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1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。卡上。写在本试卷上无效。3、考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单选题:本大题共7小题,每小题4分,共28分,每小题给出的4个选项中只有一个能随质量数变化图像。下列与四幅图对应的四种说法,正确的是()二0(a)氢原子能级图(b)某放射性元素衰变□探测器八省物理试题卷第2页,共10页2.如图示,物体放在弹簧台秤的托盘A上,处于静止状态,现用力F竖直向上拉物体,使它向上做匀速运动。从某一时刻开始计时,则下列四个图象中,哪一个图象能表示物体在脱离台秤托盘之前的过程中,力F的大小随时间t变化的规律()A.B.D.3.如图所示为某静电场中x轴上各点电势φ的分布图。一质量为m,电荷量大小为q的粒子从坐标x2处以初速度v。沿x轴正方向射出,仅在静电力作用下恰好在[x1,x3]区间内往复运动,已知x1、x3处电势为φ0,下列说法正确的是()A.粒子一定带负电B.粒子从x2运动到x3的过程中,加速度先增大后减小C.粒子从x1运动到x3的过程中,电势能先增大后减小D.粒子从x2射出后能运动到无穷远处至少需要动八省物理试题卷第3页,共10页4.直角坐标系xoy的y轴为两种均匀介质I、Ⅱ的分界线。位于x=0处的波源发出的两列机械波a、b同时在I、Ⅱ中传播。某时刻只画出了介于-6m和6m之间的波形图,已知此时刻a波刚好传到x=6m处,下列说法正确的是()A.波源的起振方向沿y轴正方向B.此时刻b波也刚好传到x=-6C.质点Q在某四分之一周期内路程可能为0.5A(A为振幅)D.平衡位置距x=0处1.5m的两质点P、Q中,质点Q先到达最大位移处5.高血压的诱因之一是血管变细。为研究该问题,假设血液通过一定长度血管时受到的阻力与血液流速的平方成正比,即f=kv²(其中k与血管粗细无关),为维持血液匀速流动,在这血管两端需要有一定的压强差。设血管内径为d时所需的压强差为△p,若血管内径减为d′时,为了维持在相同时间内流过同样多的血液,压强差必须变为()A.B.D.6.如图甲,某多级直线加速器由n个横截面积相同的金属圆筒依次排列,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度依照一定的规律依次增加。序号为奇数的圆筒和交变电源的一个极相连,序号为偶数的圆筒和该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示。在t=0时,此刻位于和偶数圆筒相连的金属圆板(序号为0)中央的一个质子,在圆板和圆筒1之间的电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒1之后质子运动到圆筒与圆筒之间各个间隙中都能恰好使静电力的方向跟运动方向相同而不断加速。已知质子质量为m、电荷量为e,质子通过圆筒间隙的时间不计,且忽略相对论效应,则()八省物理试题卷第4页,共10页MoMo—6No—二、多选题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。每小题给出的4个选项中,有多项Ao-Ao-R₁R₅Bo-R₃R₄R₂DCD.第1个小球最终的速度大小为5m/s八省物理试题卷第6页,共10页 0八省物理试题卷第7页,共10页12(9分)实验小组用如图甲所示电路图测定一节干电池的电动势(约1.5V)和内电阻(约10)。要求尽量减小实验误差。↑UIV0(1)现有开关和导线若干,以及以下器材:D.滑动变阻器0~100E.滑动变阻器0~10000实验中电压表应选用:滑动变阻器应选用(选填相应器材前的字母);(3)设干电池的电动势为E,内电阻为r,电压表内阻为Ry,实验中电压表、电流表示数分别为U、I。考虑电压表的分流,U与I的函数关系式为U=:(4)实验过程中由于电表内阻的影响而存在系统误差。下图中实线是根据测量数据(电表是非理想电表的情况下)绘出的图像,虚线代表电表是理想电表的情况下,电压与电流关系的图像,则图中能正确表示二者关系的可能是(选填选项下面的字母)。八省物理试题卷第8页,共10页I/AD.I/A四.解答题:本大题共3小题,共44分,解答应写出文字说明,证明过程及步骤。13(本小题满分10分)有些家庭或教室的门上安装有一种“暗锁”,在将门关闭的过程中,门锁会自动锁上,这种“暗锁”由外壳A、骨架B、弹簧C、连杆D、锁舌E以及锁槽F等部件组成,如图甲所示。若弹簧的劲度系数为k,锁舌E与外壳A和锁槽F之间的动摩擦因数均为μ,且受到的最大静摩擦力f=μN(N为正压力)。当需要在关门时顺便将门锁上,则应在如图乙所示的状态下(此时弹簧的压缩量为x,锁舌E与锁槽F之间的接触点为P),用力拉门,先使锁舌E进入外壳A内,待门关闭后有弹簧将其弹入锁槽F中,从而将门锁上。要顺利完成上述锁门过程,锁舌头部的倾角θ应满足什么条件?甲八省物理试题卷第9页,共10页14(本小题满分14分)如图所示,倾角为θ=37°的斜面体ABC固定在水平地面上。弹簧一端与斜面底部的挡板连接,另一端自由伸长到D点,将质量为M=2kg的物块乙轻放在弹簧上端,不栓接。质量为m=1kg的物块甲以初速度vo=10m/s沿斜面向下运动,到达D点后两物块相碰并粘连在一起,之后整体向下压缩弹簧至F点(F点图中未画出)后弹回,到E点时速度减为0,已知AD间的距离,DE间的距离。两物块均可视为质点,物块甲、乙与斜面间的动摩擦因数分别事弹簧弹性势能表达式为B,=x2,其中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量。重力加速度g取10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8。(1)求物块甲到达D点时的速度;(2)求F点与D点间的距离以及弹簧压缩至F点时弹性势能;(3)若物块甲到达D点后两物块相碰不粘连,试求:①两物块分离的位置距F点的距离;②两物块分离时到物块再次相撞经历的时间(可用根号形式表示结果)八省物理试题卷第10页,共10页15(本小题满分18分)自由电子激光器是以自由电子束为工作物质,将相对论性电子束的动能转变成相干的电磁辐射能的装置,其中产生电磁波的核心装置为“扭摆器”(如图所示),由沿z方向交错周期排列的2n对宽度为a的永磁体组成(n>10,2a被称为扭摆器的“空间周期”),产生x方向的周期静磁场。本题我们利用高中知识,在被简化的模型中分析注入扭摆器的电子的运动。已知电子质量为m,带电荷-e,一束电子经加速后由弯曲磁体沿yOz平面引入扭摆器,不考虑引入过程速度损失,不考虑任何相对论效应,忽略电磁辐射过程的动能损耗。电子束加速器S谐振腔镜扭摆器弯曲磁体谐振腔镜(1)假设一对永磁体间的磁感应强度恒定为B。,电子束中电子进入扭摆器的初速度与z轴夹角为30°,且能经过扭摆器后被完整收集,求:①电子束加速器的加速电压U;②该电子束中的一个电子在扭摆器中的运动时间T。系(0<d<a,B₀的方向由N极指向S极),电子束经电压U₀=100U加速后沿z轴正方向进入扭摆器,仍然能经过扭摆器后被完整收集,求电子运动过程偏离z轴的最大距离△smax。(提示:①实验中,B₀可认为是相当弱的磁场;②可能用到的数学公式:△x→0时,答案第1页,共6页八省适应性联考模拟演练物理参考答案及解析123456789BABACCA13.设锁舌E受锁槽F的最大静摩擦力为f₂,受外壳A的最大静摩擦力为f₁,正压力为F,下表面的正压力为F,弹力为kx,受力分析如图由力的平衡条件可知kx+f₁+f₂cosθ-Fnsinθ=0F-Fncosθ-f₂sinθ=0f₁=μFf₂=μFn联立解得正压力的大小要顺利完成上述锁门过程,令F趋向于c,则有sinθ-2cosθμ-sinθμ²=0解得14.(1)假设物块甲到D点的速度为v1,由动能定理得解得v₁=12m/s(2)两物块碰撞后共速,根据动量守恒mv₁=(M+m)v₂解得V²=4m/s物块乙轻放在弹簧上端,经计算得Mgsin37°=μ₂Mgcos37°可知,弹簧仍处于自由伸长状态,弹力和弹性势能为零。碰后到返回E点,设最大压缩量为x,即F点与D点间的距离,对整体应用动能定理解得x=0.5m从D到F点,由功能关系解得弹簧压缩至F点时弹性势能为Ep=26J(3)①由弹簧弹性势能表达式为答案第2页,共6页解得k=208N/m分离时,两者具有相同的加速度,此时对物块甲mgsinθ+μ₁mgcosθ=ma对物块乙Mgsinθ+μ₂Mgcosθ-kx¹=Ma解得,此时弹簧形变量为x-m故此时的位置距F点的距离为x”=x-x'解得②分离时,假设两者的速度均为v₃,从F点到分离,由功能关系分离后,假设物块甲继续向上运动s3距离时速度减为0,则有v³=2as₃解得设这一段物块甲经历的时间为t₁,则有解得分离后,假设物块乙继续向上走距离s4时速度减为0,由功能关系解得物块乙速度减为0后,会静止在斜面上,物块甲减速至时0,经计算可知mgsin37°>μ₁mgcos37°此时物块甲的加速度为a',则mgsin37°-μ₁mgcos37°=ma'有解得所以两物块分离时到物块再次相撞经历的时间为15.(1)①在一个空间周期内,电子运动的轨迹如图所示根据几何关系有解得R=a粒子做圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有答案第5页,共6页电子加速过程,根据动能定理有ev-m解得②结合题意可知,该扭摆器总共有n个空间周期,结合上述几何关系可知,每个空间周期内
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