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C.F增大,N增大 

D.F减小,N增大

16.如图1所示,在匀强磁场中,一矩形金属线圈两次分别以不同的转速,绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势图象如图2中曲线a、b所示,则()

A.两次t=0时刻线圈平面与中性面垂直

B.曲线a、b对应的线圈转速之比为2∶3

C.曲线a表示的交变电动势频率为50Hz

D.曲线b表示的交变电动势有效值为5

V

17.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。

不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化关系是()

18.2016年2月11日,美国科学家宣布探测到引力波。

证实了爱因斯坦100年前的预言,弥补了爱因斯坦广义相对论中最后一块缺失的“拼图”。

双星的运动是产生引力波的来源之一,假设宇宙中有一双星系统由a、b两颗星体组成,这两颗星绕它们连线的某一点在万有引力作用下做匀速圆周运动,测得a星的周期为T,a、b两颗星的距离为

,a、b两颗星的轨道半径之差为

(a星的轨道半径大于b星的),则()

A.b星公转的周期为

B.a星公转的线速度大小为

C.a、b两颗星的半径之比为

D.a、b两颗星的质量之比为

19.如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形。

则该磁场()

A.逐渐增强,方向向外

B.逐渐增强,方向向里

C.逐渐减弱,方向向外

D.逐渐减弱,方向向里

20.如图所示,在匀强电场中有直角三角形OBC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三点处的电势分别用φO、φB、φC,已知φO=0V,φB=3V,φC=6V,且边长OB

,OC

,则下列说法中正确的是()

A.匀强电场中电场强度的大小为200V/m

B.匀强电场中电场强度的大小为200

V/m

C.匀强电场中电场强度的方向斜向下与OC夹角(锐角)为60°

D.一个电子由C点运动到O点再运动到B点的过程中电势能减少了3eV

21.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x。

在障碍物以vo=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落。

为使质点能穿过该孔,则()(取g=10m/s2)

A.L的最大值为0.6m;

B.L的最大值为0.8m

C.若L=0.6m,x的取值范围是0.8m≤x≤1m

D.若L=0.8m,x的取值范围是0.6m≤x≤1m

 

第Ⅱ卷(非选择题共174分)

三、非选择题:

包括

(一)必考题和

(二)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做答。

第33题--第40题为选考题,考生根据要求做答。

22.(6分)现要验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。

给定的器材如下:

一倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器一个、米尺。

填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响):

(1)让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑到斜面底端A2,记下所用的时间t。

(2)用米尺测量A1与A2之间的距离s,则小车的加速度a=。

(3)用米尺测量A1相对于A2的高度h。

设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F=。

(4)改变,重复上述测量。

(5)以h为横坐标,1/t2为纵坐标,根据实验数据作图。

如能得到一条过原点的直线,则可验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。

23.(9分)某学生实验小组利用图甲所示电路,测量多用电表内电池的电动势和“×

100

”挡内部电路的总电阻.使用的器材有:

A.多用电表;

B.毫安表:

量程6mA;

C.滑动变阻器:

最大阻值2kΩ;

D.导线若干。

实验步骤如下:

(1)将多用电表挡位调到电阻“×

”挡,再将红表笔和黑表笔短接,调零点。

(2)将图甲中多用电表的黑表笔和______(选填“1”或“2”)端相连,红表笔连接另一端。

(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使这时毫安表的示数为3mA,多用电表的示数如图乙所示,多用电表的示数为________Ω。

(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。

此时毫安表的示数3.75mA。

从测量数据可知,毫安表的内阻为________Ω。

(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图丙所示。

根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为_____V,电阻“×

100”挡内部电路的总电阻为_____ 

Ω.

24.(14分)如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,求:

(1)球在AB、BC段的加速度大小之比;

(2)球由A运动到C的过程中平均速率.

25.(18分)如图甲所示,固定轨道由倾角为θ的斜导轨与水平导轨用极短的圆弧导轨平滑连接而成,轨道所在空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,两导轨间距为L,上端用阻值为R的电阻连接。

在沿斜导轨向下的拉力(图中未画出)作用下,一质量为m,电阻也为R的金属杆MN从斜导轨上某一高度处由静止开始(t=0)沿光滑的斜导轨匀加速下滑,当杆MN滑至斜轨道的最低端P2Q2处时撤去拉力,杆MN在粗糙的水平导轨上减速运动直至停止,其速率v随时间t的变化关系如图乙所示(其中vm和t0为已知)。

杆MN始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,水平导轨和杆MN动摩擦因数为μ。

求:

(1)杆MN中通过的最大感应电流Im;

(2)杆MN沿斜导轨下滑的过程中,通过电阻R的电荷量q;

(3)撤去拉力后,若R上产生的热量为Q,求杆MN在水平导轨上运动的路程s。

vm

t/s

v/(m·

s-1)

t0

M

N

P2

P1

P3

θ

Q2

Q1

Q3

B

R

(二)选考题:

共45分。

请考生从给出的2道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答。

如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

34.【物理–选修3-4】

(15分)

(1)(l)(5分)设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k倍.则粒子运动时的质量等于其静止质量的倍,粒子运动速度是光速的倍.

(2)(10分)右图为某一报告厅主席台的平面图,AB是讲台,

是与讲台上话筒等高的喇叭,它们之间的相互位置和尺寸如图所示.报告者的声音放大后经喇叭传回话筒再次放大时可能会产生啸叫.为了进免啸叫,话筒最好摆放在讲台上适当的位置,在这些位置上两个喇叭传来的声音因干涉而相消。

已知空气中声速为340m/s,若报告人声音的频率为136Hz,问讲台上这样的位置有多少个?

35.【物理–选修3-5】

(1)(5分)爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。

某种金属逸出光电子的最大初动能

与入射光频率

的关系如图所示,其中

为极限频率,图中直线的斜率为k,则h为普朗克常量为________,此金属逸出功为______。

(2)(10分)如图,三个质量相同的滑块A、B、C,间隔相等地静置于同一水平轨道上。

现给滑块A向右的初速度v0,一段时间后A与B发生碰撞,碰后AB分别以v0/8、3v0/4的速度向右运动,B再与C发生碰撞,碰后B、C粘在一起向右运动。

滑块A、B与轨道间的动摩擦因数为同一恒定值。

两次碰撞时间极短。

求B、C碰后瞬间共同速度的大小。

A

C

v0

物理答案

14.A15.A16.D 17.C18.B19.CD20.AC21.BC

22.②

④斜面倾角(或填h的数值)

23.答案:

(2)1(3)1500(4)900(5)91500

24.【解析】设AB=BC=x,根据匀变速直线运动的规律,

AB段有:

BC段有:

联立得

根据平均速率公式可知两段的平均速率分别为:

所以全程的平均速度为

25.解:

(1)经分析可知,杆MN下滑到P2Q2处时的速度最大(设为vm),此时回路中产生的感应电动势最大,且最大值为:

Em=BLvm(2分)

此时回路中通过的感应电流最大,有:

(2分)

解得:

(1分)

(2)杆MN沿斜导轨下滑的距离为:

在杆MN沿斜导轨下滑的过程中,穿过回路的磁通量的变化为:

ΔФ=BLxcosθ(1分)

该过程,回路中产生的平均感应电动势为:

回路中通过的平均感应电流为:

又:

(3)撤去拉力后,整个回路产生的热量

由功能关系可知:

对杆由动能定理得:

34⑴k;

(2)

【答案】4

【解析】相应于声频

的声波的波长是

式中

是空气中的声速。

在右图中,O是AB的中点,P是OB上任一点。

表示为

为实数,当

时,从两个喇叭来的声波因干涉而加强;

时,从两个喇叭来的声波因干涉而相消。

由此可知,O是干涉加强点;

对于B点,

所以,B点也是干涉加强点。

因而O、B之间有两个干涉相消点,由对称性可知,AB上有4个干涉相消点。

35

(1)k,k

【解析】设滑块质量为m,A与B碰撞前A的速度为

由题意知,碰撞后A的速度

,B的速度

,由动量守恒定律得

设碰撞前A克服轨道阻力所做的功为

,由功能关系得

设B与C碰撞前B的速度为

B客服轨道阻力所做的功为

设B、C碰后瞬间共同速度的大小为

由动量守恒定律得

联立①②③④⑤式,代入数据得

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