用一根长1m,只能承受46N拉力的绳子,拴着一个质量为1kg的小球,在竖直平面内作圆周运动,已知圆心O离地面h=6m。转动中小球运动到最低点时绳子突然断了,求

(1)绳子断时小球运动的角速度多大?

(2

)绳断后,小球落地点与抛出点间的水平距离。(取=10m/s2)

17、2007年10月24日,中国首次月球探测工程取得圆满成功.假设探月宇航员站在月球表面一斜坡上的M点,并沿水平方向以初速度v0抛出一个质量为m的小球,测得小球经时间t落到斜坡

上另一点N,斜面的倾角为,已知月球半径为R,月球的质量分布均匀,万有引力常量为G,求:

(1

)月球表面的重力加速度

18、宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)

(1)求该星球表面附近的重力加速度g’;

(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星:R地=1:4,求该星球的质量与地球质量之比M星:M地。

;(2)人造卫星绕月球做匀速圆周运动的最大速度.

篇四:2013-2014高三第一次模拟物理试题(定稿)

丰台区2014年高三年级第二学期统一练习(一)

13.下列说法正确的是

A.布朗运动就是液体分子的热运动

B.物体的温度越高,分子的平均动能越大

C.对一定质量气体加热,其内能一定增加

D.气体压强是气体分子间的斥力产生的 14.如图所示的4种明暗相间的条纹,是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分表示亮纹)。则在下面的四个图中,哪个图是蓝光形成的干涉图样 A. B. C. D.

15.天然放射现象中可产生α、β、γ三种射线。下列说法正确的是

A.β射线是由原子核外电子电离产生的

B.238

(来自:WwW.smhaida.Com 海达 范文 网:第一次做绳模)

92U经过一次α衰变,变为234

90Th

C.α射线的穿透能力比γ射线穿透能力强

D.放射性元素的半衰期随温度升高而减小

16.一简谐横波在x轴上传播,t=0时的波形如图甲所示。x=8m处质点P的振动图线如图乙所示。下列说法正确的是

A.这列波的波长为8m

B.这列波的频率为2Hz

C.这列波的波速为4m/s

D.这列波向左传播

17.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器最大电阻为R,开关K闭合。两平行金属极板a、b间有匀强磁场,一带负电的粒子(不计重力)以速度v水平匀速穿过两极板。下列说法正确的是

A.若将滑片P向上滑动,粒子将向a板偏转

B.若将a极板向上移动,粒子将向a板偏转

C.若增大带电粒子的速度,粒子将向b板偏转

D.若增大带电粒子带电量,粒子将向b板偏转

18.“神舟十号”飞船发射后,先进入一个椭圆轨道,经过多次变轨进入距地面高度为h的圆形轨道。已知飞船质量为m,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。设飞船进入圆形轨道后运动时的动能为EK,则

mgR211A.Ek?mgR B.Ek?mg(R?h) C.Ek? D.Ek?mgh 2(R?h)22

19.某同学利用如图实验装置研究摆球的运动情况,摆球由A点由静止释放,经过最低点C到达与A等高的B点,D、E、F是OC连线上的点,OE=DE,DF=FC,D、E、F三点均可钉钉子。每次均将摆球从A点由静止释放,不计绳与钉子碰撞时机械能的损失。下列说法正确的是

A.若只在E点钉钉子,摆球最高可能摆到AB连线以上的某点

B.若只在D点钉钉子,摆球最高可能摆到ABC.若只在F点钉钉子,摆球最高可能摆到D点

D.若只在F

20.如图光滑水平面上有竖直向下的有界匀强磁场,磁场宽度为2L、磁感应强度为B。正方形线框abcd的电阻为R,边长为L,线框以与ab垂直的速度3v进入磁场,线框穿出磁场时的速度为v,整个过程中ab、cd两边始终保持与磁场边界平行。设线框进入磁场区域过程中产生的焦耳热为Q1,穿出磁场区域过程中产生的焦耳热为Q2。则Q1:Q2等于

× × × × × A.1:1 B.2:1 × × × × × C.3:2 D.5:3

× × × × × × × × × ×

21.(18分)

(1)①.用游标卡尺测量某钢管的外径,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图1所示,其读数为 cm。

②.如图2所示,螺旋测微器测出的某物件的宽度是___ _____mm。

(2)某实验小组采用如图3所示的装置探究小车的加速度与所受合力的关系。

①安装实验装置时,应调整定滑轮的高度,使拉小车的细线在实验过程中保持与 (填“桌面”或“长木板”)平行。

②实验时先不挂砂桶,反复调整垫木的位置,轻推小车,直

到小车做匀速直线运动,这样做的目的是 。

③保持小车质量不变,用装有细砂的砂桶通过定滑轮拉动小

车,打出纸带。如图4所示是实验中打出的一条纸带的一

部分,从较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计

数点A、B、C、D、E,相邻的两个计数点之间都有4个点迹没标出,测出各计数点之间的距离。已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中AB两计数点间的时间间隔为T= s,小车运动的加速度为a= m/s2

图4 ④用砂桶和砂的重力充当小车所受合力F,通过分析打点计时器打出的纸带,测量加速度a。分别以合力F 和加速度a作为横轴和纵轴,建立坐标系,根据实验中得到的数据描出如图5所示的点迹,该实验小组得到的a-F图线如图5所示。 实验结果跟教材中的结论不完全一致。你认为产生这图5 种结果的原因可能是 。

⑤该实验中,若砂桶和砂的质量为m,小车质量为M,细线对小车的拉力为F。则拉力F与mg的关系式为,若要使mg-F则m与M的关系应满足 。 ?10%,mg

22. (16分)电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它揭示了电、磁现象之间的本质联系。

电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,即E?n??,?t这就是法拉第电磁感应定律。

(1)如图所示,把矩形线框abcd放在磁感应强度为B的匀强磁场里,线框平面跟磁感线垂直。设线框可动部分ab的长度为L,它以速度v向右匀速运动。请根据法拉第电磁感应定律推导出闭合电路的感应电动势E=BLv。

23. (18分)如图所示为利用电磁作用输送非导电液体装置的示意图。一边长为L、截面为正方形的塑料管道水平放置,其右端面上有一截面积为S的小喷口,喷口离地的高度为h,管道中有一绝缘活塞,在活塞的中部嵌有金属棒,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,当棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I时,活塞以某一速度向右匀速推动液体,液体以不变的速度v源源不断地沿水平方向射出。若液体的密度为ρ,重力加速度为g,不计所有阻力。求

(1)液体落地点离喷口的水平距离x;

(2)该装置的功率;

(3)磁感应强度B的大小。

24. (20分)如图所示,直角坐标系xoy位于竖直平面内,y轴正方向竖直向上,x轴正方向水平向右。空间中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强磁场垂直xoy平面向里,磁感应强度大小为B。匀强电场(图中未画出)方向平行于xoy平面,小球(可视为质点)的

mg质量为m、带电量为+q,已知电场强度大小为E=,g为重力加速度。 q

(1)若匀强电场方向水平向左,使小球在空间中做直线运动,求小球在空间中做直线运动的速度大小和方向;

(2)若匀强电场在xoy平面内的?a href="http://www.zw2.cn/zhuanti/guanyuwozuowen/" target="_blank" class="keylink">我夥较颍范ㄐ∏蛟诳占渲凶鲋毕咴硕乃俣却笮〉姆段В?/p>

(3)若匀强电场方向竖直向下,将小球从O点由静止释放,求小球运动过程中距x轴的最大距离。

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