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8. 一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落, 进入一水平的匀强磁强区域, 然
后穿出磁场区域继续下落, 如右图所示, 则 (
)
A. 若线圈进入磁场过程是匀速运动, 则离开磁场过程也是匀速运动
B. 若线圈进入磁场过程是加速运动, 则离开磁场过程也是加速运动
C. 若线圈进入磁场过程是减速运动, 则离开磁场过程也是减速运动
D. 若线圈进入磁场过程是减速运动, 则离开磁场过程是加速运动
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二、多项选择题 (每题4分, 共16分) 9. 一个作曲线运动的物体
( ) A. 它的瞬时速度一定是变化的.
B. 它的加速度一定是变化的. C. 它受到的合力一定是变化的.
D. 它的动能可能是不变的.
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10. 在一个负点电荷形成的电场中, 把一个负的检验电荷从A点移到B点, 电场力做了负功, 则A、B两点的场强及电势的大小关系为 ( ) A. EA>EB B. EA<EB
C. jA<jB D. jA>jB
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11. 如图所示, 把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后, 灯泡都正常发光, 且两个电路的总功率相等. 则这两个电路中的U甲、U乙, R甲、R乙
之间的关
系, 正确的是
( ) A. U甲 > 2 U乙 B. U甲=2 U乙 C. R甲= 4R乙
D. R甲= 2R乙
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12. 据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km, 运行周期127 min。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用上述条件能求出的是 ( ) A. 月球表面的重力加速度
B. 月球对卫星的吸引力 C. 卫星绕月球运行的速度
D. 卫星绕月球运行的加速度
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三、填空题 (每格4分, 共20分) 13. 一个小物体竖直上抛, 然后又回到抛出点, 已知小物体抛出时的初动能为100J , 返回抛出点时的速度为5 m/s, 若小物体竖直上抛的初动能为200J, 设空气阻力大小恒定,则小物体返回抛出点时的速度大小为
m/s
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 14. 如图所示, 图甲为热敏电阻的R―t图像, 图乙为用此热敏电阻R和继电器组成一个简单的恒温箱温控电路, 继电器线圈电阻为150 W , 当线圈的电流大于或等于20mA时, 继电器的衔铁被吸合. 为继电器线圈供电的电池的电动势E=6V, 内阻可以不计. 图中的“电源”是恒温箱加热器的电源. 则
(1)
恒温箱的加热器应接在 端. (填A、B或C、D). (2) 为使恒温箱内的温度保持100 °C, 可变电阻R ¢ 的值应调为 W.
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15. 如图所示, 放置在水平地面上的支架质量为M, 一长为L的细线连接一小球 后另一端固定在支架顶端的前面, 现将细线拉至水平后无初速释放小球, 小 球将来回摆动, 且此过程支架始终不动, 则小球在最低位置时, 支架对地面 的压力大小为
.
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16. 在一个边长为a的等边三角形区域内分布着磁感应强度为B的匀强磁强, 一质量为 m、电荷量为q的带电粒子从BC边的中点垂直BC方向射入磁 场中, 如图所示, 为使该粒子能从AB边(或AC边)射出, 则带电粒子的初 速度v必须大于
.
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四、计算题(17题12分、18题12分、19题16分,共40分) 17. 如图所示, 边长为L、电阻为R的正方形刚性导体线圈abcd, 水平地放置在磁感应强度为B的斜向上的匀强磁场中, 磁场方向与水平的夹角为37°, 磁场区域足够大. 现以线圈的ad边为轴使线圈以不变的角速度w 逆时针旋转90°角, 求: (1) 指出此过程感应电流的方向, 并求出感应电动势的平均值. (2) 此过程通过线圈横截面的电荷量. (3) 此过程中bc边受到的安培力的最大值.
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18. 如图所示, 两平行金属板水平放置, 间距为d, 板间存在匀强电场. 一个质量为m、电荷量为q的带负电小球, 以竖直向下的初速度从上板的小孔射入, 当它从下板的小孔穿出时所用的时间为t, 若小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,
则从上板小孔穿出时所用的时间为t/2. 不计空气阻力. 求: (1) 指出两板间电场强度的方向. (2) 电场强度的大小.
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(3) 小球穿出下板小孔时速度v1与穿出上板小孔时速度v2之比v1:v2.
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19. 如图所示, 是两对接的轨道, 两轨道与水平的夹角均为a = 30° 左轨道光滑, 右轨道粗糙. 一质 点自左轨道上距O点L0处从静止起滑下, 当质点第二次返回到左轨道并达到最高点时, 它离O 点的距离为L0/3,
两轨道对接处有一个很小的圆弧, 质点与轨道不会发生碰撞, 求质点与右轨道
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的动摩擦因数.
宁波市高三八校联考物理试卷答案
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2009.2 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 D D B C A A B C 题号 9 10 11 12 答案 AD BD BC ACD
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二、多项选择题 (每题4分, 共16分)
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13. m/s 14. (1) A、B 端 , (2) 100 W
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15. (M
+ 3m)
g 16.
 17解: (1) 感应电流方向: abcda .
[1分] 线圈逆时针旋转90°过程, 磁通量变化量所用时间
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四、计算题(17题12分、18题12分、19题16分,共40分)
Df = Bcos37°×L2 + Bsin37°×L2= [2分]
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D t =
[1分]
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此过程平均感应电动势 [2分]
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(2) 通过线圈横截面的电荷量 Q = [2分]
(3) 当线圈平面与磁感线平行, 感应电流最大, bc边所受的安培力也最大.
Em = BL×wL = BwL2
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[2分]
bc边所受的最大安培力
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[2分] 18解: (1) 场强方向竖直向下.
[2分]
(2) 根据题意, 小球在电场中运动的加速度a应竖直向上.
Eq-mg = ma
①
[1分]
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从上往下: ②
[1分]
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从下往上: ③
[1分]
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由以上三式解得电场强度: [2分]
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(3) 由以上 ②、③两式解得: , 
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则: v1= v0-a t =
[1分]
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v2 = v0 + a [1分]
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所以: [3分] 19解: 设小球起始高度为h1, 各次到达轨道最高点的高度如图所示. 小球从h1到h2 :
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mg (h1-h2) = m mgcosa× =m mg×cota×h2 (1) [2分]
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得: (2) [1分]
小球从h2到h3: mg (h2-h3) = m mg×cota×h2
(3) [2分] 得: h3
= (1-m ×cot a)×h2 (4) [1分] 小球从h3到h4, 可列与(1)类似的式子, 得:
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(5) [2分] 小球从h4到h5, 可列类似(3)的式子, 得:
h5= (1-m ×cot a)×h4
(6) [2分] 由(2)、(4)、(5)、(6) 得小球第二次返回左轨道, 并达到最高点的高度:
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(7) [3分]
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根据题意可知: (8)
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由(7)、(8)式解得: = =0.155
[3分]
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