1.3.5 A.F1逐渐增大,F2逐渐增大 B.F1逐渐减小,F2逐渐减小 C.F1不变,F2逐渐增大 D.F1逐渐减小,F2不变
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19、下列各图能正确反映汽车从静止匀加速启动,最后做匀速运动的速度随时间、加速度、功率和牵引力随速度变化的图像正确的是:ACD
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20、质量为m、带电量为+q的小金属块A以初速度v0从光滑水平高台上飞出。已知在高台边缘的右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小。则:BCD A.金属块在做平抛运动 B.经过足够长的时间金属块一定会与高台边缘相碰
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C.金属块运动过程中距高台边缘的最大水平距离为
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D.金属块运动过程的最小速度为
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21、如图所示,为两个有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,距磁场区域的左侧L处,有一边长为L的正方形导体线框,总电阻为R,且线框平面与磁场方向垂直,线框一边平行于磁场边界,现用外力F使线框以图示方向的速度v匀速穿过磁场区域,以初始位置为计时起点,规定:电流沿逆时针方向时的电动势E为正,磁感线垂直纸面向里时磁通量Φ为正,外力F向右为正。则以下关于线框中的磁通量Φ、感应电动势E、外力F和电功率P随时间变化的图像中正确的是:AD
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Ⅰ.(10分)已知弹簧的弹力F与其形变量x之间的关系式为F=kx,k是弹簧的劲度系数,由弹簧自身性质所决定。现用两根劲度系数分别是k1、k2的弹簧A和B串联起来组成一根新的弹簧,关于这根新的弹簧的劲度系数k,甲同学猜想k= k1+k1,乙同学猜想。 (1)你认为谁的猜想是正确的,请说出理由; _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ (2)为了用实验验证这两位同学的猜想,除了弹簧A和B,还有若干质量为m的钩码,要完成本实验还需要的测量器材是__________________; (3)请简要写出实验步骤: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
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Ⅰ.(1)乙同学的猜想是正确的。(1分)因为,,,解之得:。(4分) (2)刻度尺(2分) (3)请简要写出实验步骤: ①将新弹簧竖直悬挂,用刻度尺测量弹簧的原长l0;(1分) ②在弹簧下悬挂n个钩码,用刻度尺测量弹簧的长度l;(1分)
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③根据,求出,将实验得到的k值与猜想的值比较。(1分) Ⅱ.(8分)在“测定一节干电池电动势和内阻”的实验中: (1)第一组同学利用如图a的实验装置测量,电压表应选择量程 (选填“3V”或“15V”),实验后得到了如图b的U-I图像,则电池内阻为 W。(电压表、电流表均为理想电表)。 (2)第二组同学也利用图a的连接测量另一节干电池,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表有读数,于是该组同学分别作出了电压表读数U与x、电流表读数I与x的关系图,如图c所示,则根据图像可知,电池的电动势为 V,内阻为
W。
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Ⅱ.(1)3V(2分),1.5(2分);(2)1.5 (2分),1(2分)
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23、(16分)如图所示,一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星,其轨道平面与地球赤道平面重合,离地面的高度等于地球半径R0。该卫星不断地向地球发射微波信号。已知地球表面重力加速度为g。 (1)求卫星绕地球做圆周运动的周期T;
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(2)设地球自转周期为T0,该卫星绕地球转动方向与地球自转方向相同,则在赤道上的任意一点能连续接收到该卫星发射的微波信号的时间是多少?(图中A1、B1为开始接收到信号时,卫星与接收点的位置关系) 解: (1)卫星以半径2R0绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力:
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3分 处于地球表面的物体所受的重力约等于地球对它的万有引力:
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3分
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所以:
2分 (2)设人在B1位置刚好看见卫星出现在A1位置,最后在B2位置刚好看见卫星消失在A2位置。
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OA1=2OB1,有
2分 设从B1到B2时间为t,显然有:
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4分
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所以:
2分
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24、(18分)如图所示,小车的质量为M=3kg,车的上表面左端为1/4光滑圆弧BC,右端为水平粗糙平面AB,二者相切于B点,AB的长为L=4m,一质量为m=1kg的小物块,放在车的最右端,小物块与车之间的动摩擦因数为μ=0.10。车和小物块一起以v0=4m/s的速度在光滑水平面上匀速向左运动,小车撞墙后瞬间速度变为零,但未与墙粘连。g取10m/s2,求: (1)小物块沿圆弧上升的最大高度为多少? (2)小物块从最高点返回后与车的速度相同时,小物块距B端多远。 解:(1)对小物块从开始到上升到最高点的过程用能量守恒得
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4分 代入已知得
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2分
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25、(20分)如图所示,有一与竖直方向夹角为45°的直线边界,其左下方有一正交的匀强电磁场.磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B;电场方向竖直向上,场强大小为E=mg/q。一质量为m,电荷量为+q的小球从边界上N点正上方高为h处的M点静止释放,下落到N点时小球瞬间爆炸成质量、电荷量均相等的A、B两块。已知爆炸后A向上运动,能达到的最大高度为4h;B向下运动进入电磁场区域。此后A也将进入电磁场区域,求: (1)B刚进入电磁场区域的速度vB1; (2)B第二次进入电磁场区域的速度vB2; (3)设B、A第二次进入电磁场时,与边界OO'交点分别为P、Q,求PQ之间的距离。 解:(1)设小球运动到N点时速度为v0,则有:
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1分
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即:
1分 设爆炸后瞬间A的速度为vA1则有:
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1分
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即:
1分 爆炸前后动量守恒,有:
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1分
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联立,得: 1分
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(2)进入电磁场后由于,故B做匀速圆周运动。B离开电磁场后做平抛运动,设运动时间为t,则有:
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1分
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1分
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联立,得:
1分
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所以:
1分
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由图知:
1分
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设v2与水平方向α成角,则: 1分 (3)设运动半径为RB,有:
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即
1分
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故NC的距离为: 1分
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由前可得:
2分 所以B第一次进入磁场到第二次进入磁场之间的距离为:
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1分 同理A第一次进入磁场到第二次进入磁场之间的距离为:
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1分
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故PQ间的距离为:
2分 武汉市第二中学2009届高三理科综合模拟试卷二(物理部分)答案20090510
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14、C 15、C 16、C 17、BD
18、D 19、ACD 20、BCD 21、AD
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22、(18分)Ⅰ.(1)乙同学的猜想是正确的。(1分)因为,,,解之得:。(4分) (2)刻度尺(2分) (3)①将新弹簧竖直悬挂,用刻度尺测量弹簧的原长l0;(1分) ②在弹簧下悬挂n个钩码,用刻度尺测量弹簧的长度l;(1分)
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③根据,求出,将实验得到的k值与猜想的值比较。(1分)
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Ⅱ.(1)3V(2分),1.5(2分);(2)1.5(2分),1(2分)
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23、解:(1)卫星以半径2R0绕地球做匀速圆周运动,万有引力提供向心力:
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3分 处于地球表面的物体所受的重力约等于地球对它的万有引力:
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3分
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所以:
2分 (2)设人在B1位置刚好看见卫星出现在A1位置,最后在B2位置刚好看见卫星消失在A2位置。
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OA1=2OB1,有
2分 设从B1到B2时间为t,显然有:
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4分
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所以:
2分
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24、解:(1)对小物块从开始到上升到最高点的过程用能量守恒得
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4分 代入已知得
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2分
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25、解:(1)设小球运动到N点时速度为v0,则有:
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1分
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即:
1分 设爆炸后瞬间A的速度为vA1则有:
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1分
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即:
1分 爆炸前后动量守恒,有:
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1分
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联立,得: 1分
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(2)进入电磁场后由于,故B做匀速圆周运动。B离开电磁场后做平抛运动,设运动时间为t,则有:
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1分
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1分
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联立,得:
1分
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所以:
1分
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由图知:
1分
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设v2与水平方向α成角,则: 1分 (3)设运动半径为RB,有:
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即
1分
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故NC的距离为: 1分
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由前可得:
2分 所以B第一次进入磁场到第二次进入磁场之间的距离为:
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1分 同理A第一次进入磁场到第二次进入磁场之间的距离为:
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1分
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故PQ间的距离为:
2分
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