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文档简介

高考物理模拟试卷

注意事项:

1.本试卷共分两部分,第1卷为选择题,第II卷为简答题和计算题。

2.所有试题的答案均填写在答题纸上(选择题部分使用答题卡的学校请将选择题的答案直接填涂到

答题卡上),答案写在试卷上的无效。

第I卷(选择题共31分)

一.单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题意。

1.某质点在Q、尸2和F3三个共点力作用下处于平衡状态,各力的方向)所在的

直线如图所示,各力的矢量起点均在O点,终点未画出。若sin370=0.6,F[,<><37"

sin53°=0.8,则各力的大小关系是()'

A.尸i:尸2:B=3:4:5B.人:尸2:6=4:3:5

C.尸1:匕:八二5:3:4D./।:&:&二5:4:3、’

2.物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用。下列器件中,利用电磁感应现象工作的是()

A.回旋加速器B.变压器C.质谱仪D.示波器

3.因“光纤之父”高银的杰出贡献,早在1996年中国科学院紫金山天义台就将一颗于1981年12月3

日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高银星”。假设高馄星为均匀的球体,其质量为地球质

量的1/〃倍,半径为地球半径的倍,则“高银星”表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的

1

A.q/k倍B.0g倍C.q2/k倍D.⑶q倍

4.如图为监控汽车安全带使用情况的报警电路,S为汽

车启动开关,汽车启动时S闭合。RT为完全带使用情

况检测传感器,驾驶员系好安全带时RT阻值变大。

要求当驾驶员启动汽车但未系安全带时蜂鸣器报警。

则在力中虚线框内应接入的元件是()

A.“非”门B.“或”门

C.“与”门D.“与非”门

5.某理想变压器的原、副线圈按如图所示电路连接,图中电表均为斑恕父沉电衣,H/仔用,电键S原

来闭合。现将S断开,则电压表的示数“电流表的示数/、电阻用上的功率2、变压器原线圈的

输入功率〃的变化情况分册是()

A.〃增大B.1增大

c.a减小D.人曾大

二.多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,每小题有多个

正确选项。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。

6.图为测定运动员体能的装置,轻绳拴在腰间沿水平线跨过定滑轮(不计滑轮的质量与摩擦),下悬重

为G的物体。设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带以速率,逆时针转动。则

()

A.人对重物做功,功率为Gu

B.人对传送带的摩擦力大小等于G,方向水平向右

C.在时间/内人对传送带做功消耗的能量为Gi,/

D.若增大传送带的速度,人对传送带做功的功率增大

7.如图甲所示,用一水平力尸拉着一个静止在倾角为夕的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变

加速运动,其加速度。随外力「变化的图像如图乙所示,根据图乙中所提供的信息可以计算出()

A.物体的质量.2

B.斜面的倾角6]••…X

C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力/2|..........-X:

D.加速度为6m/s年时物体的速度。|^20—30F而

8.如图所示为速度选择器示意图,若使之正常工作,

下叙述哪个是正确的()

A.修的电势必须高于P2的电势

B.匀强磁场的磁感应强度8、匀强电场的电场强度E和被选择的速度。的大小应

满足v=E/B

c.从S2出来的只能是正电荷,不能是负电荷—_7Tx―x

D.如果把正常工作时的8和E的方向都改变为原来的相反方向,选择器同样正常S_T|x;xFL

Xx

XX

9.空间存在一沿入一轴方向的静电场,电场强度“随K变化的美系如图所示,图线

关于坐标原点对称,A、8是x轴上关于原点对称的两点。下列说法中正确的是()

A.电子在A、B两点的电势能相等

B.电子在A、8两点的加速度方向相反E

C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线

D.取无穷远处电势为零,则O点处电势为正,,

第II卷(非选择题共89分)

三.简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.

10.(8分)一同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系。实验装置如下图中所示,在离

地面高为。的光滑水平桌面上,沿着与桌子右边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质

量为机的小刚球接触。将小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使小球沿水平方向射出桌面,小球

在空中飞行落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹。

(1)若测得某次压缩弹簧释放后小球落点P痕迹到O点的距离为s,则释放小球前弹簧的弹性势能表达

式为;

(2)该同学改变弹簧的压缩量进行多次测量得到下表一组数据:

弹簧压缩量x/cm1.001.502.002503.003.50

小球飞行水平距离s/m2.013.004.014.966.016.97

结合(1)问与表中数据,弹簧弹性势能与弹簧压缩量x之间的关系式应为;

(3)完成实验后,该同学对上述装置进行了如下图乙所示的改变:(I)在木板表面先后钉上白纸和复写

2

纸,并将木板竖直立于靠近桌子右边缘处,使小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,撞到木板并在

白纸上留下痕迹。;([I)将木板向右平移适当的距离固定,再使小球向左压缩弹簧一段距离后由静止释

放,撞到木板上得到痕迹P;(HI)用刻度尺测量纸上。点到P点的竖直距离为若已知木板与桌子右

边缘的水平距离为3则(II)步骤中弹簧的压缩量应该为;

(4)若该同学在完成图乙实验的过程中,弹簧与桌子右边缘穴垂直,用(3)问的方法计算得出的弹簧

压缩量比实际(选填“偏大”、“偏小”或“没有影响

甲。P

11.(10分)某同学设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成,

其主要元件有电磁继电器、货物装载机(实质是电动机)、压敏电阻R和滑动变阻器R2等,压敏电阻

RH勺阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制

货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电动势E=6V,r=2Q,电磁继电器线圈的阻

值忽略不计。请你解答卜.列问题:

(1)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(2)当电磁继电器线圈中的电流大小为15mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为800N,

则所选滑动变阻器上的最大阻值至少为。

(3)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。现将控制电路中的电源,换成硅光电源,用一

定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的UI曲线(如图闪)。不改变滑片

3

的位置,当货架能承受的压力逐渐增加时,该硅光电池的内阻将,内电路上消耗的功率将

O(以上两格填写“增加”“减小”“先增大后减小”“先减小后增大”或“不变”)。

(4)若控制电路中的电源,换成硅光电源,不改变滑片的位置,即如(2)中数值,现测得硅光电

源两端电压为5.4V,则货架上承受的压力为_______N.

12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,如都作答则按A、B两小题评分.)

A.(选修模块3—3)(12分)

(1)(4分)下列说法中正确的是()

A、容器中的气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁潼击器壁而产生的

B、满足能量守恒定律的客观过程并都可以自发进行

C、布朗运动就是分子的运动

D、气体吸收热量,其分子的平均动能就增大

(2)若对一定质量的理想气体做1500J的功,可使其温度升高5℃.改用热传递的方式,使气体温度同

样升高5C,那么气体应吸收J的热量.如果对该气体做了200DJ的功,其温度升高了8.C,表明该过程

中,气体还(填“吸收”或“放出”)热量J.

B.(选修模块3-4)(12分)

(1)(4分)一列简谐横波,某时刻的波形图像如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动

图像如图乙所示,则()

A.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为1.25Hz

B.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多

C.从该时刻起,再经过△t=0.4s,P质点通过的路程为4m

D.从该时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置

(2)(8分)如图所示,为用某种透明材料制成的一块长方体楂镜的截面图,。为8c的中心,光

线从A8面入射,入射角为60。,光线进入棱镜后射在O点并恰好不从BC面射出.已知真空中的光速

c=3.0x108m/s.

①画出光线从开始射入棱镜到射出棱镜后的完整光路图.A|--------------------------|D

②求该棱镜的折射率和光线在棱镜中传播速度的大小(结果可保留

根号).

C

B0

4

C.(选修模块3-5)(12分)

(1)下列关于近代物理知识说法,你认为正确的是()

A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构

B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长

D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,

原子总能量增加

(2)在用a粒子轰击静止的氮核的实验中,假设碰撞恰好发生在同一条直线上.己知a粒子轰击前的

速度为%,质量为,〃°,产生的氧核速度为匕,质量为明,同向飞出的质子:”的质量为机2,设光速如

求:

(I)写出核反应方程.

(2)质子飞出的速度为多大?

(2)已知生成物氯核和质子的总动能比入射的a粒子动能少了八七人,,若该反应引起的质量可损中,

伴随着飞出一个光子,则该光子的能量E多大?

四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写

出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.(14分)某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为

1.0kg的物体运动的加速度随时间变化的关系图线,如图所示。

(I)请简要说明物体的运动情况;

(2)估算物体在ulO.Os时的速度大小;

(3)估算从r=10.0s到/=12.0s的时间内合外力对物体做的

功。

5

14.(15分)如图所示,•根竖直杆穿过•个质量A/=2.0kg的带孔的物块A,另一正方形金属线框6的质

量"-2.7kg、边长a=0.16m0杆的右侧距杆L=2.0m处固定有一定滑轮,一柔软绝缘的细绳跨过定滑轮,

两端分别与物块A和8连接。开始时滑轮左侧的绳子处在水平方向上,让A、8同时由静止释放,8向

上运动〃=0.5m便进入长度/;=().16m的指向纸内的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场,经过磁场过程线框

做匀速运动:而后人沿竖直杆下滑。不计一切摩擦和空气阻力,g取10mH,s〃?37°=0.6,cos37°=0.8,

5/2^1.41.

⑴求线框B上边刚进入磁场时的速度;

⑵问线框B经过磁场过程中物块A向下做什么运动?

⑶求线框B经过匀强磁场时获得的内能。

15.(18分)如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、

与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的

XXXXXXXXXXX

顶角NA=9()。,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L«现

XXXXXXXXXXX

有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方

XXXBXXXkXXxXXX

向射出,不计微粒的重力。

XXXXXX//.'、X、XXXXX

(1)若P^Q间外加一与磁场方向垂直的匀强

XXXxx”/.♦.、、、xxXXX电场,能

使速度为V。射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,XXX✓、XXX则场强

z、

为多大?X/•♦v♦♦•♦•、X

pT

(2)撤去电场,为使微粒从P点射出后,途经XX/・X折线的

.、

顶点A而到达Q点,求初速度v应满足什么条件?XX

(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用的时,B........................................间。

6

参考答案

一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每个题只有一个选项符合题意。

l>I)2、B3、C4、C5、A

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,每小题有多个

正确选项。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得。分。

6、CD7、ABC8、BD9、AB

三.简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.

I。、⑴(2分,3嚓

(2)(2分)Ep=10“摩’

h

(3)(2分)x=(4)(2分)偏小

11、(1)连接电路图

(甲)

(2)318(3)增大,增大(4)90N(每个2分)

12A、(1)答案:A

(2)答案:150(),吸收,400

解析:做功和热传递在改变物体内能上是等效的,对一定质量的理想气体做1500J的功,可使其温

度升高5℃,改用热传递的方式,使气体温度同样升高5C,那么气体也应吸收

1500J的热量.根据(2=。岫,再和前面进行比较,可知温度升高了8℃,内能增加

2400J,再根据△〃=Q+W,可知还应吸收400J热量.

12B.(I)(4分)AC

(2)(8分)解:①如图

sin0

②在A8面〃二]

sin02

在。点sinC=—

n

而%+c=9(r

7

解得〃二立(1分)

2

12C.(1)CD

(2)解析:⑴盟+;H

由动量守恒定律加0%=町h+m2v2

解得质子飞出的速度%=皿二也

m2

(3)由质能方程,△£=△/〃(?,&72=/叫)一町一"22

因质量亏损放出的能量AE=(〃、)一见一〃4

由能量守恒E=AE+EK

所以放出的光子的能量£=(60-//-m2)。2+AE*

四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写

出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.解:(I)物体一直做加速运动,加速度先增大后减小,最后做匀加速运动。

(2)图像可知图线与时间轴包围的面积为速度的大小。

/=10.0s时的速度v=18xl0.1+0.5x10=6.8m/s

(估算面积时超过半格算一格,不满半格舍去。估算结果误差应在±0.1m/s内)

(3)同(2)理/=12.0s时的速度『二18xl0.1+0.5xl2=7.8m/s

从/=10.0s到f=12.0s的时间内合外力对物体做的功

W=-mv,2--nn>2=-1-7.82---1-6.82=7.3J

2222

14、解:⑴设B上升了力时绳子与水平方向的夹角为夕

L_

cos0=L+h-①

此时A、B的速度大小关系为

丁=si;8②

A卜降的高度为〃/=LtanO=1.5m③

A下降8上升过程中,A、8组成系统机械能守恒:

2

MgH]=mgh+yymvf:-®

将①②@代入④可得线框B上边刚进入磁场时的速度

Om/so

Vo

⑵根据%=品%,当线框B匀速通过磁场的过程中,随着。的增大,物块A做变减速运动。

8

⑶当线框8下边刚离开磁场时,设绳子与水平方向

的夹角为8’,

L1

cos,=L+h+a+b一五-⑤

此时A、B的速度大小关系为

以’=sin6>f=2V2m/s⑥

设从B开始上升起,A下降高度为〃2,

则H>—LtanO'=2.0m-⑦

设线框3经过匀强磁场时获得的内能Q,整个过程

中,A、B组成的系统能量守恒,有:

MgH2=nig(h+a+b)+y'2+ymv^+Q⑧

联立⑤⑥⑦⑧并代入i%=2.0m/s的值,可求得:Q=4.46J-

15、(1)由电场力与洛仓兹力平衡得:

qV°B=qE

E=BV。

(2)若x为每次偏转园弧对应的弦长,偏转圆弧对应的圆心角为生或红,设圆弧的半径为R,根据对

22

称性微粒能从P点到Q点,

则应满足:L=nx

则有:R2+R2=X2-

可解得:R—1—

V2n

V2

据牛顿第二定律:qVB=m—・

R

可解得:V=-^-

Cn=1,2,3...)-

y/2mn

(3)当〃为奇数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为

〃34

。七十=2〃兀

_tn2向i

t.=2〃1—=n-----(n—1,3,5)

qBqB

当〃取得偶数时,微粒从P到Q过程中圆心角的总和为

9

〃用tl7T

。2=------F——=nvr

2

加〃

八(n=2,4,6.......)

qB

高三物理冲刺押题卷(供编题选用)

一、选择题

1.如图所示,在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷M、N,分别固定在A、5两点,O为AB

连线的中点,C、。在ABH勺垂直平分线上。在C点处由静止释放一个带负电的小球P(不改变原来

的电场分布),此后P在C点和。点之间来回运动。()

A.若小球P在经过C点时带电量突然减小,则它将会运动到连线上CD之外

B.若小球P的带电量在经过CO之间某处减小,则它将会运动到连线上CO之外

C.点电荷M、N的带电量同时等量缓慢增大,则小球P往复运动过程中周期不断增大D.若小球户

在经过CO之间某处时,点电荷M、N的带电最同时等量增大,则它以后不可能再运动到C点或D

点:

I

M•N

@--------,-------@

A\0B

I:D

2.空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度£随工变化的关系如图所

示,图线关于坐标原点对称,4、B是x轴上关于原点对称的两点。下列

说法中正确的是()

A.电子在八、"两点的电势能相等

B.电子在A、8两点的加速度方向相反

C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线

D.取无穷远处电势为零,则。点处电势为正

3.往高轨道发射地球卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1上,然后经点火,使其沿椭圆轨道2运行,

然后再次点火,将卫星送入高轨道3。如图所示,轨道I、2相切于Q点,轨道2、3相切与尸点。用力、

T?、八分别表示卫星在轨道1、2、3上运行的周期;分别用百外仙°、E®分别表示卫星在1轨道上轨

道上正常运行时在Q点的速率、加速度以及机械能,以此类藉,则下列说法正确的是()

A.V>v>vp

103r2A

B.SQ>a\Q>a3P>SP、+qS

C.E2Q>E\Q>Eyp>E2PZ

D.7^>T2>T]

4.如图空间固定•正的点电荷+Q,在距电荷距离为d的位置固定•竖0

直的金属板AB。该板的左侧涂上一层薄的光滑绝缘层。AB的长度是d

2d,O为AB的中点且与+Q等高。现将另一质量为m的点电荷+q从A

\、d

点靠近板的位置释放沿板下滑到B点。+q在此过程中:

A.加速度先增大后减小

B.在。点速度为(2gd)1/2B

C.在O点机械能最小

D.。点到B点机械能守恒

5.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放

B/V

在两条相互平行的水平光滑长导轨上电流方向由M指向

N,在两导轨间存在着垂直纸面向里的磁场,当/=0时导

线恰好静止,若磁感应强度8按如图乙所示的余弦规律

变化,下列说法正确的是()乙

(A)在最初一个周期内,导线在导轨上做往返运动

(B)在最初一个周期内,导线一直向左运动

(C)在最初的半个周期内,导线的加速度先增大后减小

(D)在最初的半个周期内,导线的速度先增大后减小

6.如图所示,斜面体质量为M静止在地面上,两光滑斜面的倾角分别为30。和45。,质量分别为2〃?和机的

两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静

止释放;斜面体保持静止。则()

A.质量为m的滑块沿斜面向上运动

B.地面对斜面体的摩擦力向左

C.地面对斜面体的支持力大于(2w+/n+M)g

D.系统在运动中机械能守恒

7.一根光滑足够长绝缘杆与水平方向成。角,在其下方固定一个正点电荷Q(电量未知),如图所示,

Q到杆的垂线长为L,垂足为C点,杆上B和D点到Q的距离都是r,一带正电小球穿在杆上,从杆上一

点A由静止下滑。下列说法正确的是()

II

A.小球从B到D过程中机械能守恒A

B.小球从A到D的运动过程中,在C点机械能最小

C.已知小球在B点的速度,一定能求出D点的速度B

D.己知小球在B点的加速度,一定能求出D点的加速度

8.光滑水平面上放着一个质量为M的长木板,木板上表面粗糙,木板左端放着一个质量为由的小

木块(可看着质点),如图所示。现用一个水平力F拉木块,F作用一段时间t后撤去,木块最终刚

好能到达木板最右端,此时木板速度为V,下面说法正确的是()

A.其他条件不变,只增大拉力F,则此过程拉力做功将减少,V增大。

B.其他条件不变,只增大木板质量M,则此过程拉力作用时间t要减少,V减小

C.其他条件不变,只增大木块质量m,则此过程拉力做功将增大,V减小

D.其他条件不变,只增大木块质量m,则此过程拉力作

用时间要增大,V增大

二、简答题

1、一个完好的多用电表,现要测定选择开关旋至“欧姆挡X1D”挡时表内电源电动势(内有一节干电池)

和内电阻值。已知此欧姆表的中值约为15,除已知多用电表外,还给出:

A、滑动变阻器(阻值0-50Q),B、滑动变阻器(0-4000),C、电流表(量程15mA,内阻约10Q)D、

电流表(量程0.6A,内阻约2Q),E、导线和开关。

(1)为了减小实验误差,则滑动变阻器选(填用电器前的字母),电流表选

(2)写出主要实验步骤

(3)通过改变滑动变阻器多次测出欧姆表和电流表的读数,分别表示为RiJ、R2J2、R3I3、R』、R5.

k。利用图像处理数据,要能直观反映电流I随外电阻R变化的关系,应选择为纵坐标,为

横坐标。从所画的图像中可以求出电动势表达式E=内电阻

r=(说明物理量的含义)。

(4)比较本实验中测量值与真实值关系,E黑E”,r潮m

2、一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。盘转动时挡光片

从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图I所示,图2为光电数字计时器的示意图。光源

4中射出的光可照到8中的接收器上。若A、8间的光路被遮断,显示器C上可显示出光线被遮住的

时间。

12

放大图

242526

lllll主尺

流标

挡光片01020的宽度用螺旋测微器测

得,结果图4如图3所示,圆盘直径

用游标卡尺测得,结果如图4所示。由图可知,

⑴挡光片的宽度为mnio

⑵圆盘的直径为cm»

⑶若光电数字计时器所显示的时间为50.0ms,则圆盘转动的角速度为弧度/秒(保留3位有

效数字)。

3、一个学生使用万用表测定如图所示的电路中4和R2的电阻,%>公。-----1_1

他的实验步骤如下:1A

(A)把选择开头扳到“xlK”的欧姆档上;T||Rj

(B)把表笔插入测试笔插孔中,进行欧姆调零;_J

(C)把两表笔同时与R的两端接触,发现这时指针偏转适中,随即记下欧姆数值;

(D)把选择开头拔到“x100”的欧姆档,把两根表笔同时与7?2的两端接触,指针偏转适中,随即记

下欧姆数值:

(E)断开电路开关,实验完毕。

这个学生在实验中违反了哪些使用规则?请指出并写下正确的操作:

答案:(1)应先把电路中的开关注断开后再测量用、R的电阻

(2)在I)中换档后要重新进行欧姆调零

(3)实验完毕后应将选择开关置于OFF档或交流电压最高档

4、.某同学设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成,其主要元

件有电磁继电器、货物装载机(实质是电动机)、压敏电阻R和滑动变阻器Rz等。压敏电阻Ri的阻值

随压力〃变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载

机停止向货架上摆放物品。-知控制电路的电源电动势E=6V,r=2Q,电磁继电器线圈的阻值忽略不

计。请你解答下列问题:

<1)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。

(2)当电磁继电器线圈中的电流大小为15mA时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为800N,

则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为Q

13

(3)硅光电池是•种可将光能转换为电能的器件。现将控制电路中的电源,换成硅光电源,用一定

强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-/曲线(如图内)。不改变滑片的

位置,当货架能承受的压力逐渐增加时,该硅光电池的内阻将,内电路上消耗的功率将

o(以上两格填写嘴加”“减小卬先增大后减小卬先减小后增大”或“不变”)。

(4)若控制电路中的电源,换成硅光电源,不改变滑片的位置,即如(2)中数值,现测得硅光电源

两端电压为5.4V,则货架上承受的压力为N.

5.某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量水果电池的

电动势£和内阻,•.

A.电流表G](内阻勺=15。,满偏电流4=2mA)

B.电流表G2(量程20mA,内阻约2C)

C.滑动变阻器凡(O-l(X)OQ)

D.电阻箱R(。〜9999.9Q)

E.待测水果电池(电动势E约4V,内阻/•约200Q)

F.开关S,导线若干

(1)实验中用电流表G,改装成量程0〜4V的电压表,需(选填“串联”或“并联”)一个阻

值为C的电阻;

(2)用电流表G2和改装成的电压表测量水果电池的电动势和内阻,为尽量减小实验的误差,请在虚线

(4)实验测得的水果电池的电动势和内阻与真实值

相比,E测E”,「测F(选填“大于”、

“小于”或“等于").

14

6、(1)甲、乙两人站在地面上时身材胖瘦都差不多°,乙站在地面处于静止状态、甲乘坐速度为0.8c(c

为光速)的飞船向前运动,如忤所示.此时甲观察到的乙身材

比自身要▲(填“胖”或“瘦”或“一样”)0:若乙在地

面中吃了一顿饭时间为电,甲观察到甲吃饭时间为人,则八

▲b(均选填“=”或"v").

(2)O点为一列向右传播的简诸波的波源,如图为t=0乙小时刻的

波形,且此时波正好传播到A点。在t=5s时距x=36m的B正好第一次到达波峰。

(i)求此波传播的速度

(ii)若t=0时刻也恰好有一与该波同样振幅和频率的简谐波从P点开始起振且起振方向句上速度大

小为Vm。求t=17秒时B点的纵坐标和此时的振动速度。

三、计算题

1、动车组是城际间实现小编组、大密度的高效运输工具,以其编组灵活、方便、快捷、安全,可靠、

舒适的特点而备受世界各国铁路运输和城市轨道交通运输的青睐。动车组就是几节自带动力的车厢加几

节不带动力的车厢编成一组,就是动车组。假设有一动车组由六节车厢连接而成,每节车厢的总质量均

为8X10'kg其中第一节第二节带动力他们的额定功率分别是2X10?W和1X10;W车在行驶过程中阻力恒

为重力的0.1倍。求

(1)该动车组的最大行驶速度

(2)若列车以Im/sz的匀加速运动,t=10s时刻,第一和第二节车厢之间的连接杆中可能的最大作用

(3)在以Im/sa的匀加速阶段中,t=10s时刻假如

第一二两节车厢的拉力为零此时第二节车厢

的实际功率是多少?

2、科学家发明一种新型的导体材料,该材料的电阻率为P

o密度为P。该材料可制成圆柱形导体棒,且该棒很容易被

均匀拉伸,拉伸和压缩过程中几乎不需要外力。假设有一

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质量为m的该材料的圆柱形导体棒长度为L。求

(1)该导体的电阻R

(2)若将该导体的两端与两光滑的不计电阻的轻金属环a、b相连接。两环又分别套在竖直平面

内的两根绝缘导轨上。PM和PN长度相等且正立在绝缘的地面上。两导轨在P点相连成。

=60°且足够长。整个导轨平面内有垂直向里的匀强磁场磁感应强度为B。从图示位置释放

该导体棒。当该棒下降h的高度时棒的速度为V。该时刻导体的加速度是多少?

(3)此过程需要的的时间是多少?

3、随着越来越高的摩天大楼在各地的落成,至今普遍使用的钢索悬挂式电梯已经渐渐地不适用了.这

是因为钢索的长度随着楼层的增高而相应增加,这样钢索会由于承受不了自身的重量,还没有挂电梯就

会被扯断.为此,科学技术人员正在研究用磁动力来解决这个问题.如图所示就是一种磁动力电梯的模

拟机,即在竖直平面上有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面的匀强磁场以和%,且巴

和约的方向相反,大小相等,即5两磁场始终竖直向上作匀速运动.电梯桥厢固定在如图所示

的一个用超导材料制成的金属框c必cd内(电梯桥厢在图中未面出),并且与之绝缘.电梯载人时的总质

量为5xl0%g,所受阻力户500N,金属框垂直轨道的边长4d=2m,两磁场的

与金属框的边长心。相同,金属框整个回路的电阻R=9.5xl()幻,假如设计要

以I,产10m/s的速度向上匀速运动,取g=10m/s2,那么,

(1)磁场向上运动速度w应该为多大?

(2)在电梯向上作匀速运动时,为维持它的运动,外界必须提供能量,

些能量是由谁提供的?此时系统的效率为多少?

4.如图所示,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线的两侧分布着方向相反、与平面垂直

的匀强磁场,磁感应强度大小都为从折线的顶角NA=90。,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L.现有

一质量为〃?、电荷量为4的带负电微粒从尸点沿PQ方向射出,不计微粒的重力.

口)若P、。间外加一与磁场方向垂直的匀强电场,能使速度为w射出的微粒沿PQ直线运动到Q点,

则场强为多大?

(2)撤去电场,为使微粒从尸点射出后,途经折线的顶点A而到达。点,求初速度u应满足什么条件?

(3)求第(2)中微粒从P点到达Q点所用时间的最小值.xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX

B

XXXXXXXXXX

A

XXXXX/\XXXXX

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XXxx/・・、、xXXX

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XXX/••••、、X/、XX

一…

XX/4丁.・..•.•7:.、…XX

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