物理试题
第Ⅰ卷
一、选择题
14.如图所示,在两个固定的斜面上分别放置小车A和小车B,小车上分别用细线悬挂着小
球P和小球Q,当小车沿斜面向下滑时,小球O的悬线与斜面垂直,小球Q的悬线竖直向下,则下列说法正确的是( ) A.小车A和小车B都在匀速下滑 B.小车A和小球B都在加速下滑 C.小车A在匀速下滑,小车B在加速下滑 D.小车A在加速下滑,小车B在匀速下滑
15.请你运用已学过的电磁学知识,判断以下说法不正确的是( ) A.金属外壳的人造卫星绕地球运行时,外壳总有微弱的感应电流 B.电风扇启动后转速越转越快,则相应消耗的电功率也越来越大 C.动圈式场声器可以当话筒使用,使信号变成相应的电流信号 D.电网可以减小断电的风险,调剂不同地区电力供需平衡,保障供电质量
23594116.铀核裂变的产物是多样的,其中之一的裂变方程为:92U10nX38Sr20n,
则下列叙述正确的是 A.X原子核中含有86个中子 B.X原子核中含有141个核子
C.因为裂变释放能量,出现质量亏损,所以裂变后总质量数减小
235941D.上述裂变方程可以约去一个10n,写成92UX38Sr0n
( )
17.如图所示,固定在地面上的粗糙斜面长为L,底端有一小物块,当它以某一初速度沿斜面往上滑,恰能到达斜面的顶端,然后又能返回到底端。设小物块所受阻力大小恒定,以地面为零势能平面。在上述过程中,当小物块向上滑到某点P时,它的动能是势能的3倍,而当小物块向下滑到该点时,它的势能是动能的3倍,则P点离斜面底端的距离为( ) A.L/8 B.2L/9 C.3L/8 D.4L/9
二、选择题(本题共3小题。在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求
的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
18.凸透镜的弯曲表面是个球面,球面的半球叫做这个曲面的曲率半径。把一个凸透镜压在
一块平面玻璃上,让红光从止主射入,如图所示,则从上往下看凸透镜,可以看到亮暗相间的圆环状红色条纹,这些环状条纹叫做牛顿环,下列关于牛顿环说法正确的是( ) A.牛顿环是凸透镜折射所造成的 B.若改用紫光照射,则观察到的圆环状条纹间距变大
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19.如图所示,在平静的水面上,当振源O上下振动时,会形成以O点为圆心的圆形水波,
已知M、N、O三点在一条直线上,OM间距离为4.0m,ON间距离为2.4m。某时刻O点处在波峰位置,观察者发现2s后此波峰传到M点,此时O点正通过平衡位置向下运动,OM之间还有一个波峰。可以将水波近似视作简谐波,则 ( ) A.此水波的传播速度为2m/s B.此水波的波长为3.2m C.振源O的振动频率为1.6Hz D.振源O的振动频率为1.6Hz
20.如图1所示,M、N为两条位于同一水平面内的平行长直导轨,其中一端接电阻R1,匀
强磁场垂直M、N所在平面。a、b为金属杆,可在导轨上无摩擦滑动,滑动时保持与导轨垂直,杆和导轨的电阻均不计。若在导轨平面内沿垂直于ab方向对杆施加一恒力F,使杆从静止开始向右运动,则在以后的运动过程中,杆速度的大小v、加速度的大小a、电阻R上消耗的总能量E以及恒力的功率P随时间t变化的图线如图2所示,其中正确的是 ( )
第Ⅱ卷(非选择题,共180分)
21.填空题(共18分,每空2分)
(1)如图所示,平行板电容器充电后,再跟电源断开,
负极板接地,极板之间有一电量很小的正电荷固 定在P点。如果保持负极板B不动,将正极板A 向下移到图中虚线位置,则电容器的电压将
;两极板间的电场强度将 ; 正电荷在P点的电势能将 。(填“变大”、“变小”或“不变”)
(2)如图所示,交流发电机电动势E=20V,内阻不计,它通过一个电阻为6的指示灯
连接理相变压器,理想变压器的原副线圈的匝 数比3:1,副线圈接“6V 0.25W”的彩色小灯泡, 不计导线电阻,要使采色小灯泡均能正常发 光,则并联彩色小灯泡的数目为 遍, 此时发电机的输出功率为 W。 (3)如图甲电路,闭合电键K,当滑动变阻器R的滑动触头P从一端到另一端的过程中,
电压表V1和V2的示数随电流表A示数的变化情况如图乙所示,根据图中数据可以求得电源电动势E= V;电源内阻r= ;滑动变阻器的最大阻值R= ;定值电阻R0= 。
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22.(18分)“嫦娥二号”于2010年10月1日18时59分57秒在西昌卫星发射中心发射升
空,并获得了成功。“嫦娥工程”为我国的月球探测工程,整个探月工程分为“绕”、“落”、“回”三个阶段,最终宇航员将登上月球。假设登月宇航员在月球上做了如下实验:在倾角37的斜面底端在正上方h处,以速度v0水平抛出一个小球,该小球落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,如图所示,已知月球半径R,万有引力常量G。(取sin 37°=0.6,cos37°=0.8) (1)试求出月球的质量M; (2)若在月球上发射一颗绕月卫星,求最小的发射速率;
23.(20分)如图所示,传送装置由轮半径均为R=1/米的主动轮O2和动轮O1以及始终绷
紧的传送带等构成,装置倾角30,上下两轮轴心O1、O2相距L=10m,A、B两点
为传送带与转动轮的相切点。现将一煤块(可视为质点)轻放在传送带的A点,经传送带向上传送,在B点进入上平台。已知煤块与传送带之间的动摩擦因数3/2,
g取10m/s2。 (1)若传送带始终以v=5m/s的速率顺时针转动,则煤块从A到B所用的时间为多少? (2)要想尽快将煤块由A点运送到B点,则传送带的速率至少应为多大?
(3)煤块与传送带相对滑动时会在传送带上留下黑色的痕迹,那么,当传送带的速率
满足什么条件时,能使传送带上留下的黑色痕迹最长?
24.(22分)如图所示,在x轴的上方是匀强电场区域,电场强度为E,方向竖直向下;在
x 轴的下方是条形匀强磁场区域I和区域II,磁石感应强度为B,方向垂直纸面向内,条形匀强磁场的宽度为d,两磁场区域的间距也为d,现将质量为m、电量为q的带正电的粒子从y轴上的P点自由释放,P点坐标为(0,h)。(粒子重力忽略不计)
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www.zgxzw.com 中国校长网 (1)求粒子在磁场区域做圆周运动的轨道半径r;
(2)若粒子能经过磁场区域I和磁场区域II再次回到x轴,则求粒子从进入磁场的O点
开始计时到再次回到x轴所需要的时间t;
(3)粒子在y轴上何处释放,能使粒子经过磁场区域I和区域II再次回到x轴,且粒子
从进入磁场的O点开始计时到再次回到x轴所需要的时间最短?并求在这种情况下粒子通过磁场区域I和通过磁场区域II所用的时间之比。
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