20120515湖北省《物理_临门一脚》汪建军

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1、.word格式.14、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为11:1,R120 ,R230 ,C为电容器。已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则 ( )A.交流电的频率为0.02 Hz B.原线圈输入电压的最大值为200 V0.010.020.03t/si/A 110CR1R2R3C.电阻R2的电功率约为6.67 W D.通过R3的电流始终为零15、某学习小组要研究影响弹簧劲度系数的因素,他们猜想弹簧的劲度系数k可能与制成弹簧的钢丝的半径r、弹簧圈的半径R和弹簧的圈数n有关。为此他们选择了同种材料制成的不同粗细的钢丝,分别绕成了弹簧圈半径不同的弹簧。再利用薄铁片做为卡片和指示弹簧被拉伸后所

2、到位置的指针,用这个卡片选择对弹簧的不同位置施力,实现对同一个弹簧使用圈数的改变(如图甲所示),从而可得到圈数不同的弹簧。他们分别研究了k与r、k与R和k与n的关系(在研究k与弹簧的一个参量的关系时,另外两参量保持不变),并根据测得的数据,分别画出了k-r、k-R和k-n图象如图乙、丙、丁所示。关于上面实验所采用的科学方法,以及k与r、R和n的关系,下列说法中可能正确的是 ( )A等效替代法,k B控制变量法,kC等效替代法,k D控制变量法,kOkr乙OkR丙Okn丁甲卡片指针16、如图所示,小车内有一光滑斜面,当小车在水平轨道上做匀变速直线运动时,小物块A恰好能与斜面保持相对静止.在小车运

3、动过程中的某时刻(此时小车的速度不为零),突然使小车停止,则小物块A的运动情况可能( ) A.沿斜面加速下滑B.沿斜面减速上滑C.仍与斜面保持相对静止D.离开斜面做平抛运动17、如图所示,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现刚性连接,形成组合体,使中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功.若已知地球的自转周期T、地球半径R、地球表面的重力加速度g、组合体运行的轨道距地面高度为h,下列表达式正确的是A组合体所在轨道处的重力加速度B组合体围绕地球作圆周运动的角速度大小C组合体的线速度大小D组合体所得运行周期18、如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛

4、出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P为滑道上一点,OP连线与竖直成45角,则此物体POA A由O运动到P点的时间为 B物体经过P点时,速度的水平分量为 C物体经过P点时,速度的竖直分量为 D物体经过P点时的速度大小为19、两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻。将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示,除电阻R外其余电阻不计。现将金属棒从弹簧原长

5、位置由静止释放,则A释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g B金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为abC金属棒的速度为v时,电路中的电功率为B2L2v2/R D电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量 20、地面附近,存在着一有界电场,边界MN将某空间分成上下两个区域、,在区域中有竖直向上的匀强电场,在区域中离边界某一高度由静止释放一质量为m的带电小球A,如图甲所示,小球运动的vt图象如图乙所示,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则A在t2.5s时,小球经过边界MNB小球受到的重力与电场力之比为35C在小球向下运动的整个过程中,重力做的功与电场力做的功之和为零D在小球运动的整个过程中

6、,小球的机械能与电势能总和先变大再变小21、如图甲所示,水平传送带以恒定速率vl运行,一物块从与传送带等高的水平地面上以速度v2滑上传送带(v2 vl),若从物块滑上传送带开始计时,关于物块在传送带上运动的vt图象(以地面为参考系)可能正确的是图乙中的木板打点计时器纸带小车橡皮筋甲22、(5分) “探究动能定理”的实验装置如图甲所示,当小车在两条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。关于该实验

7、,下列说法正确的是 。A打点计时器可以用直流电源供电,电压为46VB实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等C每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出D利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、W2-vm、W3-vm的图象,直到找出合力做功与物体速度变化的关系。运动方向ABCDEO图乙图乙给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,OD=10.40cm,OE=11.91cm,。已知相邻两点打点时间间隔为0.02

8、s,则小车获得的最大速度vm= m/s。23、(10分)影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,半导体材料的电阻率则随温度的升高而减小。(1)(4分)如图甲是由某金属材料制成的电阻R随温度t的变化图像,若用该电阻与电池(电动势E=1.5V,内阻不计)、电流表(量程为5 mA、内阻Rg =100)、电阻箱R串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简易的“金属电阻温度计”。电流刻度较大处对应的温度刻度 (填“较大”或“较小”);若电阻箱阻值R50,在丙图中标出空格处对应的温度数值为 (2)(6分)要描绘某

9、电学元件(最大电流不超过6mA,最大电压不超过7V)的伏安特性曲线,设计电路如图。图中定值电阻R为1k,用于限流;电流表A量程为10mA,内阻约为5;电压表(未画出)量程为10V,内阻约为10k;电源电动势E为12V,内阻不计。实验时有两个滑动变阻器可供选择:a. 阻值0200,额定电流0. 3Ab. 阻值020,额定电流0. 5A本实验应选用的滑动变阻器是(填“a”或“b”)。 正确接线后,测得数据如下表:12345678910U(V)0.003.006.006.166.286.326.366.386.396.40I(mA)0.000.000.000.060.501.002.003.004.

10、005.00a根据以上数据,电压表是并联在M与之间的(填“O”或“P”);b根据以下数据,画出该元件的伏安特性曲线;24(13分)有一质量m=1000kg的轿车,在平直公路上以1=90km/h的速度匀速行驶,此时发动机的输出功率P=50kW,全部用于轿车的牵引。某时刻起,保持发动机的输出功率不变,启动利用电磁阻尼带动的电动机为车载蓄电池充电,轿车做减速运动。运动L=72m后,轿车速度变为2=72km/h,此过程中发动机输出功率的20%用于轿车的牵引,80%用于供给发电机工作,发电机获得能量的50%转化为蓄电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。(1)求轿车运动中受到的阻力F阻的大

11、小;(2)求在上述过程中蓄电池获得的电能E电的大小;(3)若该车可以利用所储存的电能作为动力来源,则轿车仅用上述过程中获得的电能E电维持匀速运动,能行驶的距离L的大小是多少?aBP25、(19分)如图所示,在坐标系xOy所在平面内有一半径为a的圆形区域,圆心坐标O1(a , 0),圆内分布有垂直xOy平面的匀强磁场。在坐标原点O处有一个放射源,放射源开口的张角为90,x轴为它的角平分线。带电粒子可以从放射源开口处在纸面内朝各个方向射出,其速率v、质量m、电荷量+q均相同。其中沿x轴正方向射出的粒子恰好从O1点的正上方的P点射出。不计带电粒子的重力,且不计带电粒子间的相互作用。(1)求圆形区域内

12、磁感应强度的大小和方向;(2)a判断沿什么方向射入磁场的带电粒子运动的时间最长,并求最长时间;b若在ya的区域内加一沿y轴负方向的匀强电场,放射源射出的所有带电粒子运动过程中将在某一点会聚,若在该点放一回收器可将放射源射出的带电粒子全部收回,分析并说明回收器所放的位置。34、(6分)在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,则下列说法正确的是( )A、此时P、Q两点运动方向相同B、再经过0.5s质点N刚好在(-5m,20cm)位置MC、能与该波发生干涉的横波的频率一定为3HzD、波的频率与波源的振动频率无关E、质点Q、M的速度大小总是相等(9分)如

13、图所示,要使以任意方向射到圆柱形光导纤维一个端面上的激光束都能从另一个端面射出,而不会从侧壁“泄漏”出来,则光导纤维所用材料的折射率至少应为多大?35、(6分)2005年被定为“国际物理年”,以纪念爱因斯坦在物理学上做出的突出贡献。下列对爱因斯坦提出的理论,理解正确的是 A、爱因斯坦根据光电效应的实验规律,猜想光具有粒子性,从而提出光子说,这从科学研究的方法来说,属于科学假说。B、由爱因斯坦的光子说理论知,光子的能量是一份一份的,故一束单色光的能量不可能连续变化,而是某个值的整数倍C、由爱因斯坦的光电效应方程知,发生光电效应时,光强越太,逸出光电子的最大初动能也越大D、由爱因斯坦的质能方程E=

14、mc2可知,质量和能量可以相互转化;E、由爱因斯坦的质能方程E=mc2可知,比结合能大的原子核转变为比结合能小的原子核,要释放出核能,质量要亏损(2)(9分)如右图所示,M=2kg的小车静止在光滑的水平面上,车面上AB段是长L=1m的粗糙平面,BC部分是半径为R=0.4m的光滑1/4圆弧轨道,今有一质量m=1kg的金属块静止在车面的A端,金属块与AB面的动摩擦因数0.3,若给A施加一水平向右,大小为I=5NS的瞬间冲量,求小车能获得的最大速度(g取10m/s2)?答案:1415161718192021CDBDDBACBCAC22. CD(2分)0.83(2分)23(10分)(1)较小 (2分) 500(2分)(2)a(2分) P (2分) 如图(2分)24(13分)(1)1=

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