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- 2021-05-13 发布
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1. 下列与能量或分子运动有关的说法中,正确的是( )
A.常温、常压下,一定质量的理想气体在等温变化过程中,若吸热.则一定对外做功
B.温度越高的物体,分子的平均动能越大,内能也越大
C.热机工作过程中,若没有摩擦,则它可以将吸收的热量全部转化为机械能
D.布朗运动是悬浮在液体中的固体分子的无规则运动
2. 如图所示,物体P放在粗糙水平面上,左边用一根轻弹簧与竖直墙相连,物体静止时弹簧的长度小于原长.若再用一个从0开始逐渐增大的水平力F向右拉P,直到拉动,那么在P被拉动之前的过程中,弹簧对P的弹力T的大小和地面对P的摩擦力f的大小的变化情况是( )
A.T始终增大,f始终减小 B.T保持不变,f始终增大
C.T保持不变,f先减小后增大 D.T先不变后增大,f先增大后减小
v1
v2
O
t0
t
Ⅰ
Ⅱ
v
3. 从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示.在0 – t0时间内,下列说法中正确的是( )
A.Ⅰ、Ⅱ两个物体所受的合外力都在不断减小
B.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小
C.Ⅰ物体的位移不断增大,Ⅱ物体的位移不断减小
D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是(v1+v2)/2
4. 一列简谐横波某时刻的波形如图(甲)所示,该时刻开始计时,波上A质点的振动图像如图(乙)所示,则( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.再过0.5 s,A质点通过的路程是20 cm
C.再过2.6 s,P质点的加速度正在增大
D.从该时刻起,质点P将比质点Q晚回到平衡位置
5. 2008年9月25日我国成功发射了“神舟七号”载人飞船.在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.若知道飞船运动的轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船质量
B.若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,则飞船速率减小
C.若飞船执行完任务仅在地球万有引力作用下返回地球,在进入大气层之前的过程中,飞船的动能逐渐增大,重力势能逐渐减小,机械能保持不变
D.若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接
6. 图中虚线a、b、c代表电场中的三条等势线,相邻两等势线之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,则以下说法中错误的是( )
A.P点的电势较高
B.带电粒子通过P点时动能较大
C.带电粒子通过P点时的电势能较大
D.带电粒子通过P点时的加速度较大
1. 如下页右图所示,在光滑的水平面上,小车内一被压缩弹簧的两边与物块m和 n相靠,m和n的质量之比为1︰2,它们与小车间的动摩擦因数相等.释放弹簧后物块在极短的时间内与弹簧分开,分别向左、右运动,两物块相对小车静止下来时,都未与车壁相碰,则( )
A.m先相对小车静止下来
B.n先相对小车静止下来
C.小车始终静止在水平面上
D.小车向右加速到一定速度后匀速运动
甲
乙
v0
v0
A
B
2. 将一长木板静止放在光滑的水平面上,如甲图所示,一个小铅块(可视为质点)以水平初速度v0由木板左端向右滑动,到达右端时恰能与木板相对静止.铅块运动中所受的摩擦力始终不变.现将木板分成A和B相同的两块,并紧挨着放在原水平面上,让小铅块仍以初速度v0,由木块A的左端开始向右滑动,如乙图所示.则下列说法中正确的是( )
A.小铅块恰能滑到木板B的右端,并与木板B保持相对静止
B.小铅块从木板B的右端飞离木板
C.小铅块滑到木板B的右端前就与木板B保持相对静止
D.小铅块在木板B上滑行产生的热量等于在A上滑行产生的热量
第Ⅱ卷 非选择题(共174分)本卷共10个大题.
3. (1)下列有关高中物理实验的描述中,正确的是___________.
A.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行,同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上
B.在“研究平抛物体的运动”的实验中,必须要用秒表测出平抛物体的运动时间
C.在“验证动量守恒定律”实验中入射球的质量应大于被碰球的质量,入射球每次应从同一高度无初速度滑下
D.在“用油膜法测分子直径的大小”的实验中,需要用天平测油滴的质量
E.在“用单摆测定重力加速度”实验中,如果摆长测量无误.测得的g值偏小,其原因可能是将全振动的次数N误计为N +1
F.在“用电流场模拟静电场描绘电场的等势线”的实验中,要在木板上自上而下依次铺放白纸、复写纸、导电纸
(2) 某同学采用半径R = 25 cm的1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示.实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放.图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85 cm.己知闪光频率是10 Hz.则根据上述的信息可知:
C
D
E
O
A
B
R
甲
乙
① 小球到达轨道最低点B时的速度大小vB=________m/s,小球在D点时的竖直速度大小vDy=________m/s,当地的重力加速度 g=________m/s2.
② 小球在圆弧槽轨道上是否受到了摩擦力 (填选项前的字母)
A.受到摩擦力 B.没受到摩擦力 C.条件不足,无法确定
1. 如图所示,一个质量为10 kg的木箱放在水平面上,木箱与水平面间的动摩擦因数为0.5.现用一个与水平方向成53°角的拉力拉着木箱沿水平方向以4m/s速度匀速前进,求:(已知sin53°= 0.8,cos53°= 0.6,g = 10 m/s2)
(1) 拉力F的大小是多少?
(2) 拉力F撤消后木箱还能滑行多远?
A
v0
O
M
m
2. 如图所示,光滑水平面上有一质量M = 4.0 kg的带有圆弧轨道的平板车,车的上表面是一段长L = 1.5 m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R = 0.25 m 的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点相切.现将一质量m = 1.0 kg的小物块(可视为质点)从平板车的右端以水平向左的初速度v0滑上平板车,小物块与水平轨道间的动摩擦因数.小物块恰能到达圆弧轨道的最高点A.取g = 10 m/s2,求:
(1) 小物块滑上平板车的初速度v0的大小.
(2) 小物块与车最终相对静止时,它距点的距离.
(3) 若要使小物块最终能到达小车的最右端,则v0要增大到多大?
C
3. 如图所示,两平行金属板A、B的板长L = 8 cm,两板间距离d = 8 cm,A板比B板电势高300V,一带正电的粒子电量q = 10-10C,质量m = 10-20kg,沿电场中心线垂直电场线飞入电场,初速度v0 = 2×106 m/s,粒子飞出平行板电场后经过界面MN、PS间的无电场真空区域后,进入PS的右侧,已知两界面MN、PS相距为l1 = 12 cm.在界面PS右侧与A板在同一水平线上放置荧光屏bc.(粒子所受重力不计)
(1) 求粒子经过平行金属板过程中电场力所做的功.
(2) 求出粒子从进入金属板至到达界面PS过程中的偏转距y.
若PS右侧与A板在同一水平线上距离界面PS为l2 = 12 cm的O点固定一点电荷Q(图中未画出,设界面PS右边点电荷的电场分布不受界面等影响,界面PS左边不存在点电荷的电场),粒子穿过界面PS后垂直打在荧光屏bc上,试确定点电荷Q
的电性并求其电量的大小.(静电力常数k = 9.0×109 Nm2/C2)
物理部分
14
15
16
17
18
19
20
21
A
B
A
C
C
B
B
C
22.(17分)(1)AC (2)①1.94 1.94 9.7 ②A
23.(16分) 解:
(1)Fcosθ=f
Fsinθ+N=mg
f = μN
解得:F=50N
(2)解法一:
v02-0=2as,f′ =ma, f′=μN′,N′=mg
解得:S=1.6m
解法二:
0-mv02/2=f′s·cos180°
f′=μN′
N′=mg
解得:S=1.6m
24.(19分)解:(1)平板车和小物块组成的系统水平方向动量守恒,设小物块到达圆弧最高点A时,二者的共同速度,由动量守恒得: ①
由能量守恒得: ②
联立①②并代入数据解得: ③
(2)设小物块最终与车相对静止时,二者的共同速度,从小物块滑上平板车,到二者相对静止的过程中,由动量守恒得: ④
设小物块与车最终相对静止时,它距O′点的距离为。由能量守恒得:
⑤
联立③④⑤并代入数据解得: ⑥
(3)设小滑块最终能到达小车的最右端,v0要增大到,小滑块最终能到达小车的最右端时的速度为,与(2)同理得:⑦
⑧
联立⑦⑧并代入数据解得: ⑨
25.(20分)解:(1)带电粒子穿过界面MN时偏离中心线的距离,即侧向位移:
(3分)
电场力做的功为:
(2分)
(2)带电粒子的速度离开电场时的速度及穿过PS进入点电荷电场的速度:
(1分)
(1分)
此时的速度方向与水平方向成θ, (1分)
带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动打在PS上的a点(如图),则a点离中心线的距离为y:则 (2分)
(3)a点与点电荷所在位置的连线与PS的夹角为β,则
(1分)
,带电粒子进入点电荷的电场时,速度与点电荷对粒子的库仑力垂直,由题的描述:粒子穿过界面PS最后垂直打在与A板在同一水平线上的荧光屏bc上,由此可以做出判断:该带电粒子在穿过界面PS后将绕点电荷Q作匀速圆周运动(2分)。带正电的粒子必定受到Q的吸引力,所以Q带负电。(2分)
半径 (1分)
由库仑定律和匀速周运动规律得: (2分)
得: (2分)