1、大庆试验中学试验二部开学物理试题一、选择题:(本题共15小题,每小题4分,共60分。1-9为单选,10-15为多选)1下面说法正确的是( )A人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方B楞次总结出了通电导线在磁场中受力方向的判定法则 C回旋加速器利用了电磁感应原理D做曲线运动的物体其所受到的合外力方向与加速度方向确定在同始终线上t1 t2 t/sv/ms-1BAO2质量相等的两个质点A、B在拉力作用下从同一地点沿同始终线竖直向上运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是 ( )At2时刻两个质点在同一位置B0-t2时间内两质点的平均速度相等 C0-t2时间内A质点处于超重状
2、态 D在t1-t2时间内质点B的机械能守恒3如图所示,质量分别为m1和m2两个物体用两根轻质细线,分别悬挂在天花板上的A、B两点,两线与水平方向夹角分别为,且,两物体间的轻质弹簧恰好处于水平状态,两根绳子拉力分别为TA和TB,则下列说法正确的是( )A TA =TB BTA m24如图所示,距离水平地面高为h的飞机沿水平方向做匀加速直线运动,从飞机上以相对地面的速度v0依次从a、b、c水平抛出甲、乙、丙三个物体,抛出的时间间隔均为T,三个物体分别落在水平地面上的A、B、C三点,若AB=l1、AC=l2,不计空气阻力,下列说法正确的是()A 物体甲在空中运动的时间为B 飞机的加速度为C 物体乙刚
3、离开飞机时飞机的速度为D 三个物体在空中运动时总在一条竖直线上5质量分别为M和m的物块外形大小均相同,将它们通过轻绳和光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子在各处均平行于倾角为的斜面,M恰好能静止在斜面上,不考虑M、m与斜面之间的摩擦若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放M,斜面仍保持静止则下列说法正确的是( )A轻绳的拉力等于B轻绳的拉力等于C轻绳的拉力等于D轻绳的拉力等于6如图所示,斜面上放有两个完全相同的物体a、b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F,使两物体均处于静止状态。则下列说法正确的是 ( )Aa、b两物体的受力个数确定相同Ba、b两物体对斜面的压力相同Ca、b
4、两物体受到的摩擦力大小确定相等D当渐渐增大拉力F时,物体b先开头滑动7如图甲为抱负变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为5:1,电压表和电流表均为抱负电表,Rt为阻值随温度上升而变大的热敏电阻,R1为定值电阻若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦沟通电,则下列说法中正确的是( )RtA输入变压器原线圈的沟通电压的表达式为Bt=0.015s时,发电机的线圈平面与磁场方向垂直C变压器原、副线圈中的电流之比为5:1DRt温度上升时,电流表的示数变小,伏特表的读数不变8如图所示,一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,在O正上方h高位置的A点与A关于O对称质量为m的带正电的小球从A点静止释放,并
5、穿过带电环则小球从A点到A过程中加速度(a)、重力势能(EpG)、机械能(E)、电势能(Ep电)随位置变化的图象确定不正确的是(取O点为坐标原点且重力势能为零,向下为正方向,无限远电势为零)( ) A B C D9如图甲所示,固定的水平金属导轨足够长且电阻不计。两阻值相同的导体棒ab、cd置于导轨上,棒与导轨垂直且始终保持良好接触。整个装置处在与导轨平面垂直向下的匀强磁场B中。现让导体棒ab以如图乙所示的速度向右运动。导体棒cd始终静止在导轨上,以水平向右为正方向,则导体棒cd所受的静摩擦力f随时间变化的图象是 ( )10.下列说法中正确的是( )A空气确定湿度越大时,水蒸发越快B气体压强的大
6、小跟气体分子的平均动能有关,与分子的密集程度无关C随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不愿定减小 D导热性能各向同性的固体,可能是单晶体11随着世界航空事业的进展,深太空探测已渐渐成为各国关注的热点假设深太空中有一颗外星球,质量是地球质量的3倍,半径是地球半径的则下列推断正确的是( )A某物体在该外星球表面上所受重力是在地球表面上所受重力的27倍 B该外星球的同步卫星周期确定小于地球同步卫星周期C 该外星球上第一宇宙速度是地球上第一宇宙速度的3倍 D 绕该外星球的人造卫星和以相同轨道半径绕地球的人造卫星运行速度大小相同12. 如图所示,空间分布着竖直向上的匀强电场E,现在电场区域
7、内某点O处放置一负点电荷Q,并在以O点为球心的球面上选取a、b、c、d四点,其中ac连线为球的水平大圆直径,bd连线与电场方向平行。不计空气阻力,则下列说法中正确的是 ( )Ab、d两点的电场强度大小相等,电势相等Ba、c两点的电场强度大小相等,电势相等 C若从a点抛出一带负电小球,小球可能沿b、d所在的竖直圆周作匀速圆周运动D若从a点抛出一带正电小球,小球可能沿a、c所在的水平圆周作匀速圆周运动13如图甲所示,物体以确定初速度从倾角=37的斜面底端沿斜面对上运动,上升的最大高度为3.0m,选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示(g=10m/s2,sin37=0
8、.6,cos37=0.8)下列说法中正确的是( )A 物体的质量m=1kgB 物体可能静止在斜面顶端C 物体上升过程的加速度大小a=15m/s2D 物体回到斜面底端时的动能Ek=10JP0Ot1t2t3tP14如图所示为某汽车在平直大路上启动时发动机功率P随时间t变化的图象,P0为发动机的额定功率。已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大vm,汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和保持不变。由此可得( )A在0t1时间内,汽车确定做匀加速度运动B在t1t2时间内,汽车确定做匀速运动C在t2t3时间内,汽车的加速度确定不断减小D在t1时刻,汽车速度确定小于vm15如图A、B、C三个同样的滑块从粗糙固定斜
9、面上的同一高度同时开头运动,A由静止释放,B的初速度方向沿斜面对下,大小为v0,C的初速度方向沿斜面水平,大小也为v0,正确的是A滑到斜面底端时,B的动能最大 B滑到斜面底端时,C的机械能削减最多CA和C将同时滑到斜面底端 DC下滑过程中,水平方向作匀速直线运动二、试验题(本题共2小题,第16题6分,第17题10分,共16分把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程)16(1)如图所示的游标卡尺的读数_mm;(2)为了测量木块与木板间动摩擦因数,某小组使用位移传感器设计了如图所示试验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离位移传感器连接计算机,描绘
10、出滑块相对传感器的位移s随时间t变化规律,如图所示依据上述图线,计算0.4s时木块的速度v= m/s,木块加速度a= m/s217.某同学为测定电子元件的电阻,做如下测量:(1) 用多用表粗测该元件的电阻,选用“X10”倍率的电阻挡后,应先_,再进行测量,之后多用表的示数如图(a)所示,测得该元件电阻为_. (a) (b) (2) 为了精确测得上述待测电阻Rx的阻值,试验室供应了如下器材:A电流表A1(量程50 mA、内阻r1= 10 ) B电流表A2 (量程200 mA、内阻r2约为2 )C定值电阻R0 = 30 D滑动变阻器R(最大阻值约为10)E电源E(电动势约为4 V) F开关S、导线
11、若干该同学设计了测量电阻Rx的一种试验电路原理如图(b)所示,N处的电流表应选用_(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于_ (选填“a”或者“b”).若M、N电表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=_.(用题中字母表示)三、计算题:(本题共3小题,第18题10分,第19题10分,第20题14分,共34分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)18如图所示,玻璃管粗细均匀(粗细可忽视不计),竖直管两封闭端内抱负气体长分别为上端30cm、下端27cm,中间水银柱长10cm在竖直管中间接一水平玻璃管,右端开口与大气相通,用光
12、滑活塞封闭5cm长水银柱大气压p0=75cmHg(1)求活塞上不施加外力时两封闭气体的压强各为多少?(2)现用外力缓慢推活塞恰好将水平管中水银全部推入竖直管中,求这时上下两部分气体的长度各为多少?19如图所示,在倾角为a的足够长光滑斜面上放置两个质量分别为2m和m的带电小球A和B(均可视为质点),它们相距为L0两球同时由静止开头释放时,B球的初始加速度恰好等于零。经过一段时间后,当两球距离为时,A、B的加速度大小之比为a1:a211:5。(静电力常量为k)(1)若B球带正电荷且电荷量为q,求A球所带电荷量Q及电性;(2)求与L之比。20. 如图,OAC的三个顶点的坐标分别为O(0,0)、A(0
13、,L)、C(,0),在. OAC区域内有垂直于xOy平面对里的匀强磁场。在t=0时刻,同时从三角形的OA边各处以沿y轴正向的相同速度将质量均为m,电荷量均为q的带正电粒子射入磁场,已知在t=t0时刻从OC边射出磁场的粒子的速度方向垂直于y轴。不计粒子重力和空气阻力及粒子间相互作用。(1)求磁场的磁感应强度B的大小;(2)若从OA边两个不同位置射入磁场的粒子,先后从OC边上的同 一点P(P点图中未标出)射出磁场,求这两个粒子在磁场中运动的时间t1与t2之间应满足的关系;(3)从OC边上的同一点P射出磁场的这两个粒子经过P点的时间间隔与P点位置有关,若该时间间隔最大值为,求粒子进入磁场时的速度大小
14、。123456789101112131415DCDCCBDDBCDACBDADADAB16(1)10.55mm(2分)(2)0.4m/s(2分) 1.0m/s2(2分)17.(1)欧姆调零(2分) 70 (2分)(2)B (2分) a (2分) (2分)18解答:解:(1)上端封闭气体的压强:P上=P0Ph=755=70cmHg, (2分)下端封闭气体的压强:P下=P0+Ph=75+5=80cmHg; (2分)(2)设玻璃管横截面积为S,气体发生等温变化,由玻意耳定律得:对上端封闭气体,P上L上S=P上L上S, (1分)对上端封闭气体,P下L下S=P下L下S, (1分)P上+15=P下, (1
15、分) L上+L下=52, (1分)解得:L上=28cm,L下=24cm; (2分)答:(1)活塞上不施加外力时两封闭气体的压强各为70cmHg、80cmHg(2)上下两部分气体的长度各为28cm、24cm点评:本题关键分析出各部分气体的压强,然后运用玻意耳定律分析求解19解:(1)对B球分析有,A球带正电荷(1分)初始时B球沿斜面方向合力为零F-mgsina=0(1分)又 F=(1分)解得Q=(1分)(2)B球受力平衡,两球相互排斥运动一段距离后,两球间距离增大,库仑力确定减小,小于mgsina。A球加速度a1方向应沿斜面对下,依据牛顿其次定律,有(2分)B球加速度a2方向应沿斜面对下,依据牛
16、顿其次定律,有(2分)依题意a1:a211:5得F mgsina (1分)又F (1分)得L:L3:220解:(1) 粒子在t0时间内,速度方向转变了90,故周期 T=4t0 (1分) 由 T= (3分) 得 B= (1分)(2)在同一点射出磁场的两粒子轨迹如图,轨迹所对应的圆心角分别为和,由几何关系有=180- (1分) 故t1+ t2=2t0 (2分)(3)由圆周运动学问可知,两粒子在磁场中运动的时间差t与=-成正比,由得=-=2-180依据式可知越大,时间差t越大由t= (1分)由及题意代入数据得的最大值为=150 (1分)在磁场中运动时间最长的粒子轨迹如图,由几何关系=30 tanA= 得A=60 =90-A=30 =L (2分) 解得R= (1分)依据qvB= 代入数据解得 v= (1分)二、试验题(本题共2小题,第16题6分,第17题10分,共16分把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程)16(1) (2) 17.(1) (2) 三、计算题:(本题共3小题,第18题10分,第19题10分,第20题14分,共34分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)18. 19.20.