x B. D质点振幅一定大于A质点的振幅 C.波速v=25m/s
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第二组选(11-12小题):适合于选修3-3、2-2模块的考生
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11.以下关于分子间作用力的说法中,正确的是 A.分子间既存在引力也存在斥力,分子力是它们的合力 B.分子之间距离减小时,引力和斥力都增大,且引力增大得比斥力快 C.紧压两块铅块后它们会连接在一起,这说明铅分子间存在引力 D.压缩气缸内气体时要用力推活塞,这表明气体分子间的作用力主要表现为斥力
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12.对于一定质量的理想气体,可能发生的过程是: A.保持压强和温度不变,而使体积变大 B.保持温度不变,使压强减少,体积减少 C.保持温度不变,使压强增大,体积减少 D.压强增大,体积减少,温度降低 第二部分 非选择题(共110分)
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二.本题共8小题,共110分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 13.(1)(4分)如图8所示,螺旋测微器所测某金属丝的直径读数为
mm;如图9所示,用游标卡尺测得的金属工件的长度是
mm。
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(2)(10分) 请用一个理想电压表,一个电阻箱,电键及导线等,根据闭合电路欧姆定律测出一节旧干电池的电动势和内电阻: (a)在下面的方框内画出实验电路图
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时,电阻箱的电阻为45W;若将电阻 箱拨到如图(甲)所示_____W时,电 压表的示数如图(乙)所示是_____V。 (c)根据以上实验数据,可算出该 节旧干电池的电动势E=______V, 内电阻r=______W.
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14.(12分)某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图11所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源一台,导线、复写纸、纸带、细沙若干.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶后,滑块处于静止状态. 若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:
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(1)(2分)还需要的实验器材是:
.
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16.(12分)用一根长为L=0.8m的绝缘轻绳,吊一质量为m=1.0g的带电小球,放在磁感应强度B=2.5T,方向如图13所示的匀强磁场中,把小球拉到悬点的右侧,轻绳刚好水平拉直,将小球由静止释放,小球便在垂直于磁场的竖直平面内摆动,当小球第一次摆到最低点时,悬线的拉力恰好为0.5mg(g=10m/s2)。试求: (1)小球带何种电荷?电量为多少? (2)当小球第二次经过最低点时,悬线对小球的拉力多大?
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(1) 金属杆在匀速运动之前做什么运动?
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(2) 若已知=0.5kg,
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(3)求匀强磁场的磁感应强度
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(3)油滴进入区域,若能到达轴上的N点 (在图中未标出),油滴在N点的速度大小是多少?
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19.(16分)如图16所示,光滑绝缘水平面上方空间被竖直的与纸面垂直的平面MN分隔成两部分,左侧空间存在一水平向右的匀强电场,场强大小E1=mg/q,右侧空间有一长为R=0.8m的轻质绝缘细绳,绳的一端固定于O点,另一端拴一个质量m2=m的不带电的小球B正在与纸面平行的竖直面内沿顺时针做圆周运动,运动到最低点时速度大小vB=8m/s,B物体在最低点时与地面接触但没有相互作用力。在MN左侧空间中有一个质量为m1=m与B大小一样,带正电的小球A,电量大小为q,在水平面上与MN平面水平间距为L时由静止释放,恰好能和B球在B运动的最低点处发生正碰(碰撞过程电量不损失),并瞬间成为一个整体C,碰后瞬间在MN的右侧空间立即加上一竖直向上的匀强电场,场强大小E2=3E1。(g=10m/s2)
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⑴ 如果L=0.2m,求出整体C运动到最高点时的瞬时速度大小,及此时绳拉力是物体重力的多少倍? ⑵ 当L满足什么条件时,整体C可以在竖直面内做一个完整的圆周运动。
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20.(17分)在如图17所示的空间区域里,y轴左方有一匀强电场,场强方向跟y轴正方向成600角,大小为E=4.0×N/C;y轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.20T.有一质子以速度v=2.0×106m/s,由x轴上的A点(10cm,0)沿与x轴正方向成300角斜向上射入磁场,在磁场中运动一段时间后射入电场,后又回到磁场,经磁场作用后又射入电场.已知质子质量近似为m=1.6×10-27kg,电荷q=1.6×10-19C,质子重力不计.求:(计算结果保留3位有效数字) (1) 质子在磁场中做圆周运动的半径. (2) 质子从开始运动到第二次到达y轴所经历的时间. (3) 质子第三次到达y轴的位置坐标. 2007―2008学年第一学期教学调研考试
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第一部分 选择题(每题4分,共40分,漏选给2分,错选、不选给0分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 B CD C BC ABC BD AC BD AC CD AC CD 第二部分 非选择题(共110分) 13.(1)(4分)直径读数为 2.010 mm; 长度是 11.45 mm。 (每空2分,第一空最后一位估计允许偏差±0.001mm,第二空答案是唯一的) (2)(10分) (a)实验电路图(2分,有错给0分) (b) 110
W, 1.10 V。 (c)电动势E=
1.30 V,内电阻r=__20__W. (每空2分,有效数字不做要求) 14.(1)(2分)还需要的实验器材是: 刻度尺、天平(配砝码) .(每项1分) (2)(每空2分) 还缺哪些实验步骤: 平衡摩擦力(适当垫起长木板的左端,直至轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速滑行为止) 应控制的实验条件: 实验中保持. 要验证的数学表达式: (3)(每空2分) W=; ΔEK=. 本题第(1)、(2)问可能会出现许多不同的解答,可参考以下方案给分: 解一:(1)天平(1分) 刻度尺(1分) (2)所缺的步骤:在沙桶中装适量的细沙,直到轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速运动为止(2分),用天平测出此时沙和小桶的总质量m′(2分). 本实验最终要验证的数学表达式(2分) 解二:(1)天平(1分) 刻度尺(1分) (2)所缺的步骤:在沙桶中装适量的细沙直到轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速运动为止(2分),用天平测出此时沙和小桶的总质量m′(1分).实验中保持.(1分) 本实验最终要验证的数学表达式(2分) 解三:(1)天平(1分) 刻度尺(1分) 小木块(1分) (2)所缺的步骤:先将空的小沙桶从滑轮上取下,用天平测定小沙桶的质量(2分),再将空的小沙桶挂回,用小木块将长木板的左端稍稍垫起,直至轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速滑行为止(1分). 本实验最终要验证的数学表达式(2分) 解四:(1)天平(1分) 刻度尺(1分) 小木块(1分) (2)所缺的步骤:先将小沙桶和滑块的连线断开,用小木块将长木板的左端稍稍垫起(1分),直至轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速滑行为止(1分).实验中保持.(1分) 本实验最终要验证的数学表达式(2分) 解五:(1)天平(1分) 刻度尺(1分) 小木块(1分) (2)所缺的步骤:先将空的小沙桶从滑轮上取下,用天平测定小沙桶的质量(1分),再将空的小沙桶挂回,用小木块将长木板的左端稍稍垫起,直至轻推滑块,滑块能在水平长木板上匀速滑行为止(1分).实验中保持.(1分) 本实验最终要验证的数学表达式(2分) 15.(10分)解:着陆器从高度为h处平抛到第二次着陆,由机械能守恒有:
2分 得出月球表面的重力加速度为:………①
3分 当卫星的轨道半径为月球半径R时,发射速度最小,设最小速度为,由万有引力(约等于重力)提供向心力有: ………② 2分 由①②式可得出:………③ 3分 16.(12分) 解:(1)由左手定则和题意知,小球带负电 ………2分 设小球第一次到达最低点时的速度为v,则由动能定理(或由机械能守恒定律)可得: ………2分 在最低点由向心力公式得: ………2分 解得:q=2.5×10-3C ………1分 (2)根据机械能守恒定律,小球第二次到达最低点时,速度大小仍为v………2分 由向心力公式得:………2分 解得:F=5.5×10-2N………1分 17.(14分) 解:(1)金属杆做加速度不断减小的加速运动………2分 (2)由图象知:
时,;
此时由于平衡………2分
得:………2分 (3)由图象知:, 此时由牛顿第二定律:………2分 即:;………3分 解得:………3分 18.(15分) 解:(1)因油滴在第Ⅱ、Ⅲ象限中做匀速直线运动,所以油滴受的合力为零,若油滴带负电,则其合力一定不为零;若油滴带正电,则其合力可以为零,所以油滴带正电.………3分 (2) 由平衡条件知: ………3分 ………2分
(3)油滴从进入区域到点的过程由动能定理: ………3分 ;………2分 ………2分 19.(16分) 解:(1)对球,从静止到碰的过程由动 能定理:;………1分 即: 得:…1分 、碰撞由动量守恒,令水平向左为正:有:………1分 得:(向左)………1分 加上竖直向上的电场后,整体仍做圆周运动到最高点的过程由动能定理: ………1分 得: ………1分 在最高点,由牛顿第二定律:………1分 得:………1分 (2)整体能完成圆周运动的条件是:在点:………1分 即: ………1分 得:………1分 、碰撞由动量守恒,令水平向左为正:有: 得: ………1分 由 得:………1分 、碰撞由动量守恒,令水平向右为正:有: 得: ………1分 由 得:………1分 所以,满足的条件是:或………1分 20.(17分) 解:解:(1)质子在磁场中受洛仑兹力做匀速圆周运动,根据 牛顿第二定律有:………2分 得半径为:………2分 (2)由于质子的初速度方向与x轴正方向的夹角为300, 且半径恰好等于OA,因此质子将在磁场中做半个圆周 运动到达y轴上的C点,如图所示. 根据圆周运动的规律,质子做圆周运动的周期为: ………2分 质子从出发运动到第一次到达y轴的时间为: ………1分 质子进入电场时的速度方向与电场的方向相同,在电场中先做匀减速运动,速度减为零后反向做匀加速直线运动,设质子在电场中运动的时间为t2,根据牛顿第二定律有: ………2分,得………1分 因此质子从开始运动到第二次到达y轴的时间为: ………2分. (3)质子再次进入磁场时,速度的方向与电场的方向相同,在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,到达y轴的D点.由几何关系得CD=2Rcos300 ………2分 则质子第二次到达y轴的位置为 ………2分 即质子第三次到达y轴的坐标为(0,34.6). ………1分
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