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文档简介
1、2010-2011学年度期末测试理科综合试题14如下图,水平地面上质量为m的物体,与地面的动摩擦因数为,在劲度系数为k的轻弹簧作用下沿地面做匀速直线运动弹簧没有超出弹性限度,则A弹簧的伸长量为B弹簧的伸长量为C物体受到的支持力与对地面的压力是一对平衡力D弹簧的弹力与物体所受摩擦力是一对作用力与反作用力152010年1月17日,我国成功发射北斗COMPASS-Gl地球同步卫星。这标志着中国北斗卫星导航系统工程建设又迈出重要一步。关于成功定点后的“北斗COMPASS-Gl”地球同步卫星,下列说法正确的是A运行速度大于7.9 km/s B绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小 C向心加速度比静
2、止在赤道上的物体的向心加速度小D离地面高度一定,相对地面静止16如图,一截面为椭圆形的容器内壁光滑其质量为M,置于光滑水平面上,内有一质量为m的小球,当容器受到一个水平向右的力F作用时,小球偏离平衡位置如图,则由此可知,此时小球对椭圆面的压力大小为:A BC D条件不足,以上答案均不对。17如图所示,在A、B、C、D四点是一正方形的四个顶点,O是两对角线的交点。A、B两点放有等量同种点电荷+Q/2,在C点有点电荷Q,则有AO点电场强度为零 BD点电场强度为零C在点电荷+q从O点移向C点过程中,电势能将减小D在点电荷q从O点移向C点过程中,电势能将减小182010年广州亚运会上,刘翔重归赛场,以
3、打破亚运记录的方式夺得110米跨栏的冠军。他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心。如图所示,假设质量为m的运动员,在起跑时前进的距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,阻力做功为W阻,则在此过程中( )A运动员的机械能增加了hSB地面对运动员做功为C运动员的重力做功为a/(m/s2)F/N07140.54D运动员自身做功19、用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,加速度a随外力F变化的图像如图所示,g=10m/s2,则不可以计算出( )A物体与水平面间的最大静摩擦力 B物体与水平面间的滑动摩擦因数CF为14N时物体的速度
4、D物体的质量20如图所示的速度选择器中,存在相互正交的匀强电场、磁场,磁感应强度为 B ,电场强度为 E ,带电粒子(不计重力)射人场区时的速度为 v0 。下列判断不正确的是( )A 只有带正电且以速度V0=E/B,才能从S1孔射入,才能从S2孔射出B . 若带电粒子从 S2孔射人,则粒子不可能沿直线穿过场区C .如果带负电粒子从 S1孔沿图示方向以速度 v0 E/B射人,那么其电势能将逐渐减少 D.无论是带正电还是带负电的粒子,若从 S2孔沿虚线射人,其动能都一定增加21(18分)(1)(3分). 在探究静摩擦力变化的规律及滑动摩擦力规律的实验中,特设计了如甲图所示的演示装置,力传感器A与计
5、算机连接,可获得力随时间变化的规律,将力传感器固定在光滑水平桌面上,测力端通过细绳与一滑块相连(调节传感器高度可使细绳水平),滑块放在较长的小车上,小车一端连接一根轻绳并跨过光滑的轻定滑轮系一只空沙桶(调节滑轮可使桌面上部细绳水平),整个装置处于静止状态实验开始时打开传感器同时缓慢向沙桶里倒入沙子,小车一旦运动起来,立即停止倒沙子,若力传感器采集的图像如乙图,则结合该图像,下列说法正确的是: A可求出空沙桶的重力 B可求出滑块与小车之间的滑动摩擦力的大小C可求出滑块与小车之间的最大静摩擦力的大小A甲图21341020403050706080900t/s乙图F/ND可判断第50秒后小车做匀速直线
6、运动(滑块仍在车上)(2).某研究性学习小组设计了如图所示的电路,其中A、B为接线柱,备用器材如下:电流表(量程00.6A,内阻约0.5),电流表(量程0100mA,内阻约1);电压表(量程03V,内阻约2k),电压表(量程015V,内阻约3k);电源(电动势3V,内阻可不计),电源(电动势15V,内阻可不计)。滑动变阻器、开关、导线等。(1).用此电路来进行“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验,选用电流表、电压表、电源等器材安装好电路后,把标有“2.8V,1.5W”的小灯泡接在A、B两接线柱上,在实验时应把单刀双掷开关置于位置 (填1或2)。(3分)(2).用此电路来进行“测定金属的电阻率”的
7、实验,把电阻约为200的电阻丝两端分别接在A、B接线柱上,测出电阻丝的有效长度和直径,其中一次测直径的示数如图所示,读出金属丝直径为 mm。(3分)测金属丝的电阻时,选用电源、电压表,则电流表应选用 ;单刀双掷开关应置于位置 ;那么测出的电阻值 真实值(填大于、等于、小于)。(每空3分)22.(14分)如图所示,小物体的质量为m=2kg,AB=BC=1.3m,物体与AB,BC间的动摩擦因素u=0.2。今用一与水平方向成37º的恒力F作用于物体,让物体从静止出发,运动到C点时物体的速度恰好为零(忽略物体在B点处的机械能损失,重力加速度g=10m/s²,sin37°=
8、0.6,cos37°=0.8)求:(1)力F多大?(2)从A运动到C的时间多长?23(18分)如图所示,PABCD是固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中PA是竖直轨道,ABCD是半径为R的圆弧轨道,两轨道在A点平滑连接B、D分别为圆轨道的最低点和最高点, B、D连线是竖直直径,A、C连线是水平直径,P、D在同一水平线上质量为m、电荷量为+q的小球从轨道上P点静止释放,运动过程电荷量保持不变,重力加速度为g (1)小球运动到B点时,轨道对小球的作用力有多大?图10第25题(2)当小球运动到C点时,突然在整个空间中加上一个方向竖直向上的匀强电场,电场强度,结果小球运动点D后水平射出,经过
9、一段时间碰到了轨道的Q点,求Q点与P点间的距离s24(18分)如图所示,一个板长为L,板间距离也是L的平行板容器上极板带正电,下极板带负电。有一对质量均为m,重力不计,带电量分别为+q和-q的粒子从极板正中水平射入(忽略两粒子间相互作用),初速度均为v0。若-q粒子恰能从上极板边缘飞出,求(1)两极板间匀强电场的电场强度E的大小和方向(2)-q粒子飞出极板时的速度v的大小与方向(3)在极板右边的空间里存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,为使得+q粒子与-q粒子在磁场中对心正碰(碰撞时速度方向相反),则磁感应强度B应为多少?Bv0vLL14 B 15 D 16 B 17 C 18D 19、C 20
10、A 21(1). ABC (2)(1) 1 (2) 0.620 2 大于 22.解。(1)设物体在平面上的加速度为a1.在斜面上的加速度为a2,由运动学公式有 XAB=VB²/2a1,XBC=-VB²/2a2得a1=-a2 (4分)由牛顿第二定律有F cos37°-u(mg-Fsin37°)=mgsin37°+ umgcos37°-F得F=10N(2) 由牛顿第二定律有a1=F cos37°-u(mg-Fsin37°)/m=2.6 m/s²运动时间X= a1t² tAC=2t=2s 23(18分
11、)图1025解析:(1)小球从P点运动到B点过程,根据机械能守恒定律得 (2分)在B点,根据牛顿定律得 (2分)由以上两式解得轨道对小球的作用力 (2分)(2)小球从P点运动到D点过程,由动能定理得 (2分)小球离开D点后做类平抛运动,设Q点在轨道PA上。水平方向上做匀速运动,有 (2分)竖直方向上做匀加速运动,有 (2分) (2分)将代入,由以上各式解得 (2分)由于,因此碰撞点Q在轨道PA上 (1分)即Q点与P点间的距离 (1分)24(18分)解:(1)(6分)由于上板带正电,下板带负电,故板间电场强度方向竖直向下 (2分)-q粒子在水平方向上匀速运动,在竖直方向上匀加速运动 (1分)(1分)其中(1分)(联合列式且正确者得3分)由得,(1分)(此问未回答E的方向者扣2分)(2)(6分)设粒子飞出板时水平速度为vx,竖直速度为vy,水平偏转角为(1
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