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(A)曲线运动

(B)匀速直线运动

(C)匀加速直线运动

(D)变加速直线运动

6.一碗水置于火车车厢内的水平桌面上。

当火车向右做匀减速运动时,水面形状接近于图

7.从大型加速器射出的电子束总能量约为500GeV(1GeV=1.6×

10-10J),此能量最接近

(A)一只爬行的蜗牛的动能(B)一个奔跑的孩子的动能

(C)一辆行驶的轿车的动能(D)一架飞行的客机的动能

8.一个密闭容器由固定导热板分隔为体积相同的两部分,分别装有质量不等的同种气体。

当两部分气体稳定后,它们的

(A)密度相同(B)分子数相同

(C)分子平均速率相同(D)分子间平均距离相同

9.将四个定值电阻a、b、c、d分别接入电路,测得相应的电流、电压值如图所示。

其中阻值最接近的两个电阻是

(A)a和b(B)b和d

(C)a和c(D)c和d

10.做简谐运动的单摆,其摆长不变,若摆球的质量增加为原来的

倍,摆球经过平衡位置的速度减为原来的

,则单摆振动的

(A)周期不变,振幅不变(B)周期不变,振幅变小

(C)周期改变,振幅不变(D)周期改变,振幅变大

11.如图,一导体棒ab静止在U型铁芯的两臂之间。

电键闭合后导体棒受到的安培力方向

(A)向上

(B)向下

(C)向左

(D)向右

12.如图,竖直放置的U形管内装有水银,左端开口,右端封闭一定量的气体,底部有一阀门。

开始时阀门关闭,左管的水银面较高。

现打开阀门,流出一些水银后关闭阀门。

当重新平衡时

(A)左管的水银面与右管等高

(B)左管的水银面比右管的高

(C)左管的水银面比右管的低

(D)水银面高度关系无法判断

二、填空题(共20分)

13.静电场中某电场线如图所示。

把点电荷从电场中的A点移到B点,其电势能增加1.2×

10-7J,则该点电荷带_____电(选填:

“正”或“负”);

在此过程中电场力做功为_______J。

 

14.机械波产生和传播的条件是:

①存在一个做振动的波源,②在波源周围存在____;

机械波传播的是_________和___________。

15.物体以25m/s的初速度做竖直上抛运动,经过______s到达最高点,它在第三秒内的位移为_______m。

(g取10m/s2)

16.如图,气缸固定于水平面,用截面积为20cm2的活塞封闭一定量的气体,活塞与缸壁间摩擦不计。

当大气压强为1.0×

105Pa、气体温度为87℃时,活塞在大小为40N、方向向左的力F作用下保持静止,气体压强为_____Pa。

若保持活塞不动,将气体温度降至27℃,则F变为______N。

17.如图,光滑固定斜面的倾角为30°

,A、B两物体的质量之比为4∶1。

B用不可伸长的轻绳分别与A和地面相连,开始时A、B离地高度相同。

在C处剪断轻绳,当B落地前瞬间,A、B的速度大小之比为_______,机械能之比为_________(以地面为零势能面)。

三、综合题(共40分)

注意:

第19、20题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

“用DIS测定电源的电动势和内阻”的实验电路如图(a)所示,其中定值电阻阻值R1=1Ω。

(1)图(a)中A为____传感器,定值电阻R1在实验中起_____的作用;

(2)实验测得的路端电压U相应电流I的拟合曲线如图(b)所示,由此得到电源电动势E=_______V,内阻r=______Ω;

(3)实验测得的数据如表所示,则实验中选用的滑动变阻器最合理的阻值范围为()

A.0~5ΩB.0~20Ω

C.0~50ΩD.0~200Ω

(14分)如图,与水平面夹角θ=37°

的斜面和半径R=0.4m的光滑圆轨道相切于B点,且固定于竖直平面内。

滑块从斜面上的A点由静止释放,经B点后沿圆轨道运动,通过最高点C时轨道对滑块的弹力为零。

已知滑块与斜面间动摩擦因数μ=0.25。

(g取10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8)求:

(1)滑块在C点的速度大小vC;

(2)滑块在B点的速度大小vB;

(3)A、B两点间的高度差h。

(16分)如图,光滑平行金属导轨间距为L,与水平面夹角为θ,两导轨上端用阻值为R的电阻相连,该装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面。

质量为m的金属杆ab以沿导轨平面向上的初速度v0从导轨底端开始运动,然后又返回到出发位置。

在运动过程中,ab与导轨垂直且接触良好,不计ab和导轨的电阻及空气阻力。

(1)求ab开始运动时的加速度a;

(2)分析并说明ab在整个运动过程中速度、加速度的变化情况;

(3)分析并比较ab上滑时间和下滑时间的长短。

参考答案要点及评分标准

1.B2.A3.D4.B5.C6.A

7.A8.C9.A10.B11.D12.D

13.负-1.2×

10-714.介质运动形式能量(或信息)

15.2.5016.1.2×

105017.1∶24∶1

18.(本题共10分)

(1)(各1分)电流保护电路

(2)(各2分)1.500.28

(3)(4分)B

19.(本题共14分)

解:

(1)(3分)由题意,在C处滑块仅在重力作用下做圆周运动。

设滑块质量为m,由牛顿第二定律

mg=m

得vC=

=2m/s

(2)(4分)由几何关系,B、C间高度差H为

H=R(1+cos37°

)=0.72m

滑块由B到C的运动过程中仅重力做功,机械能守恒

以B为势能零点

mvB2=mgH+

mvC2

vB=

代入已知数据得vB=4.29m/s

N

mg

f

37°

(3)(7分)滑块由A到B过程中受力如图

由牛顿定律mgsin37°

-f=ma

N=mgcos37°

f=μN

解得a=g(sin37°

-μcos37°

代入已知数据得a=4m/s2

设A、B间距为L,由匀加速运动公式vB2=2aL

及几何关系h=Lsin37°

得h=

sin37°

=1.38m

19题评分

评分等级

描述

A(14分)

从基本原理出发,说明清晰,推理合乎逻辑,演算准确。

B(10-13分)

有些未从基本原理出发,或说明推理不够理想,或部分演算有误。

……。

C(5-9分)

约一半左右没有做出。

或尽管做出大部分但解题思路混乱,……

D(1-4分)

做出一小部分,或只写出零星的一些公式与答案,……

E(0分)

没有一点合理,或没做。

20.(本题共16分)

(1)(5分)ab开始运动时产生的感应电动势

E=BLv0

FA

θ

回路中的感应电流I=

杆所受安培力FA=BIL=

杆受力如图,由牛顿定律

mgsinθ+FA=ma

得a=gsinθ+

(2)(7分)分析如下:

杆上滑时:

合力F=mgsinθ+FA,与运动方向相反,杆减速;

随着速度减小,FA减小,合力减小,加速度减小;

因此杆做加速度减小的减速运动,到达一定高度后速度为零。

在最高点:

杆的速度为零,加速度为gsinθ,方向沿斜面向下。

杆下滑时:

合力F=mgsinθ-FA,与运动方向相同,杆加速;

随着速度增加,FA增大,合力减小,加速度减小;

因此杆做初速为零、加速度减小的加速运动。

(3)(4分)分析如下:

上滑和下滑过程经过的位移大小相等。

而上滑时杆加速度大于gsinθ,下滑时杆加速度小于gsinθ,因此上升时的平均加速度大于下降时的平均加速度,由运动学规律可知,上滑所需时间小于下滑所需时间。

20题评分

A(16分)

B(11-15分)

C(6-10分)

D(1-5分)

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