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文档简介

1、14 .下列说法正确的是 A .在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁的顶部没有作用力 B .盛有气体的容器做匀减速运动时,容器中气体分子的平均动能随之减小 C .一定质量的气体,吸收热量时内能可能不变 D .自发的热传递总是从内能大的物体将热量传给内能小的物体 15 .铀裂变的产物之一氟90 ( 3(Kr )是不稳定的,它经过一系列衰变最终成为稳定的锆90 (4Zr),这些衰变是 A . 1次a衰变,6次B衰变B . 4次B衰变 C . 2次a衰变D . 2次a衰变,2次B衰变 16 .如图所示为两列水波发生干涉的部分区域,实线表示波峰,虚线表示波谷。设两列波的振 幅均为2 cm,且在图

2、示范围内两列波振幅不变,波速为Im/s, 为0. 5 m, c点是bd连线的中点,下列说法正确的是 A . b、c两点静止不动 B .图示时刻,a、b两质点的竖直高度差为 8 cm C. 图示时刻,c点正在平衡位置向下运动 D. 从图示时刻起经过0 . 25 s, b质点通过的路程为 8 cm 17 .如图所示是光电管使用原理 图,则 A.光电管可以将光信号转变为电信号 B .如果用绿光照射阴极 K时电流表G有读数,则用红光照射 流表也一定有读数 C. 如果把电源反接,电流表示数一定为零 D. 如果断开电键S,电流表示数不一定为零 18 .如图所示,用粗细均匀的电阻丝制成边长为I的线框。现使线

3、框以水平速度v向右匀速穿 ab、 重合 系图 过一宽度为2 I、磁感应强度为 B的匀强磁场区域,整个过程中 cd两边始终与磁场边界平行。设线框的cd边刚好与磁场左边界 时t= 0, uo = B I v,则a、b两点间电势差Uab与线框位移x的关 象正确的是 J J % i 0 J % X _i n L % 卫 TI ! T ! ! I ; ! O U2/ J3 / U | 4/ 丄 4厂“ !/碟丹 4/ 4! 丄丄 -Mo ABCD 19 . 2010年1月17日零时12分,我国第三颗北斗导航卫星在西昌卫星发射中心发射升空。若 北斗”系统中另外两颗卫星 1和2均围绕地心 0做匀速圆周运动,

4、轨道半径均为r,某时刻这两颗 正在工作的卫星分别位于轨道上的P、Q两位置,轨道半径夹角为60若卫星均顺时针运行,地球 表面处的重力加速度为 g,地球半径为 R,不计卫星间的相互作用力。则以下判断正确的是 A 这两颗卫星的环绕速度大小相等,均为.gR B 这两颗卫星的加速度大小相等,均为 gR2 2 r C .卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 PM段 QM段 整个装置放在光滑的水平面上,将此装置从 图示位置由静止释放,则 A.在b球落地前瞬间,a球的 兀r r D .卫星1由位置P运动到位置Q所需的时间为 站 20 如图所示,一个半径为 R的半圆环PMQ竖直放置并保持圆环直径 PQ水平,M为环上

5、的 最低点。一个小球从 P点以速度V0水平弹出,不计空气阻力。则下列判断正确的是 A .总可以找到一个 V0值,使小球垂直撞击半圆环的 B .总可以找到一个 V0值,使小球垂直撞击半圆环的 C .无论V0取何值,小球都不可能垂直撞击半圆环 D .无论V0取何值,小球都能垂直撞击半圆环 a球质量大于b球质量。 21 .如图所示,一轻杆两端分别固定 a、b两个半径相等的光滑金属球, 速度方向向右 B .在b球落地前瞬间,a球的速度方向向左 C.在b球落地前的整个过程中,轻杆对 b球的冲量为零 D .在b球落地前的整个过程中,轻杆对b球做的功为零 22 . (8分)在测量弹簧劲度系数的实验中,先将弹

6、簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂 让其自然下垂,在其下端悬挂钩码,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的,作出所挂钩码的重力 F与弹簧的形变量x的关系如 图所示,由图可得出弹簧的劲度系数为 N /m;图线不过原点 的原因是,图线不过原点对实验结果有无影响? 23 . (10分)为了测定某迭层电池的电动势(约 20V22V )和内电阻(小于 2 Q,需要把一个 量程为10V的直流电压表内阻为10 k d接一固定电阻(用电阻箱产代替),改装成量程为30 V 的电压表,然后用伏安法测电源的电动势和内电阻。 (1)进行改装时,与电压表 V0串联的电阻箱的阻值为 kd。 (2)用图甲测量迭层电池的电动

7、势 E和内电阻r,图中虚线部分就是改装后的电压表 (其中0的 表盘刻度没有更换),根据实验数据作出如图乙所示的U I图线,可知电池的电动势为 V,内电阻为 d (保留三位有效数字) T。为了用此发电机发出的交流电 OO匀速转动。 常 24 . (15分)交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴 一小型发电机的线圈共 220匝,线圈面 =0. 05 m2,线圈转动的频率为 50 Hz , 圈内阻不计,磁场的磁感应强度B = 动两个标有 “ 220 V 11 kW的电动机正 工作,需在发电机的输出端 a、b与电动机之间接一个理想变压器,电路如 图所示。求: (1)发电机的输出电压

8、; (2)变压器原、副线圈的匝数比; (3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数。 25 . (18分)如图所示,一个质量为 m的钢性圆环套在一根固定的足够长的水平直杆上,环的 半径略大于杆的半径。环与杆之间的动摩擦因数为,t= 0时刻给 环 一个向右的初速度 Vo,同时对环施加一个方向始终竖直向上的力F,已 知力F的大小F = kv( k为常数,v为环的运动速度),且有kv0mg。t = ti 时刻环开始沿杆做匀速直线运动,试求: (1) t = 0时刻环的加速度; (2) 全过程中环克服摩擦力做的功; (3) 0ti时间内环沿杆运动的距离。 26 . (21分)如图甲所示,在空心三棱柱 C

9、DF以外足够大的空间中,充满着磁感应强度为B的 匀强磁场。三棱柱的轴线与磁场平行,截面边长为 L,三棱柱用绝缘薄板材料制成,其内部有平行 + q、 碰撞 于CD侧面的金属板 P、Q ,两金属板间的 为d, P板带正电,Q板带负电,Q板中心 小孔,P板上与小孔正对的位置有一个粒 S,从S处可以发出初速度为 0、带电量为 质量为m的粒子,这些粒子与三棱柱侧面 时无能量损失。试求: (1)为使从s点发出的粒子最终又回到 S点,P、Q之间的电压U应满足什么条件?(Q与CD 之间距离不计) (2) 粒子从S点出发又回到S点的最短时间是多少? (3) 若磁场是半径为 a的圆柱形区域,女口图乙所示,圆柱的轴

10、线与三棱柱的轴线重合,且a = (3 + ) L,要使S点发出的粒子最终又回到S点,贝U P、Q之间的电压不能超过多少 ? 3 10 参考答案 14 C 15 B 16 BD 17 AD 18 B 19 BD 20 C 21 D (2 分) 22 . 100 ( 4分) 弹簧本身有重力造成水平放置时与竖直放置时自然长度不一样 有影响(2分) 23 . 20 (4 分) 21.0-21.6 ( 3 分)1.71 1.89 (3 分) 24最大电动势为 Em =NBS =2二 NBSf =2二 220 0.05 50 V = 1100 2 V (3 分) 发电机输出电压为 5=号=1100V(3

11、分) 变压器原、副线圈的匝数比为ni 5 = 1100 =5( 3分) n2 U2220 3 p11x103 由P = UI得副线圈的总电流为 I2 =2 =2 A = 100A(3分) U2220 由11 得山二空匚二1 100 A=20A( 3分) ni门15 其他合理解答,同样给分。 25t= 0时刻,由牛顿第二定律得N+ mg = F = k u (2 分) f = b= ma ( 2 分) 由以上两式解得 当F = k ui = mg时,环做匀速直线运动,此时速度为 全过程克服摩擦力做的功为 W = J: 2 - J: ;( 0 2 2 2 (2分) k 2 2 mg、八 2 )(3

12、 分) k 由动量定理得 -fb 二 m: 1 - m: o (2 分) 由于环运动过程中每一时刻有 f =-mg) 所以有 f =-mg) (2 分) 由以上式子得 -k 匕-mgE = m 0 m:(2 分) 环在t1时间内的位移为 m( 0 _:g)mgt1 s“k(2 分) 其他合理解答,同样给分。 26设粒子到达Q板小孔时的速度为 u,由动能定理得 1 2 qU = m(2 分) 2 从小孔发出的粒子在洛伦兹力的作用下做圆周运动,根据牛顿第二定律 2 q.B=mR(2 分) 粒子能回到小孔的条件是:L= 2R (2n-1)(n= 1, 2, 3,) 由解得 qB2L2 8m(2n -1)2 (n= 1, 2, 3,) 粒子在磁场中做圆周运动的周期为T = 2二m qB (2分) (2分) D、 F、 C为圆心做 圆周运动,半径为R= m -L (2分) qB 2 设粒子从S到小孔所用时间为t1,则11 2 =d (2分) 粒子在磁场中运动的时间为占=3 5T ( 2分) 6 粒子从S点出发又回到S点的最短时间为

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