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文档简介
学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精14.如图所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用而静止不动.现保持Fl大小和方向不变,F2方向不变,使F2随时间均匀减小到零,再均匀增加到原的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是下图中的()15.如图所示,倾角为θ的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行.在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,则()A.b对c的摩擦力一定减小B.b对c的摩擦力方向可能平行斜面向上C.地面对c的摩擦力方向一定水平向右D.地面对c的摩擦力先减小后增大A.保持开关S闭合,将R上的滑片向右移动B.保持开关S闭合,将A、B两极板平行错开一些C.断开开关S后,将A、B两极板正对分开一些D.断开开关S后,在A、B插入一块厚塑料板16.如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计.开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度.下列操作可使指针张开角度增大一些的是()17.“嫦娥三号”月球探测器与“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行不同,“嫦娥三号”实现了落月目标.“嫦娥三号”发射升空后,着陆器携带巡视器,经过奔月、环月最后着陆于月球表面,由巡视器(月球车)进行巡视探测.假设月球的半径为R,月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的,地球表面重力加速度为g,“嫦娥三号”月球探测器的总质量为m,“环月”运动过程可近似为匀速圆周运动,那么在“环月"运动过程中它的动能可能为()A.mgRB.mgRC.mgRD.mgR18。一水平长绳上系着一个弹簧和小球组成的振动系统,小球振动的固有频率为2Hz,现在长绳两端分别有一振P、Q同时开始以相同振幅A上下振动了一段时间,某时刻两振在长绳上形成波形如图,两列波先后间隔一段时间经过弹簧振子所在位置,观察到小球先后出现了两次振动,小球第一次振动时起振方向向上,且振动并不显著,而小球第二次则产生了较强烈的振动,则()A.由Q振产生的波先到达振动系统B.Q振振动周期较小C.由Q振产生的波的波速较接近4m/sD.P振产生的波先到达绳子另一端19.如图a所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg.现解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的v﹣t图如图b所示,则可知()A.在A离开挡板前,A、B系统动量守恒B.在A离开挡板前,A、B与弹簧组成系统机械能守恒,之后不守恒C.弹簧锁定时其弹性势能为4JD.若A的质量为1kg,在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J20.如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环a、b与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动.杆的电阻不计,导线电阻为R,ab间距离为2L,导线组成的正弦图形项部或底部到杆距离都是.在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为2L,磁感应强度为B.现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,在运动过程中导线和杆组成的平面始终与磁场垂直.t=0时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过磁场,外力F所做功为()A.B.C.D.第Ⅱ卷(非选择题共180分)考生注意事项:请用0。5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答,在试卷上答题无效。21.实验题(18分)Ⅰ(.6分)某同学利用如图所示的装置探究功与速度变化的关系.(ⅰ)小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为M1;(ⅱ)在钉子上分别套上2条、3条、4条…同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,重复步骤(ⅰ),小物块落点分别记为M2、M3、M4…;(ⅲ)测量相关数据,进行数据处理.(1)为求出小物块抛出时的动能,需要测量下列物理量中的_________(填正确答案标号).A.小物块的质量mB.橡皮筋的原长xC.橡皮筋的伸长量△xD.桌面到地面的高度hE.小物块抛出点到落地点的水平距离L(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为W1、W2、W3、…,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为L1、L2、L3、….若功与速度的平方成正比,则应以W为纵坐标、_________为横坐标作图,才能得到一条直线.(3)由于小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于_________(填“偶然误差”或“系统误差").Ⅱ.(12分)有一圆柱体型的未知合金(形状规则,材料质地均匀),为測定其电阻率.某同学做了如下操作:(1)用螺旋測微器测其直径d,如图所示,读数是_________mm.(2)再用20分度的游标卡尺測其长度l,如图所示,读数是_________cm.(3)用多用电表粗测电阻①首先选用“×10“欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用_________欧姆挡;②按正确的操作程序再一次用多用电表測量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则该合金的阻值R大约是_________Ω(4)为精确地测量其电阻,实验室为该同学提供了以下器材:A.电压表V,量程3V,内阻约20KΩB.电流表A,量程100mA,内阻约为10ΩC.电阻箱R1,最大阻值为99.99ΩD.滑动变阻器R2,最大阻值10ΩE。定值电阻R3,阻值为1000ΩF.导线及开关若干G.电(电动势约4V,内阻可忽略不计)①为尽可能提高实验精度,请你根据你设计的实验方案帮他选择出合适的器材:_________(在空中填写你所选择器材前面的字母)②请在虚线框(图丙)中画出你测量该合金电阻的电路图,并标上相应元件的符号.(5)按图连接好线路之后,若通过以上实验电路测的圆柱形合金阻值为Rx。用已测量出的物理量d,l,Rx以及相关常量写出其电阻率p的表达式p=_________.22.(14分)如图所示,质量M=1kg的木块A静止在水平地面上,在木块的左端放置一个质量m=1kg的铁块B(大小可忽略),铁块与木块间的动摩擦因数μ1=0。3,木块长L=1m,用F=5N的水平恒力作用在铁块上.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。(1)若水平地面光滑,计算说明两木块间是否会发生相对滑动.(2)若木块与水平地面间的动摩擦因数μ2=0。1,求铁块运动到木块右端的时间.23.(16分)如图所示,一长为6L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端固定在铰链O处(轻杆可绕铰链自由转动).一根不可伸长的轻绳一端系于轻杆的中点,另一端通过轻小定滑轮连接在质量M=12m的小物块上,物块放置在倾角θ=30°的固定斜面顶端,连接物块的绳子与斜面平行.已知滑轮到地面A点的距离为3L,铰链O到A点的距离为L,不计一切摩擦.整个装置从图中实线所示位置由静止释放,直到轻杆被拉至竖直位置,设重力加速度为g,问:(1)当轻杆被拉至竖直位置时小球的速度为多大?(2)在这一过程中轻绳对轻杆做了多少功?24.(20分)如图所示,在xoy平面内,以O′(0,R)为圆心、R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等;第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,PQ两点在坐标轴上,且OP两点间的距离大于2R,在圆形磁场的左侧O<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有的粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上;不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力;求:(1)磁场的磁感应强度B的大小;(2)挡板端点P的坐标;(3)挡板上被粒子打中的区域长度.2014安庆一中高三四模物理参考答案及评分标准14.A15.B16。C17。D18。C19.D20.B21。Ⅰ.(6分)(1)ADE(2分)(2)L2(2分)(3)系统误差(2分)Ⅱ。(12分(1)10.594(2分(2)1.305(2分)(3)①×1(1分)②11.0(1分)(读数为11同样给分)(4)①ABCDFG(2分)②(2分)(5)(2分)22(14分)解:(1)A、B之间的最大静摩擦力为:fm=μmg=0。3×10N=3N.(1分)假设A、B之间不发生相对滑动,则对AB整体分析得:F=(M+m)a(1分)对B:fAB=ma(1分)代入数据解得:fAB=2.5N.(1分)因为fAB<fm,故A、B之间不发生相对滑动.(2分)(2)对B,根据牛顿第二定律得:F﹣μ1mg=maB,(1分)对A,根据牛顿第二定律得:μ1mg﹣μ2(m+M)g=MaA(1分)根据题意有:xB﹣xA=L(1分)(1分),(1分)联立解得:.即铁块运动到木块右端的时间为.(3分)23。(16分)解:(1)当轻杆被拉至竖直位置时,根据几何关系知,物块下滑的距离为:s=﹣L=4L(2分),设当轻杆被拉至竖直位置时物块的速度为v,设小球小球的速度为v′,则v′=2v,(2分)对m和M组成的系统,由机械能守恒定律Mgs×sin30°=mg×6L+Mv2+mv′2 (4分)则小球的瞬时速度v′=3(2分)(2)对小球和轻杆,由动能定理:W﹣mg•6L=mv′2(4分)解得:W=mgL在这一过程中轻绳对轻杆做了mgL的功(2分)24。(20分)解(1)设一粒子自磁场边界A点进入磁场,该粒子由O点射出圆形磁场,轨迹如图甲所示,过A点做速度的垂线长度为r,C为该轨迹圆的圆心.连接AOˊ、CO,可证得ACOOˊ为菱形,根据图中几何关系可知:粒子在圆形磁场中的轨道半径为r=R,(3分)由qvB=m(2分)得:B= (1分)(2)有一半粒子打到挡板上需满足从O点射出的沿x轴负方向的粒子、沿y轴负方向的粒子轨迹刚好与挡板相切,如图乙所示。(4分)过圆心D做挡板的垂线交于E点,则DP=ROP=(+1)R(2分)P点的坐标为((+1)R,0);(1分)(3)设打到挡板最左侧的粒子打在挡板
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