4.如图所示,是一火警报警的一部分电路示意图。其中R2为用半导体热敏材料(其阻值随温度的升高而迅速减小)制成的传感器,电流表A为值班室的显示器,a、b之间接报警器。当传感器R2所在处出现火情时,显示器A的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是( )
A. I变大,U变大 B. I变小,U变小
C.I变小,U变大 D. I变大,U变小
3. 某物体的运动的v-t图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.物体在第1s末运动方向发生改变
B.物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的
C.物体在第4s末返回出发点
D.物体在第5s离出发点最远,且最大位移为0.5m
2. 下列说法正确的是( )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小
C.大量氢原子从n=4的激发态跃迁到n=2的激发态时,可以产生4种不同频率的光子
D.一种元素的同位素具有相同的质子数和不同的中子数
选择题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.
1. 在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( )
A.伽利略认为力是维持物体运动的原因
B.牛顿总结出了万有引力定律并测出了万有引力常量的数值
C.法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律
D.安培最早发现了磁场能对电流产生作用
20.(19分)如图所示,在光滑水平地面上,静止放着一质量m=0.2kg的绝缘平板小车,小
车的右边处在以PQ为界的匀强电场中,电场强度E1=1×104V/m,小车A点正处于电
场的边界。质量m2=0.1kg,带电量q=6×10-5C的带正电小物块(可视为质点)置于A
点,其与小车间的动摩擦因数μ=0。40(且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。现给小
物块一个v0=6m/s的速度。当小车速度减为零时,电场强度突然增强至E2=2×104V/m,
而后保持不变。若小物块不从小车上滑落,取g=10m/s2。试解答下列问题:
(1)小物块最远能向右运动多远?
(2)小车、小物块的最终速度分别是多少?
(3)小车长度应满足什么条件?
19.(17分)如图所示,一带电粒子以某一速度在竖直平面内做直线运动,经过一段时间后进入一垂直于纸面向里、磁感应强度为B的圆形匀强磁场(图中未画出磁场区域),粒子飞出磁场后垂直电场方向进入宽为L的匀强电场,电场强度大小为E,方向竖直高上。
当粒子穿出电场时速度大小变为原来的倍,已知带电粒子的质量为m,电量为q,重力不计。粒子进入磁场时的速度如图所示与水平方向60°角。
试解答:(1)粒子什么电?
(2)带电粒子在磁场中运动时速度多大?
(3)圆形磁场区域的最小面积为多大?
18.(17分)在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距l=1m,导轨左端接有如图所示的
电路。其中水平放置的平行板电容器两极板M、N间距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12
Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计。磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直
穿过导轨平面,当金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,悬浮于电容器两极板之间,质量
m=1×10-14kg,带电量q=-1×10-14C的微粒恰好静止不动。取g=10m/s2,在整个运动过程
中金属棒与导轨接触良好。且运动速度保持恒定。
试求:(1)匀强磁场的方向;
(2)ab两端的路端电压;
(3)金属棒ab运动的速度
17.(16分)“嫦娥一号”探月卫星与稍早前日本的“月亮女神号”探月卫星不同,“嫦娥一
号”卫星是在绕月球极地轨道上运动,加上月球的自转,因而“嫦娥一号”卫星能探测
到整个月球表面。12月11日“嫦娥一号”卫星CCD相机已对月球背面进行成像探测,
并获得了月球背面部分区域的影像图。卫星在绕月极地轨道上做圆周运动时距月球表面
高为H,绕行的周期为TM;月球绕地公转的周期为TE,半径为R0。地球半径为RE,月
球半径为RM。试解答下列问题:
(1)若忽略地球及太阳引力对绕月卫星的影响,试求月球与地球质量比
(2)当绕月极地轨道的平面与月球绕地公转的轨道平面垂直,也与地心到月心的连线垂直(如图所示)。
此时探月卫星向地球发送所拍摄的照片。此照片由探月卫星传送到地球最少需要多少时
间?已知光速为C
16.(16分)实验室给同学们提供了如下实验器材:滑轮小车、小木块、长木板、秒表、
砝码、弹簧秤、直尺,要求同学们用它们来粗略难证牛顿第二定律。
(1)(4分)实验中因涉及的物理量较多,须采用控制变量的方法来完成该实验,即:先保持 不变,验证物体 越小加速度越大;再保持 不变,验证物体 越大,加速度越大。
(2)(2分)某同学的做法是:将长木板的一端放在小木块上构成一斜面,用小木块改变
斜面的倾角,保持滑轮小车的质量不变,让小车沿不同倾角的斜面由顶端无初速释放,
用秒表记录小车滑到底端的时间。试回答下列问题:
①改变斜面倾角的目的是 ;
②用秒表记录小车下滑相同距离(从斜面顶端到底端)所花的时间,而不是记录下滑相
同时间所对应的下滑距离,这样做的好处是 。
(3)(10分)如果要较准确地验证牛顿第二定律,则需利用打点计时器来记录滑轮小车
的运动情况。某同学得到一条用打点计时器打下的纸带,并在其上取了O、A、B、C、D、
E、F共7个计数点(图中每相邻两个记数点间还有四个打点记时器打下的点未画出),打点计时器接的是50HZ的低压交流电源。他将一把毫米刻度尺放在纸上,其零刻度和记数点O对齐。
①(4分)下表是某同学从刻度尺上直接读取数据的记录表,其中最后两栏他未完成,请你帮他完成
线段 |
OA |
… |
… |
… |
|
|
数据(cm) |
… |
… |
… |
… |
|
|
②(2分)由以上数据可计算出打点计时器在打A、B、C、D、E各点时物体的速度,其中打E点的速度vE= m/s(取三位有效数字)
③(4分)如某同学已求得A、B、C、D四点的瞬时速度分别为、、、。试根据发上数据和你求得的E点速度在下面所给的坐标中,作出v-t图象。要求标明坐标及其单位,坐标的标度值(即以多少小格为一个单位)大小要取得合适,使作图和读数方便,并尽量充分利用坐标纸。从图象中求得物体的加速度a= m/s2(取两位有效数字)
15.(8分)有一个标“2.5V 0.3A”字样的小灯泡,现要测定其在0到2.5V的区间内不同
电压下的电功率,并作出其电功率P与其两端电压的平方U2的关系曲线。有下列器材
可供选择:
A.电压表V1 (0-3V, 内阻3kΩ) B.电压表V2 (0-15V, 内阻15kΩ)
C.电流表A1 (0-0.6A, 内阻约1Ω D.定值电阻R1=3 kΩ
E.定值电阻R2 =15 kΩ F.滑动变阻器R3(10Ω 2A)
G.滑动变阻器R4(1kΩ 0.5A) H.电源(直流6V,内阻不计)
(1)(2分)实验中尽量减小实验误差,则应选用的器材除小灯泡、电源、电流表、开
关、导线外,还需 (均用序号字母填写)
(2)(3分)根据你设计的实验电路,完成下图连线
(3)(3分)若测定“4.8V 2A”的小灯泡,如果选用电压表V1的量程偏小,而选用电压表
V2则量程又过大,为了能完成该实验则除了选用小灯泡、电源、电流表、开关、导线外,
还需 (均用序号字母填写).
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