1.3.5 A.F1缓慢增大,F2缓慢增大 B.F1缓慢增大,F2缓慢减小 C.F1缓慢减小,F2缓慢增大 D.F1缓慢减小,F2缓慢不变
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二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分) 6.如图甲所示为某一门电路符号及输入端A、B的电势随时间变化关系的图象,则图乙中不能正确反映该门电路输出端电势随时间变化关系的图象是( )
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7. 质量为m的小球放在光滑水平面上,在竖直线MN的左方受到水平恒力F1作用(m可视为质点),在MN的右方除受F1外还受到与F1在同一条直线上的水平恒力F2作用,现设小球由A点静止开始运动如图a所示,小球运动的v-t图象如图b所示:由图可知下列说法错误的是 ( )
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A.小球在MN的右方加速度大小为 B.F2的大小为
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C.小球在MN右方运动的时间为 D.小球在t=0到t=t4这段时间最大位移为v1t2
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8.如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8m处自由滑下,当下滑到距离坡底s1处时,动能和势能相等(以坡底为参考平面);到坡底后运动员又靠惯性冲上斜坡(不计经过坡底时的机械能损失),当上滑到距离坡底s2处时,运动员的动能和势能又相等,上滑的最大距离为4m.关于这个过程,下列说法中正确的是( )
A.摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化 B.重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员动能的变化
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C.s1<4m,s2>2m D.s1>4m,s2<2m
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9.如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向成θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆方向斜向上的匀强磁场,小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,B为AC的中点,那么带电小球在运动过程中( ) A.小球在B点时的动能为50J B.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量 C.到达C点后小球可能沿杆向上运动 D.小球在AB段克服摩擦力做的功与在BC段克服摩擦力做的功不等
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三、简答题:(共40分) 10.(1)如图所示,甲图中螺旋测微器的读数为
mm,乙图中游标卡尺的读数为
cm.
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(2).如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边安装一个改装了的电火花计时器.
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下面是该实验的实验步骤: Ⅰ.使电火花计时器与圆形卡纸保持良好接触; Ⅱ.启动电动机,使圆形卡纸转动起来; Ⅲ.接通电火花计时器的电源,使它工作起来; Ⅳ.关闭电动机,拆除电火花计时器;研究卡纸上留下的一段痕迹(如图乙所示),写出角速度ω的表达式,代入数据,得出ω的测量值。 ①.要得到角速度ω的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是_______ A .秒表 B .游标卡尺 C. 圆规 D .量角器 ②.写出ω的表达式,并指出表达式中各个物理量的含义:
; ③.为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,在电火花计时器与盘面保持良好接触的同时,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动。则卡纸上打下的点的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示。这对测量结果有影响吗? (选填“有影响”或“没有影响”) 理由是:
。
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11.选修3-4 (1).以下关于光的说法中正确的是:( ) A.光纤通信利用了光的全反射原理 B.无色肥皂液吹出的肥皂泡呈彩色是由于光照时发生了薄膜干涉 C.人们眯起眼睛看灯丝时看到的彩色条纹是光的衍射图样 D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
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(2).如图所示,实线是一列简谐横波在t1 =
0时的波形图,虚线为t2=0.5s时的波形图,已知0<t2- t1<T,t1 = 0时x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。 ①质点A的振动周期为 s; ②波的传播方向是
; ③波速大小为
m/s。
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12.选修3-5 (1).如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激 发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下 列说法正确的是 ( ) A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产 生的 B.频率最小的光是由n=2跃迁到n=1能级产生的 C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
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D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV
的金属铂能产生光电效应 (2).在下面的核反应方程中,符号“X”表示质子的是( )
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A. B.
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C. D.
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(3).如图所示,木块B和C的质量分别为3M/4和M,固定在轻质弹簧的两端,静止于光滑的水平面上。一质量为M/4的木块A以速度v水平向右与木块B对心碰撞,并粘在一起运动,求弹簧的最大弹性势能Em。
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四、计算题(共49分,10+12+12+15) 13. 我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答: (1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动。试求出月球绕地球运动的轨道半径。 (2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回到月球表面的水平距离为s。已知月球半径为R月,万有引力常量为G。试求出月球的质量M月。
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14. 如图所示,质量M = 1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,试求: (1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
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(2)若在木板(足够长)的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,请在图中画出铁块受到的摩擦力f随拉力F大小变化的图像.
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15.如图所示,光滑矩形斜面ABCD的倾角θ=300,在其上放置一矩形金属线框abcd,ab的边长l1=1m,bc的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线绕过定滑轮与重物相连,细线与斜面平行且靠近;重物质量M=2kg,离地面的高度为H=4.8m;斜面上efgh区域是有界匀强磁场,磁感应强度的大小为0.5T,方向垂直于斜面向上;已知AB到ef的距离为4.2m,ef到gh的距离为0.6m,gh到CD的距离为3.2m,取g=10m/s2;现让线框从静止开始运动(开始时刻,cd边与AB边重合),求: (1)通过计算,在右图中画出线框从静止开始运动到cd边与CD边重合时(不考虑ab边离开斜面后线框的翻转),线框的速度―时间图象. (2)线框abcd在整个运动过程中产生的焦耳热.
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16.如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O´是挡板MN上一点,直线OO´与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求: (1)微粒再次经过直线OO´时与O点的距离; (2)微粒在运动过程中离开直线OO´的最大高度; (3)水平移动挡板,使微粒能垂直射到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件.
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江苏省盐城中学2009届高三第七次综合考试 物理答题纸 题号 1 2 3 4 5 答案 题号 6 7 8 9 答案
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三、简单题(本题共3小题,共40分) 10.(1)
, 。 (2)①.
②
. ③
理由是:
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12.(1).(
) (2).(
) (3).
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四、计算题(本题共4小题,共49分)
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14.
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15.
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江苏省盐城中学2009届高三第七次综合考试 物理答题纸 题号 1 2 3 4 5 答案 B C B C D 题号 6 7 8 9 答案 BCD BCD BC CD
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三、简单题(本题共3小题,共40分) 10.(1) 10.501
, 10.155 。 (2)①. D
②
_ω=__θ/t___θ为角度,t为时间; . ③ 没有影响 理由是: 角度的测量没有影响 11.(1)( ABC ) (2).①. 2 ② 向右 ③ 2
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12.(1).( D ) (2).( B )
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(3).
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四、计算题(本题共4小题,共49分) 13.解:(1)假设地球质量为M 有mg=GMm/R2
设月球绕地球运动的轨道半径为r 有GM月m/r2=m月r(2π/T)2
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由上面可得: (2)设下落到月面的时间为t 有h=g月t2/2
s= v0t 可得:g月=2h v02/s2 有mg月=G M月m /R月2 M月=2h R月2 v02/Gs2
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14. 解:(1)研究木块m F-μ2mg=ma1
研究木板M
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L=a1t2-a2t2
解得:t=1s
(2)当F≤μ1(mg+Mg)时,f=0N
当μ1(mg+Mg)<F≤10N时,M、m相对静止 则有:F-μ1(mg+Mg)=(m+M)a f=ma
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即:f=-1(N)
当10N <F时,m相对M滑动,此时摩擦力f=μ2mg=4N
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15. 解: (1)解法一: 如图所示,线框abcd由静止沿斜面向上运动,到ab与ef线重合过程中,线框受恒力作用,线框和重物以共同的加速度做匀加速运动,设为a1,则:
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对M:
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对m:
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(或对系统直接列出:亦可)
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联立得:①、②m/s2
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设ab恰好要进入磁场时的速度为,则:
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m/s
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该过程的时间为:s
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ab边刚进入磁场时:
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(或列出)
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联立求解得:= 故线框进入磁场后,做匀速直线运动,直到cd边离开gh的瞬间为止。
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s
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此时M刚好着地,细绳松弛,线框继续向上做减速运动,其加速度大小为:m/s2,
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直到线框的cd边离开CD线。设线框cd边离开CD的速度为
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m/s
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s 则线框的速度――时间图象如右图 解法二: 如图所示,线框abcd由静止沿斜面向上运动到ab与ef线重合的过程中,线框和重物在恒力作用下以共同的加速度做匀加速运动.
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设ab恰好要进入磁场时的速度为,对线框和重物的整体在这一过程运用动能定理:
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解得:m/s
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该过程的时间为:
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ab边刚进入磁场时由于切割磁感线而产生电流,所以线框受到沿斜面向下的安培力作用:
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故此时, 故线框进入磁场后,做匀速直线运动,直到cd边离开gh的瞬间为止。
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s
此时M刚好着地,细绳松弛,线框继续向上做减速运动,设线框的cd边到达CD线
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的速度为,则对线框有:
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得
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m/s
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s 则线框的速度――时间图象如右图
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(2)解法一:J
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解法二:
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16. 解:(1)由题意可知,微粒所受的重力 G=mg=8×10-3N 电场力大小F=Eq=8×10-3N 因此重力与电场力平衡 微粒先在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,则
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解得 R ==0.6m
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由
解得T=10πs 则微粒在5πs内转过半个圆周,再次经直线OO´时与O点的距离
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(2)微粒运动半周后向上匀速运动,运动的时间为t=5πs,轨迹如图所示,位移大小 s=vt=0.6πm=1.88m (2分) 因此,微粒离开直线OO´的最大高度
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h=s+R=2.48m (3)若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO´下方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足
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若微粒能垂直射到挡板上的某点P,P点在直线OO´上方时,由图象可知,挡板MN与O点间的距离应满足 L=(2.4n+1.8)
m (n=0,1,2…)
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[若两式合写成 L=(1.2n+0.6) m (n=0,1,2…)同样给分]
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