A、奥斯特发现了电流周围存在磁场 B、牛顿的经典时空观认为,时间是绝对的
C、亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 D、开普勒对前人关于天体运动的研究提出开普勒三大定律 14、下列说法正确的是:
A、内能是物体的动能和势能的总和 B、布朗运动表明了分子越小,分子运动越剧烈 C、在任何情况下,分子间的引力和斥力都是同时存在的 D、对于同一种气体,温度越高,每个分子的动能一定越大
15、如图所示,细绳竖直拉紧,小球和光滑斜面接触,则小球受到的力是( ) A、重力、绳的拉力
B、重力、绳的拉力、斜面的弹力 C、重力、斜面的弹力 D、绳的拉力、斜面的弹力
16、P、Q两电荷的电场线分布如图所示,c、d为电场中的两点.一个离子从
,轨迹如图所示.则下列判断正确的是 a运动到b(不计重力)
A、P带负电 b c d B、离子在运动过程中受到P的吸引 C、 c、d两点电势相等 Q P a D、离子从a到b,电场力做正功
双项选择题
17、某物体沿水平方向做直线运动,其vt图像如图所示,规定向右为正方向,下列判断正确的是:
A、在0s~1s内,物体做曲线运动
B、在ls~2s内,物体向左运动,且速度大小在减小 C、在1s~3s内,物体的加速度方向向左,大小为4m/s2 D、在3s末,物体处于出发点右方
18、在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ。则( )
A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/s Ⅱ
Ⅰ B.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s
C.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度
P 地 Q
D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ 19、夏天,如果自行车内胎充气过足,又在阳光下曝晒(曝晒过程中
内胎容积几乎不变) , 车胎容易爆炸.关于这一现象,以下说法正确的是
A、车胎爆炸,是车胎内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果
B、在爆炸前的过程中,气体温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强增大 C、在爆炸前的过程中,气体吸热,内能增加 D、在车胎爆炸过程中,气体内能不变
20、2011年3 月11 日,日本近海发生了9.0 级地震,引发海啸与核泄漏危机,大量放射性物质外泄。放射性物质铯(Cs)和碘(I)进入大气,该地区水源、空气和生活环境被放射性污染。下列说法正确的是
A、核反应堆中的废料具有很强的放射性,需装入特制的容器,深埋地下或海底 B、核电站里的铀核裂变是一种不可控制的链式反应 C、放射性碘(I)发生的β衰变方程为 D、
235
92
131
137131
13153I → 131Xe + 0-1e
U裂变形式有多种,每种裂变产物不同质量亏损也不同,但释放的能量一定相同
21、如图为演示自感现象实验电路,电感线圈的自感系数均比较大,下列判断正确的是( )
L A A1 A、甲图接通开关S,灯A1、A2立即正常发光 B、甲图断开S,灯A1、A2同时熄灭 C、乙图接通S,灯A逐渐亮起来 D、乙图断开S,灯A不会立即熄灭 非选择题
34、(1)在“验证机械能守恒定律”实验中,某同学按照正确的操作选得纸带如图。其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点。该同学用毫米刻度尺测量O到A、
R S 甲 R1 A2 L 乙
S B、C各点的距离,并记录在图中(单位:cm)。
①这三个数据中不符合读数要求的是___________,应记作_____________cm。 ②实验中产生系统误差的主要原因是______________________________________,使重锤重力势能的减少量___________(填大于或小于)动能的增加量。
③如果以v/2为纵轴,以h为横轴,则v/2-h图线是________________________,该
图线的斜率等于__________________。 (2)、热敏电阻是传感电路中常用的电子元件,现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整。已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5Ω ,热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其他备用的仪表和器具有: A、电流表A1,量程0.6A,内阻约1Ω B、电流表A2,量程3A,内阻约2Ω C、电压表V1,量程15V,内阻约15kΩ
2
2
D、电压表V2,量程3V,内阻约5kΩ E、滑动变阻器R1(0~100Ω) F、滑动变阻器R2(0~20Ω) G、电源E(3V、内阻可忽略)
H、盛有热水的热水杯(图中未画出) I、开关、导线若干
①实验中应选用的电流表为 (填“A1”或“A2”),应选用的电压表为 (填“V1”或“V2”),应选用的滑动变阻器为 (填“R1”或“R2”) ②在图a画出了实验电路原理图,根据电路原理图,在图b的实物图上连线。 x 35、(18分)如图,质量为m的b球用长h的细绳悬挂于水平轨道BC的出口C处。质量也为m的小球a,从距BC高h的A处由静止释放,沿ABC光滑轨道滑下,在C处与b球正碰并与b粘在一起。已知BC轨道距地面的高度为0.5h,悬挂b球的细绳能承受的最大拉力为2.8mg。试问:
(1)a与b球碰前瞬间的速度多大? (2)a、b两球碰后,细绳是否会断裂?若细绳断裂,小球在DE水平面上的落点距C的水平距离是多少?若细绳不断裂,小球最高将摆多高? 36、(18分)如图,带电量为+q、质量为m的粒子(不计重力)由静止开始经A、B间电场加速后,沿中心线匀速射入带电金属板C、D间,后粒子由小孔M沿径向射入一半径为R的绝缘筒,已知C、D间电压为U0,板间距离为d,C、D间与绝缘筒内均有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B0、B. (1)求粒子在C、D间穿过时的速度v0; (2)求A、B间的加速电压U;
(3)粒子与绝缘筒壁碰撞,速率、电荷量都不变, 为使粒子在筒内能与筒壁碰撞4次(不含从M孔
出来的一次)后又从M孔飞出,求筒内磁感应强度B (用三角函数表示).
参
13-16 C C A B 17、CD 18、CD 19、BC 20、AC 21、BD 34、(1)、① h3(OC或15.7均给分) (1分);15.70 (1分) ②纸带通过打点计时器时的摩擦力 (2分);大于 (2分) ③过原点的倾斜直线(2分)
(正比例函数也给分),但一次函数不给分); 重力加速度(1分)
(2)、①A1,V2,R2;(6分) ②实物图如图所示.(3分)
35、(18分)解(1)(6分)设a球经C点时速度为
vC,则由机械能守恒得
mgh12mvC2 (4分)
解得vC2gh,即a与b球碰前的速度为2gh (2分) (2)(12分)设b球碰后的速度为v,由动量守恒得
mvCmmvv (2分)
故
11vC2gh22 (1分)
小球被细绳悬挂绕O摆动时,若细绳拉力为T,则
v2T2mg2mh (2分)
解得T3mg (1分)
T2.8mg,细绳会断裂,小球做平抛运动。 (1分)
设平抛的时间为t,则
0.5h12gt2 (2分)
thg (1分)
故落点距C的水平距离为
Svt1h22ghh2g2 (2分)
2h小球最终落到地面距C水平距离2处。
36、(1)∵粒子在C、D间做匀速运动,则:
U Eq=B0qv0……...1分 而E0……...1分
d有:粒子在C、D间的速度v0U0dB0……...1分
(2)粒子在A、B间加速过程有:
qU12mv0 ……...1分 在C、D间匀速运动有: qE=qv0B0 ……...1分 2mU02 且E=U0/d ……...1分 解得:U ……...2分 222qB0d (3)带电离子在圆形磁场中运动的可能轨迹如图:
由(1)得:v0U0 1分 B0d
2v0离子在圆形磁场中有:qv0Bm.1分
r
所以Bmv0mU0 ……...1分 qrB0dqr 如图所示:rRtan2 1分
由几何知识易知: 5=2n,n=1或2 ……...1分
2mU0mU0,则rRtan,所以B……...2分 55B0dqrqBdRtan()02 第二种情况:´=, 则r'Rtan, 1分
55mU0mU0所以B 2分 B0dqrqBdRtan()05 第一种情况:
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