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文档简介

1.太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2X109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为()A.1015B.1013C.1011D.109汽2NMP2.如图所示,在水平面上有两条平行金属导轨汽2NMPMN、PQ,导轨间距为d匀强磁场垂直于导轨所在的平面向下,磁感应强度大小为B两根金属杆间隔一定的距离摆放在导轨上,且与导轨垂直,两金属杆质量均为m,电阻均为R,两杆与导轨接触良好,导轨电阻不计,金属杆与导轨间摩擦不计,现将杆2固定,杆1以初速度v滑向杆2,为使两杆不相碰,贝U0两杆初始间距至少为()mRvmRv2mRv000°B2d2°2B2d2°B2d2D.4mRvD.4mRv0B2d2—束包含a、b两种不同频率的光,照射到金属板MN上。点,其MOQPNMOQPN22中a光能使金属板发生光电效应,现在MN板前放一两面平行的玻璃砖,结果光束被分成与入射光平行的两束出射光,分别射到P、Q两点,如图所示,则()a光射到P处a光在真空中波长大于b光在真空中波长a光在玻璃中传播速度大于b光在玻璃中传播速度用同一双缝干涉仪做光的双缝干涉实验,a光条纹间距大于b光条纹间距质量m的汽车在平直公路上以恒定功率P由静止开始运动,汽车所受阻力是车重的倍,由以上信息和你在高中阶段所学过的物理知识,能求出的物理量有()汽车加速运动的时间B.汽车加速过程中的位移C.汽车的最大速度D.汽车的速度为最大速度一半时的加速度vv如图所示,两加上电压的水平平行金属板之vv间放了一薄带电金属网,形成了上下两个匀强电场空间,场强分别为E]、E。两不计重力的带电微粒从离开金属网d、d处先后水平212射入电场(不考虑两微粒间的库仑力),运动轨迹与金属网相交于同一点,则()两微粒带同种电荷若两微粒初速度相同,则到达金属网所用的时间相同不改变其他物理量,仅将E和d同时减半,两粒子仍然能相11交于同一点若E=E,d〉d,则上方微粒的荷质比(带电量与质量的比值)1212较大如图所示,在某空间同时存在着相互正交的匀强电场E和匀强磁场B,电场方向竖直向下,有质量分别为m、m的a、b两带负电的微12粒,a的电量为q,恰能静止于场中空间的c点,b的电量为q,在12过c点的竖直平面内做半径为r的匀速圆周运动,在c点a、b相碰X并粘在一起后做匀速圆周运动,则()X、b粘在一起后在竖直平面内以速率Bq+q2)r做匀速m+m12、b粘在一起后仍在竖直平面内做半径为r的匀速圆TTTE、b粘在一起后在竖直平面内做半径大于r的匀速圆周运动

、b粘在一起后在竖直平面内做半径为」^r的匀速圆周运动q1+q27.质子和中子是由更基本的粒子即所谓“夸克”组成的.两个强作用电荷相反(类似于正负电荷)的夸克在距离很近时几乎没有相互作用(称为“渐近自由”);在距离较远时,它们之间就会出现很强的引力(导致所谓“夸克禁闭”).作为一个简单的模型,设这样的两夸克

之间的相互作用力F与它们之间的距离r的关系为:0,0VrVriF=<—F,rWrWr0120,r>r2式中F为大于零的常量,负号表示引力.用U表示夸克间的势能,0取无穷远为势能零点.下列U—r图示中正确的是取无穷远为势能零点.下列U—r图示中正确的是8.如图所示,在甲、乙两个相同的水平圆盘上,分别沿半径方向放置用长度相同的细线相连质量均为m的小物体A(位于转轴处)、B和C、D,它们与圆盘之间的动摩擦因数相等。当甲、乙的角速度大到A和B、C和D恰好将要相对圆盘滑动时,贝I」下列说法中错误的甲乙.°是(A.若突然剪断细线,A仍静止,B向外滑动B.若突然剪断细线,CA.若突然剪断细线,A仍静止,B向外滑动B.若突然剪断细线,C仍静止,D向外滑动C.若突然剪断细线,C、D均向外滑动D.当角速度继续增加时,C、D将向外滑动图1(I)为研究滑块的运动,选用滑块、钩码、图1纸带、毫米刻度尺、带滑轮的木板、以及由漏斗和细线构成的单摆等组成如图1所示的装置,实验中,滑块在钩码作用下拖动纸带做匀加速直线运动,同时让单摆垂直于纸带运动方向做小摆幅摆动,漏斗可以漏出很细的有色液体,在纸带上留下的痕迹记录了漏斗在不同时刻的位置,如图2所示。漏斗和细线构成的单摆在该实验中所起的作用与下列哪个仪器相同(填写仪器序号)A、打点计时器B、秒表C、毫米刻度尺D、电流表如果用该实验装置测量滑块加速度,对实验结果影响最图2大的原因是:(II)现提供如下器材,测定定值电阻R(约为5KQ)的阻值Xa.两相同电流计G、G(50UA,内阻约4K412i电阻箱R(0~Q)1电阻箱R(0~Q)2电源E(电动势约3V,内阻不计)滑动变阻器R(最大阻值20Q)开关两个,导线若干由于电流计量程很小,需要先将它们进行改装,某同学设计了用半偏法测电流计内阻的电路,如图,实验过程如下:先将R调为最大,2然后闭合K、K,调节R、R,保证满偏,使半偏(填写元件符号)由此测得电流计G的阻值;2若测得电流计内阻为Q,要将G改装成量程为3V的电压表,需串2联的电阻值为___________采用改装后的电压表并伏安法测量待测电阻阻值,请在虚线框内画出实验电路图。“3m跳板跳水”其运动过程可简化为:运动员走上跳板,跳板被压缩到最低点C,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点A,然后运动员做自由落体运动,竖直落入水中。将运动员视为质点。已知运动员质量为m,重力加速度为g,取跳板的水平点为B,AB间、BC间和B与水面间的竖起距离分别为h、h、h,如图所示,123求:(1)运动员入水前速度大小;(2)跳板被压缩到最低点C时具有的弹性势能(假设从C到B的过程中,运动员获得的机械能为跳板最大弹性势能的k倍,k<1)。有一匀强磁场区域,区域的上下边界MM,、NN与水平面平行,磁场的磁感应强度为B,方向如图所示,磁场上下边界的距离为H。一矩形线圈abed位于竖直平面内,其质量为m,电阻为R,ab边长L,bd边长L,且LVH。现令线框从离磁场区域上边界MM、122aip的距离为h处自由下落,当ed边已进入磁场,ab边还未进入磁场的某一时刻,线框的速度已到达其完全进入磁场前的最大值,线框下落过程中ed边始终与磁场边界平行。试求:(1)线框完全进入磁场前速度的最大值;(2)从线框开始下落到ed边刚刚到达磁场区域下边界NN的过程中,磁场作用于线框的安培力所做的功;(3)线框ed边刚穿出磁场区域下边界NN、时线框的加速度。“edhMM、XXXXXXHXXXBXXXXXXXXNNN'如图所示,倾角为9=30°的斜面固定于水平地面上,在斜面底端O处固定一轻质弹簧,斜面顶端足够高。斜面上OM段光滑,M点以上均粗糙。质量为m的物块A在M点恰好能静止,在离M点距离为L的N点处,有一质量为加的光滑物块B以初速度化=亦滑向物块A,若物块间每次碰撞(碰撞时间极短)后即紧靠在一起但不粘连,物块间、物块和弹簧间的碰撞均为正碰。求:物块A在M点上方时,离M点的最大距离;系统产生的总内能E。题号12345678答案CCACDBCDBC9.(I)(6分)①A(3分)KL_lE②漏斗重心变化导致单摆有效摆长变化,从而改变KL_lE①GG12(4分)①GG12(4分)②KQ(4分)(II)(12分)如图(安培表外接也可以)(4分)10.(1)运动员从A到水面的过程中机械能守恒,有:mg(h+h)=mv2132解得:v=:2g(h+h)13(2)运动员从C到B的过程中,运动员和板组成系统的弹性势能部分转化为运动员的重力势能,即:kE=mg(h+h)P12解得:E=mg(h+h)/kP1211.(1)设速度大小为v,此时线框的重力和线框ab边受到的安培1力平衡,令此时线框中的电流强度为I,应有BIL=mg(2分),111I=BLVi(2分),故v=述(2分)1R1B2L21(2)设线框达到速度v时,cd边进入磁场的深度为h,从下落到此11

时安培力对线框做功为W。对于线框由动能定理,得1mg(h+h)+W=丄mv2…①(1分)1121线框从有速度V到完全进入磁场时,线框作匀速运动,此过程中1安培力对线框做功W,由动能定理有mg(L-h)+W=0…②(1分),2212从线框完全进入磁场Ucd边刚到磁场区域下边界NN'的过程中,线框中无电流,故此过程中安培力对线框所做的功为零(1分),所以整个过程中磁场作用于线框的安培力所做的总功为W安=W+W…③,由①、②、③式12可得,W、二1mv2-mg(h+L)=m3g2R2-mg(h+L)…④(1分)安2i'2丿2B4L4621设线框的cd边刚刚穿出磁场区域下边界NN时线框的速度v,2则从线框刚下落到cd边穿出磁场的整个过程中,由动能定理,可得mg(h+H)+W=1mv2-0…⑤(1分),安22由④、⑤式解得v=:2g(H-L)+mgE…⑥(1分)2\|2B4L41线框的cd边刚出磁场时只有ab边切割磁感线,使线框中产生感应电流,导致ab边受到向上的安培力,设此时线框的加速度为a,且设向下的方向为正方向,则由电磁感应定律及牛顿第二定律有mg-有mg-BLBLv=maR…⑦(1分)由⑥、⑦式可解得a=g_2gB4Li4(H-L2)+g2V0m2R2所以所求加速度大小ajUBmEZGZ:-g(1分),方向m2R2竖直向上。

12.(1)设物块B第一次和物块A碰前的速度为U/碰后的共同速度为u,物块B从N运动到M点由动能定理有22mgLsinO二12m212m2①2120对物块B和物块A,在碰撞过程中由动量守恒定律有2mu=(2m+m)u②12物块A、B从第一次在M点相碰后至再次回到M点的过程中机械能守恒,两物块速度大小不变,方向反向。其后物块A、B将做匀减速运动,设加速度分别设为a、a.12由牛顿第二定律有,对物块A:“mgcosO+mgsinO=ma对光滑物块B:2mgsin0=2ma2又由题意中

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