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文档简介

/二、选择题14.以下说法符合历史事实的是〔〕A.库仑在研究电荷间互相作用时,提出了“电场〞的概念B.牛顿在前人研究的根底上提出了“牛顿第一定律〞,建立了“惯性〞的概念C.奥斯特通过实验观察到在磁场中运动的导体.变化的磁场等能产生电流,发现了电磁感应现象D.伽利略根据理想斜面实验,肯定了“力是维持物体运动状态的原因〞这一观点15.太阳到地球与地球到月球的间隔的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天,利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值〔〕A.B.C.D.16.一小球在离地高H处从静止开场竖直下落,在离地高H处,小球的机械能为,运动过程中受到的阻力大小与速率成正比,以下图像反映了小球的机械能E随下落高度h的变化规律〔选地面为零势能参考平面〕,其中可能正确的选项是〔〕17.如下图,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。电流表读数在以下时,电动机没有发生转动,不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的选项是〔〕A.电路中的电源电动势为B.变阻器向右滑动时,读数逐渐减小C.此电路中,电动机的最大输出功率为D.变阻器的最大阻值为18.如图甲所示,物体原来静止在程度面上,用一程度力F拉物体,在F从0开场逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图像如图乙所示,设最大静摩擦滑动摩擦相等,重力加速度g获得,以下判断正确的选项是〔〕A.物体的质量B.物体与程度面间的滑动摩擦因数为C.物体与程度面间的最大静摩擦力D.在F为时物体的加速度19.如下图,倾角为的粗糙斜面上静止放置着一个质量为m的闭合正方形线框abcd,它与斜面间动摩擦因数为。线框边长为,电阻为R。ab边紧靠宽度也为的匀强磁场的下边界,磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上。将线框用细线通过光滑定滑轮与重物相连,重物的质量为M,假如将线框和重物由静止释放,线框刚要穿出磁场时恰好匀速运动,以下说法正确的选项是〔〕A.线框刚开场运动时的加速度B.线框匀速运动的速度C.线框通过磁场过程中,克制摩擦力和安培力做的功等于线框机械能的减小量D.线框通过磁场过程中,产生的焦耳热小于20.现有两个边长不等的正方形ABCD和abcd,如下图,且、、、间距相等。在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的点电荷,其中AB、AC中点放的点电荷带正电,CD、BD的中点放的点电荷带负电,取无穷远处电势为零,那么以下说法中正确的选项是〔〕A.O点的电场强度和电势均为零B.把一正点电荷沿着的途径挪动时,电场力做的总功为零C.同一点电荷在a、d两点所受电场力一样D.将一负电荷由a点移到b点电势能减小21.如图,是一个小型电风扇电路简图,其中理想变压器的原、副线圈的匝数比为,原线圈接电压为U的交流电源,输出端接有一只电阻为R的灯泡L和风扇电动机D,电动机线圈电阻为r,接通电源后,电风扇正常运转,测出通过风扇电动机的电流为I,那么以下说法正确的选项是〔〕A.风扇电动机D两端的电压为B.理想变压器的输入功率为C.风扇电动机D输出的机械功率为D.假设电风扇由于机械故障被卡住,那么通过原线圈的电流为22.某实验小组利用如图甲所示的实验装置俩验证钩码和滑块所组成的系统由静止释放后机械能是否守恒。实验前已经调整气垫导轨底座使之程度,且选定滑块从静止开场运动的过程进展测量。〔1〕如图乙所示,用游标卡尺测得窄遮光条的宽度;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,那么在遮光条经过光电门时滑块的瞬时速度为〔结果保存两位有效数字〕。〔2〕假设测出钩码质量为m,滑块质量为M,滑块上的遮光条初始位置到光电门的间隔为s,那么通过比拟和是否相等〔用直接测出的物理量符合写出表达式,重力加速度为g〕即可验证系统的机械能是否守恒。23.如图甲所示,一根长为的程度金属丝置于匀强磁场B中,与竖直放置的导轨接触良好,不计金属丝与导轨间的摩擦。可变电源可以提供任一方向的电流,金属丝由重力不计的细线与轻质弹簧秤连接,可以沿竖直方向上下滑到,弹簧秤已调零且读数准确,现测得多组实验数据,并作出如图乙所示的图像。〔1〕在甲图中,当弹簧秤的读数为零时,流过程度金属丝的电流为A,方向为〔填“向左〞或“向右〞〕。〔2〕用螺旋测微器测得该金属丝的直径,如图丙所示,其读数为。24.如下图,底座A上装有长的直立杆,底座和杆的总质量为,底座高度不计,杆上套有质量为的小环B,小环与杆之间有大小恒定的摩擦力。当小环从底座上以的初速度向上飞起时,恰好能到达杆顶,然后沿杆下降,取,求:〔1〕在环飞起过程中,底座对程度面的压力;〔2〕此环下降过程需要多长时间。25.如图甲所示,在xoy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度,在y轴左侧平面内有一匀强磁场,磁感应强度随时间t变化规律如图乙所示,后磁场消失,选定磁场垂直向里为正方向。在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为的圆形区域〔图中未画出〕,且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度。时刻,一质量电荷量的微粒从x轴上处的P点以速度向x轴正方向入射。〔1〕求微粒在第二象限运动过程中x轴的最大间隔;〔2〕求微粒在第二象限运动过程中的时间;〔3〕假设微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角最大,求此圆形磁场的圆形坐标。33.【物理—选修3-3】〔1〕关于分子.内能和温度,以下说法中正确的选项是A.将分子看成球是分子的简化模型,实际上,分子的形状并不真的都是小球B.分子间间隔越大,分子势能越大;分子间间隔越小,分子势能也越小C.不同分子的直径一般不同,但数量级根本一致D.用大气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力E.温度升高,物体的内能却不一定增大〔2〕如下图,在左端封闭右端开口的U形管中用水银柱封一段空气柱L,当空气柱的温度为时,左臂水银柱的长度,右臂水银柱长度,空气柱长度;将U形管左臂放入水中且状态稳定时,左臂水银柱的长度变为,求出当时的大气压强〔单位用〕。34.【物理—选修3-4】〔1〕如图甲所示,沿波的传播方向上有间距均为的六个质点a、b、d、c、e、f,均静止在各自的平衡位置,时刻振源O从平衡位置竖直向上做简谐运动,其运动图像如图乙所示,形成的简谐横波以的速度程度向右传播,那么以下说法正确的选项是〔〕A.这列波的周期为B.质点b运动路程为C.质点c的加速度在减小D.时质点e的运动速度程度向右为E.此六质点都振动起来后,质点O的运动方向始终与质点c的运动方向相反〔2〕如下图,一横截面为半圆柱形的透明物体,底面AOB镀银〔图中粗线〕,O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点的入射角为,,,求:〔1〕作出光路图,并求光线在M点的折射角;〔2〕透明物体的折射率。参考答案:14、B15、B16、B17、D18、AB19、BD20、BC21、CD22、〔1〕〔2〕23、〔1〕,从左到右〔2〕24、①对环进展受力分析,环受重力及杆给环向下的摩擦力,上升阶段加速度大小为.由牛顿第二定律,得:由运动学公式:解得:对底座进展受力分析,由平衡条件得:解得:又由牛顿第三定律知,底座对程度面压力为;②对环受力分析,设环下降过程的时间是t,下降阶段加速度为,那么有:联立并代入数据解得:。25、〔1〕因为微粒射入电磁场后受,那么,所以微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,因为所以:匀速圆周运动的周期:结合乙图可知在时间内微粒向上匀速圆周运动在时间内微粒向左匀速直线运动在时间内微粒向上匀速圆周运动在以后粒子向右做匀速直线运动,直到穿过y轴因此,间隔y轴的最大间隔〔2〕在时间内微粒向上匀速圆周运动的时间在时间内微粒向左匀速直线运动的时间在时间内微粒向上匀速圆周运动的时间粒子从向右做匀速直线运动,直到穿过y轴的时间粒子在第二象限的运动时间:〔3〕如图,微粒穿过原磁场要求偏角最大,必须入射点A与出射点B连线为磁场圆的直径由得到:所以最大偏角所以如图圆心坐标:,圆形磁场的圆心坐标为。33.【物理—选修3-3】〔1〕ACE〔2〕对于左侧封闭的气体:设大气压为,初状态:,

末状态:,,故压强:,

有理想气体状态方程得:,解得:。34.【物理—选修3-4】〔1〕ABE〔2〕①如图,透明物体内部的光路为折线MPN,Q、M点相对于底面EF对称,Q、P和N三点共线,设在M点处,光的入射角

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