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C.方向水平向左,大小为Fcosθ

D.大小为0

16.在如图所示的竖直向下的匀强电场中,用绝缘细线拴住的带电小球在竖直平面内绕悬点0做圆周运动,下列说法正确的是

A.带电小球一定做匀速圆周运动

B.带电小球一定做变速圆周运动

C.带电小球通过最高点时,细线拉力一定最小

D.带电小球通过最低点时,细线拉力有可能最小

17.如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ。

初始时,传送带与煤块都是静止的。

现让传送带以恒定的加速度a开始运动,当其速度达到勘后,便以此速度做匀速运动。

经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)

A.μ与a之间一定满足关系

B.黑色痕迹的长度为

C.煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的时间为

D.煤块与传送带由于摩擦而产生的热量为

18.设地球是一质量分布均匀的球体,0为地心。

已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。

在下列四幅图中,能大致描述z轴上各点的重力加速度g的分布情况的是

19.如图,两根相距1=0.8m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,

一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连。

导轨z>

0一侧存在沿z方向均匀

增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处

磁场的磁感应强度B0=0.5T。

一根质量m—0.2kg、电阻r=0.1Ω

的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。

棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=4m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻消耗的功率不变。

A.金属棒在x=3m处的速度为1m/s

B.金属棒从x=0运动到x=3m过程中安培力做功的大小为5.12J

C.金属棒从x=0运动到x=3m过程中所用时间为0.8s

D.金属棒从x=0运动到x=3m过程中外力的平均功率为5.6W

20.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:

1,A、V均为理想电表,R、L和D分别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、理想线圈和灯泡。

原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是

A.电压犹的频率为100HzB.V的示数为

C.有光照射R时,A的示数变大D.抽出L中的铁芯,D变亮

21.一质量为m的小球以初动能Eko从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到

阻力作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、力势能中的某一

个与其上升高度之间的关系(以地面为零势能面,表示上升的最大高度,

图中坐标数据中的尼值为常数且满足0<

k<

1),由图可知,下列结论正确的是o五o“

A.①表示的是动能随上升高度变化的图象,②表示的是重力势能随上升高度变化的图象

B.上升过程中阻力大小恒定且f=kmg

C.上升高度时,重力势能和动能相等

D.上升高度时,动能与重力势能之差为

 

第Ⅱ卷非选择题(共174分)

三、非选择题。

包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(11题,共129分)

22.(6分)在“用DIS探究牛顿第二定律’’的实验中,装置如图(a)所示。

(1)本实验是通过来改变对小车的拉力,通过增加小车上的配重片来改变小车的质量,通过位移传感器测得小车的v–t图象,通过得到小车的加速度。

(2)图(b)为小车所受作用力不变时实验所得的图象,从图象上可以看到直线不过原点,其原因是。

A.钩码质量过大B.轨道倾斜,左端偏高

C.轨道倾斜,右端偏高D.小车与轨道间的摩擦未被平衡

23.(10分)二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性。

某实验小组要测绘一只二极管正向接人电路时的伏安特性曲线。

据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA。

(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正负极:

当将红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小;

当交换表笔再次测量时,发现指针的偏角很大,由此可判断(选填“左”或“右”)端为二极管的正极。

(2)实验探究中他们可选器材如下:

A.直流电源(电动势3V,内阻不计);

B.滑动变阻器(0~20Ω);

C.电压表(量程15V、内阻约80kΩ);

D.电压表(量程3V、内阻约30kΩ);

E.电流表(量程0.6A、内阻约1Ω);

F.电流表(量程50mA、内阻约50Ω);

G.待测二极管;

H.导线、开关。

为了提高测量精度,电压表应选用,电流表应选用。

(填字母序号)

(3)实验中测量数据如下表,请在坐标纸上画出该二极管的伏安特性曲线。

(4)同学们将该二极管与阻值为100Ω的定值电阻串联后接到电压恒为3V的电源两端,则二极管导通时定值电阻的功率为W。

24.(14分)质量m=2kg酌物体静止于水平地面的A处,B为同一水平面上的另一点,A、B间相距L=20m。

若用大小为30N、沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。

(已知cos37°

=0.8,sin37°

=0.6。

取g=10m/s2)

(1)求物体与地面间的动摩擦因数弘;

(2)改用大小为20N、与水平方向成370的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间£。

25.(17分)如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第一象限内存

在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形

匀强磁场区域(图中未画出);

在第二象限内存在沿x轴负方

向的匀强电场。

一粒子源固定在x轴上的A点,A点横坐标

为-L。

粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为口的电子,电

子恰好能通过y轴上的C点,C点纵坐标为2L,电子经过磁

场后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15°

角的射线ON(已知电子的质量为m,电荷量为P,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用)。

求:

(1)第二象限内电场强度的大小;

(2)圆形磁场的最小半径。

33.【物理——选修3-3](15分)

(1)(6分)下列说法正确的是____。

(填人正确选项前的字母。

选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。

每错1个扣3分,最低得分为0分)

A.两个分子组成的系统的势能随分子间的距离增大而减小

B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,故液体表面存在张力

C.把很多小的单晶体放在一起,就变成了非晶体

D.第二类永动机没有违反能量守恒定律

E.绝对零度不可能达刭

(2)(9分)如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端封闭但留有一抽气孔。

管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为Ti,开始时,将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到P0时,活塞下方气体的体积为Ⅵ,活塞上方玻璃管的容积为3.8V1。

活塞因重力而产生的压强为0.5P0。

继续将活塞上方抽成真空并密封。

整个抽气过程中管内气体温度始终保持不变。

然后将密封的气体缓慢加热。

(1)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度;

(2)当气体温度达到3.2T1时气体的压强。

34.【物理——选修3-4](15分)

(1)(6分)下列说法正确的是。

(填入正确选项前的字母。

A.如果质点所受的力与它偏离平衡位置的位移大小的平方根成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动

B.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超’’

C.狭义相对论表明物体运动时的质量总要小于静止时的质量

D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:

变化的电场产生磁场和变化的磁场产生电场

E.含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散,光在干涉、衍射及折射时都可能发生色散

(2)(9分)如图所示,MN为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为R、折射率为的透明半球体,O为球心,轴线OA垂直于光屏,O至光屏的距离。

位于轴线上O点左侧处的点光源s发出一束与OA夹角。

的光线射向半球体,求光线从S传播到达光屏所用的时间。

已知光在真空中传播的速度为c。

35.【物理——选修3-5】

(15分)

(1)(6分)下列说法正确的是

A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构

C.的半衰期是5天,12g经过15天后还有1.5g未衰变

D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大

(2)(9分)如图所示,在光滑水平桌面上有两个小球,质量为m1的小球以速度v与质量为m。

静止的小球发生正碰,两球碰撞后粘在一起运动。

求碰撞过程中系统动能的损失。

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