2.在地球的北极极点附近,地磁场可看做匀强磁场.假设一人站在北极极点,他面前有一根重
力不计的水平放置的直导线,通有方向自左向右的电流,则此导线受到的安培力方向是
A.向前 B.向后
C.向下 D.向上
1.在固定于地面的斜面上垂直安放一个挡板,截面为 圆的柱状物体甲放在斜面上,半径与甲相等的光滑圆球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态,如图所示.现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向极其缓慢地移动,直至甲与挡板接触为止.设乙对挡板的压力F1,甲对斜面的压力为F2,在此过程中
A.F1缓慢增大,F2缓慢增大
B.F1缓慢增大,F2缓慢减小
C.F1缓慢减小,F2缓慢增大
D.F1缓慢减小,F2不变
13,(14分) 风洞实验室可产生水平方向的、大小可调节的风力.在风洞中有一固定的支撑架ABC,该支撑架的上表面光滑,是一半径为R的1/4圆弧面,如图所示,圆弧面的圆心在O点,O离地面高为2R,地面上的D处有一竖直的小洞,离O点的水平距。现将质量分别为ml和m2的两小球用一不可伸长的轻绳连接按图中所示的方式置于圆弧面上,球ml放在与圆心O在同一水平面上的A点,球m2竖直下垂.
(1)在无风情况下,若将两球由静止释放(不计一切摩擦),小球ml沿圆弧面向上滑行,到最高点C与圆弧面脱离,则两球的质量比ml : m2是多少?
(2)让风洞实验室内产生的风迎面吹来,释放两小球使它们运动,当小球ml滑至圆弧面的最高点C时轻绳突然断裂,通过调节水平风力F的大小,使小球m1恰能与洞壁无接触地落入小洞D的底部,此时小球m1经过C点时的速度是多少?水平风力F的大小是多少(小球m1的质量已知)?
14,(15分) 如图所示,水平放置的三条光滑平行金属导轨abc,相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与导轨始终良好接触.棒的电阻r=2Ω,导轨的电阻忽略不计.在导轨bc间接一电阻为R=2Ω的灯泡,导轨ac间接一理想伏特表.整个装置放在磁感应强度B=2T匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动,试求:
(1)若施加的水平恒力F=8N,则金属棒达到稳定时速度为多少?
(2)若施加的水平外力功率恒定,棒达到稳定时速度为1.5m/s,则此时电压表的读数为多少?
(3)若施加的水平外力功率恒为P=20W,经历t=1s时间,棒的速度达到2m/s,则此过程中灯泡产生的热量是多少?
15,(16分)如图所示,线圈工件加工车间的传送带不停地水平传送长为L,质量为m,电阻为R的正方形线圈。在传送带的左端,线圈无初速地放在以恒定速度v匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v后,线圈与传送带始终保持相对静止,并通过一磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。已知线圈匀速运动时,每两个线圈间保持距离L不变,匀强磁场的宽度为2L。求:
(1)每个线圈通过磁场区域产生的热量Q;
(2)在某个线圈加速的过程中该线圈通过的距离s1和在这段时间里传送带通过的距离s2之比;
(3)传送带每传送一个线圈其电动机所消耗的电能E(不考虑电动机自身的能耗);
(4)传送带传送线圈的平均功率P。
6, 在如图所示的电路中,圈①、②、③处可以接小灯、安培表或伏特表(均为理想电表)三种元器件,电源电动势ε、 内阻 r保持不变,定值电阻R1>R2>R3>R4>r,小灯电阻RL=R1,下列说法中正确的是 ( )
A.要使电源总功率最大,则应该①接电流表,②接电压表,③接小灯
B.要使电源输出功率最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
C.要使路端电压最大,则应该①接小灯,②接电压表,③接电流表
D.要使闭合电路中电源效率最高,则应该①接小灯,②接电流表,③接电压表
7, 某汽车在平直公路上以功率P、速度v0匀速行驶时,牵引力为F0。在t1时刻,司机减小油门,使汽车的功率减为P/2,此后保持该功率继续行驶,t2时刻,汽车又恢复到匀速运动状态。下面是有关汽车牵引力F、速度v在此过程中随时间t变化的图像,其中正确的是 ( )
8, 如图所示的图象能正确反映下面哪两个量的变化规律( )
A.初速度不为零的匀变速直线运动的速度与时间,
y表示速度,x表示时间
B.路端电压与外电阻,y表示路端电压,x表示外
电阻
C.用单摆测定重力加速度的实验中,周期的二次
方T 2与摆长L,y表示T 2,x表示L
D.研究弹簧的弹力与弹簧的长度关系的实验中,y表示弹簧的长度,x表示弹力的大小
9, 如图所示,光滑绝缘、互相垂直的固定墙壁PO、OQ竖立在光滑水平绝缘地面上、地面上方有一平行地面的匀强电场E,场强方向水平向左且垂直于墙壁PO,质量相同且带同种正电荷的A、B两小球(可视为质点)放置在光滑水平绝缘地面上,当A球在平行于墙壁PO的水平推力F作用下,A、B两小球均紧靠墙壁而处于静止状态,这时两球之间的距离为L.若使小球A在水平推力F的作用下沿墙壁PO向着O点移动一小段距离后,小球A与B重新处于静止状态,则与原来比较(两小球所带电荷量保持不变)( )
(A)A球对B球作用的静电力增大
(B)A球对B球作用的静电力减小
(C)墙壁PO对A球的弹力不变
(D)两球之间的距离减小,力F增大
二,简答题: (本题共5小题,共分,其中第10、11小题为必做题,共20分,第12题的A、B、C三小题为选做题,请从3小题中选择2题作答,每小题12分,若全部作答,则以第A、B两小题计分.请把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答)
10, 电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的优点是反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化,还可以与计算机相连,能在很短的时间内画出电流随时间的变化图象。
按图甲连接电路,提供8V直流电源,先使开关S与1相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成,然后把开关S掷向2,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏上显示出电流随时间变化的I--t曲线,如图乙。
⑴图中画出的竖直狭长矩形(图乙最左端),它面积的物理意义是: ;
⑵估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量是 C;
⑶根据以上数据估算,电容器的电容是 F。
11, 在研究匀变速直线运动的实验中:
(1)采取下列哪些措施,有利于减少纸带受到摩擦而产生的误差 -------- ( )
A.改用直流6伏电源; B.电源电压越低越好;
C.用平整的纸带,不用皱折的纸带;D.纸带理顺摊平,不让它卷曲、歪斜。
(2) 在测量速度随时间变化规律的实验中得到一条如图所示的纸带,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、共6个计数点,每相邻计数点有4个打印点未画出,用刻度尺测出各计数点到0计数点的距离分别为8.69cm,15.99cm,21.87cm,26.35cm,29.45cm,通过电磁打点计时器的交流频率为50Hz,请根据纸带判断小车的运动 (填:“0到5”或“5到0”);则物体的加速度为 m/s2,在打出计数点3时物体的速度的大小为 m/s。
12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,如都作答则按A、B两小题评分.)
A.(选修模块3-3)
(1).如图一活塞与汽缸密封了一定质量的气体,活塞与汽缸之间摩擦不计,可在汽缸中自有移动,汽缸固定在地面上不动。现通过一热源对汽缸加热,某同学测出气体吸收的热量为2.0×106J,算出活塞移动对外做功为2.5×106J,则气体内能______(选填“增加”或“减少”)______J,该同学测算出的数据有何问题?___________________________
(2)试估算通常情况下气体分子间的距离(结果保留两位有效数字)答_____________
(3)一定质量的理想气体经历一段变化过程,可用图上的直线AB表示,则A到B气体内能变化为______(选填“正值”、“负值”、“零”),气体_____(选填“吸收”或“放出”)热量
B.(选修模块3-4)
(1)用单摆测重力加速度的实验中,为使周期的测量尽可能准确,则计时位置应在单摆摆动到______(选填“最高点”、“最低点”),同时测量摆球摆动30~50次的时间,算出单摆的周期,这是应用_________(选填“比较法”、“放大法”、“替代法”、“转换法”)减少测量的误差。
(2)如图所示为波源从起振后经过一个周期时的波形图,由图可知,振源O的起振方向为______,图中A质点再经过3.5个周期走过的路程为_____cm,若某人在P点(图中未画出且波已通过P点)在2秒内观察到有3个波峰通过其身旁,则该波的波速最大值为________,最小值为_______。
(3)用单色光做双缝干涉实验时,若在双缝前放上两块偏振方向垂直的偏振片,则屏幕上____(选填“有”、“无”)干涉条纹,若将单色光源上移少许,则屏上中央亮纹将____(选填“上移”、“下移”、“不动”)
C.(供选修3-5考生作答)
(1)以下是有关近代物理内容的若干叙述:
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.康普顿效应揭示了光的粒子性
C.核子结合成原子核一定有质量亏损,释放出能量
D.太阳内部发生的核反应是热核反应
E.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期
F.用粒子轰击铍核(),可以得到碳核()和质子
G.氢原子的核外电子由较高能级迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
H.在光的单缝衍射实验中,狭缝交窄,光子动量的不确定量变大
其中正确的有 .
(2)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.
①、两球跟球相碰前的共同速度多大?
②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?
1.图1中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法不正确的有( )
A.卡文迪许通过扭秤实验,测定出了万有引力恒量
B.奥斯特通过实验研究,发现了电流周围存在磁场
C.法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律
D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因
2,如图所示,小车上有一个定滑轮,跨过定滑轮的绳一端系一重球,另一端系在弹簧秤上,弹簧秤固定在小车上.当小车从静止开始向右做加速度增大的加速运动时,下述说法中正确的是 ( )
A.弹簧秤读数变大,小车对地面压力变大
B.弹簧秤读数变大,小车对地面压力变小
C.弹簧秤读数变大,小车对地面的压力不变
D.弹簧秤读数不变,小车对地面的压力变大
3, 如图所示,在AB间接入交流电U1=220V,通过理想变压器和二极管D1、D2给阻值R=20Ω的纯电阻负载供电,已知D1、D2为相同的理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈正中央抽头,为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上的热功率为P,则有( )
A.U0=40V, P=20 W
B.U0=40V,P=80W
C.U0=40V, P=80W
D.U0=40V,P=20 W
4, 如图7所示,一细绳的上端固定在天花板上靠近墙壁的O点,下端拴一小球,L点是小球下垂时的平衡位置,Q点代表一固定在墙上的细长钉子,位于OL直线上,N点在Q点正上方,且QN=QL,M点与Q点等高,现将小球从竖直位置(保持绳绷直)拉开到与N点等高的P点,释放后任其向L摆动,运动过程中空气阻力可忽略不计,小球到达L后,因细绳被长钉挡住,将开始沿O为中心的圆弧继续运动,在这以后 ( )
A.小球向右运动到M点,然后竖直下落
B.小球向右运动到圆弧MN之间的某点,然后绳子松弛,小球做斜上抛运动。
C.小球沿圆弧运动恰能到达N点
D.小球将绕O点旋转,直到细绳完全缠绕在钉子上为止
5, 如图所示,电源内阻不能忽略,电流表、电压表都是理想电表,当滑动变阻器R的滑动头从a端滑到b端过程中( )
A. V的示数先增大后减小,A示数减小
B. V的示数先增大后减小,A示数增大
C.V的示数先减小后增大,A示数增大
D.V的示数先减小后增大,A示数减小
15.如图所示,倾角为300的粗糙斜面的底端有一小车,车内有一根垂直小车底面的细直管,车与斜面间的动摩擦因数,在斜面底端的竖直线上,有一可以上下移动的发射枪,能够沿水平方向发射不同速度的带正电的小球,其电量与质量之比
(计算时取),在竖直线与斜面之间有垂直纸面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,小球在运动过程中重力和电场力始终平衡.当小车以V0=7.2m/s的初速度从斜面底端上滑至2.7m的A处时,小球恰好落入管中且与管壁无碰撞, 此时小球的速率是小车速率的两倍.取g=10m/s2.求:
(1)从小车开始运动到经过A处所用的时间;
(2)匀强电场的电场强度的大小;
(3)匀强磁场的磁感应强度的大小.
江苏省建湖县2009届高三第二次调研考试
14.如图所示,在倾角为300的光滑斜面上固定一光滑金属导轨CDEFG,OH∥CD∥FG,∠DEF=600,.一根质量为m的导体棒AB在电机牵引下,以恒定速度V0沿OH方向从斜面底端开始运动,滑上导轨并到达斜面顶端, AB⊥OH.金属导轨的CD、FG段电阻不计,DEF段与AB棒材料与横截面积均相同,单位长度的电阻为r, O是AB棒的中点,整个斜面处在垂直斜面向上磁感应强度为B的匀强磁场中.从导体棒刚过O点开始计时,求:
(1)试证明导体棒AB在导轨上滑动时,回路中的电流为定值,并求出这个电流;
(2)请作出UFD随时间t的变化关系;
(3)导体棒AB在导轨DEF上滑动时克服安培力做的功.
(4)将导体棒AB从底端拉到顶端电机对外做的功.
13.2007年10月24日,中国首颗探月卫星“嫦娥一号”从西昌卫星发射中心发射升空,11月26日,中国第一幅月图完美亮相,中国首次月球探测工程取得圆满成功.我国将在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球.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=16m/s,抛出一个质量为m=1kg的小球,测得小球经时间15s落到斜坡上另一点N,斜面的倾角为α=37°,已知月球半径为R=1600km,月球的质量分布均匀,万有引力常量为G=6.67×10-11Nm2/kg2,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)小球落在斜面上时的动能;
(3)人造卫星绕月球做匀速圆周运动的最大速度.
(已知tan37°=3/4)
11.(8分)某同学用如图所示电路测量电流表A1的阻值,并将电流表A1改装成一只电压表,测量一段金属丝的电阻Rx的阻值(阻值约为5Ω),可选用以下器材:
电流表A1,量程10mA,内阻约200Ω;
电流表A2,量程0.6A,内阻约5Ω;
电阻箱R,阻值999.99Ω;
滑动变阻器R1,最大阻值10Ω;
电源E,电动势6V,内阻不计;
开关、导线若干;
该同学进行如下操作:
(1)将S1闭合,调节滑动变阻器R1和电阻箱R,测得电流表A1、A2的示数分别为5mA和0.40A,电阻箱阻值为2.5Ω,则电流表A1的阻值为 ▲ Ω;
(2)该同学将电流表A1改装成一只量程为3V的电压表,电阻箱R阻值应调为 ▲ Ω,并与电流表A1 ▲ 联。
(3)该同学选用必要的器材测量金属丝的电阻Rx的阻值,只移动滑动变阻器R1,测得电流表A1、A2的示数如下表:
A1/mA |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
A2/A |
0 |
0.06 |
0.12 |
0.18 |
0.24 |
0.30 |
0.36 |
0.41 |
0.45 |
0.50 |
0.54 |
请在坐标纸上描点作出两电流表示数I1与I2的关系图线
12A.(选修模块3-3)
(1)我们认识到的固体、液体和气体,下列说法正确的有( )
A.液体的表面张力是由于表面层里分子距离比液体内部小些,分子间表现为引力
B.利用液晶在外加电压的影响下,会由透明状态变成混浊状态而不透明,去掉电压后,又会恢复透明的特性可以做成显示元件;
C.晶体内部的物质微粒是有规则地排列的,而非晶体内部物质微粒排列是不规则的。晶体内部的微粒是静止的,而非晶体内部的物质微粒是不停地运动着
D.在同一温度下,不同液体的饱和气压一般不同,挥发性大的液体饱和气压大;同一种液体的饱和气压随温度的升高而迅速增大。
(2)如图所示,食盐的晶体是由钠离子和氯离子组成的。这两种离子在空间中三个互相垂直的方向上都是等距离地交错排列的,已知食盐的摩尔质量是58.5g/mol,食盐的密度是2.2×103kg/m3,阿伏加德罗常数是6.0×1023mol-1。在食盐晶体中两个距离最近的钠离子中心间的距离最接近于 m(保留两位有效数字)。
(3) 某柴油机压缩冲程中,活塞对气体做功1.6×103J,由于时间很短,散热可以不计,则气体的内能增加多少?
温度升高后,达到柴油燃点,“点燃”柴油,柴油燃烧过程放出的能量为4.2×103J,使气体达到5×106Pa的高压,排量为2升的高压气体对活塞做功为2.0×103J,则废气带走的能量为多少?
12 B.(选修模块3-4)
(1)以下说法正确的是( )
A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉
B.雷达是利用声波的反射来测定物体的位置
C.x射线的波长比紫外线和γ射线更短。
D.根据狭义相对论,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比静止时的长度小。
(2)如图所示,一细束红光和一细束蓝光平行射到同一个三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M,若用n1和n2分别表示三棱镜对红光和蓝光的折射率,则n1_______n2(填“>”,“<”或“=”);______为红光。
(3)已知在t1时刻简谐横波的波形如图中实线所示;在时刻t2该波的波形如图中虚线所示。t2-t1 = 0.02s。若波的周期T满足0.01s<T<0.02s,且从t1时刻起,图中Q质点比R质点先回到平衡位置,则波速是多少?
12 C.(选修模块3-5)
(1)关于原子和原子核,下列说法正确的有( )
A.汤姆孙发现电子后猜想出原子核式结构模型,并指出全部正电荷集中在很小的核内
B.原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程,是辐射能量的过程,辐射的能量是不连续的,其数值等于原子的两个能级间的差值.
C.放射性元素发生衰变时,由于质量亏损,质量数不守恒
D.放射性同位素可作为示踪原子用于研究农作物化肥需求情况和诊断甲状腺疾病等
(2)如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js(保留两位有效数字)
(3)某实验室工作人员,用初速度v0=0.09C(C为真空中的光速)的α粒子,轰击静止的氮原子核N,产生了质子H.若某次碰撞可看作对心正碰,碰后新核与质子同方向运动,垂直磁场方向射入磁场,通过分析偏转半径可得出新核与质子的速度大小之比为1∶20,已知质子质量为m。
①写出核反应方程,
②求出质子的速度v
10.(12分)某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.
(1)实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,利用现有器材如何判断导轨是否水平?
▲ .
(2)某同学用游标卡尺测得遮光条(图乙)的宽度d= ▲ mm;
用螺旋测微器测得遮光条(图丙)的宽度为 ▲ mm;
(3)实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt=1.3×10-2s,则滑块经过光电门时的瞬时速度为(用游标卡尺的测量结果计算) ▲
m/s.在本次实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、 ▲ 和 ▲ (文字说明并
(用相应的字母表示).
(4)本实验通过比较 ▲ 和 ▲ 在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒
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