17.2005年北京时间7月4日下午1时52分,美国探测器成功撞击“坦普尔一号”彗星,投入彗星的怀抱,实现了人类历史上第一次对彗星的“大对撞”。如下图所示,假设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法正确的是 ( )
A.该彗星绕太阳运动的线速度大小不变
B.该彗星近日点处线速度小于远日点处线速度
C.该彗星近日点处加速度大小大于远日点处加速度大小
D.该彗星椭圆轨道半长轴的三次方与周期的平方之比是一个常数
16.如图所示为两点电荷电场的电场线分布图,由图可知 ( )
A.两电荷为等量异种电荷
B.左边点电荷的电量大于右边点电荷的电量
C.左边点电荷的电量小于右边点电荷的电量
D.左边点电荷可能为负电荷
15.下列说法正确的是 ( )
A.悬浮在液体中的颗粒越大,撞击颗粒的液体分子数目就越多,布朗运动越明显
B.分子势能随着分子间距离的减小而增大
C.压缩一定质量的气体,气体的内能一定增加
D.对于一定量的气体,当温度不变而体积减小时,单位时间内与单位面积的器壁碰撞的分子个数一定增加
14.如图所示为两个波源S1和S2在水面产生的两列波叠加后的干涉图样,由图可推知下列说法正确的是 ( )
A.两波源振动频率一定相同
B.两波源振动频率可能不相同
C.两列水波的波长相等
D.两列水波的波长可能不相等
17.设下图中磁流体发电机的两块金属板的长度均为a,宽度均为b,金属板平行且正对方置,间距为d,其间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1,导电流体的流速为v(保持不变)、电阻率为ρ,负载电阻的阻值为R。导电流体从一侧沿垂直磁场且与金属板平行的方向进入两板间,当开关K拨在1时,磁流体发电机对负载电阻供电;当开关拨在2时,磁流体发电机给平行板电容器充电,电容器间一个质量为m、电量为q的悬吊带电小球,由于受到电场力作用,使绝缘悬线从竖直位置向右偏摆的最大角度为θ;当开关K拨在3时,磁流体发电机给两间距为L的水平光滑导轨上的直导线供电,该直导线在竖直向下、磁感应强度为B2的磁场作用下向右运动,导轨足够长。求:
(1)当开关K拨在1时,负载电阻得到的电压;
(2)电容器极板之间的距离s;
(3)当开关K拨在3时,直导线的最大速度。
16.如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面方向的匀强磁场,第三象限有沿y轴负方向的匀强电场,第四象限内无电场和磁场。质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子从M点以速度v0沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经x轴上的N点和P点又回到M点。OM=OP=L,ON=2L,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子经过P点时速度大小vP;
(3)粒子从M点进入电场,经N、P点最后又回到M点所用的总时间。
15.如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径为R=0.4m,一半径很小、质量为m=0.2kg的小球从光滑斜面上A点由静止释放,恰好能通过圆弧轨道最高点D,g取10m/s2。求:
(1)小球最初自由释放位置A离最低点C的高度h;
(2)小球运动到C点时对轨道的压力大小FN;
(3)若斜面倾斜角与图中θ相等,均为53°,小球离开D点至落到斜面上运动了多长时间?
14.一质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一倾角为37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了小物块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机作出了小物块上滑过程的v – t图线,如图所示。(取sin37º=0.6 cos37º=0.8 g =10m/s2)求:
(1)小物块冲上斜面过程中加速度的大小;
(2)小物块与斜面间的动摩擦因数;
13.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,小灯泡规格为“3V,1.5W”。现有如下器材:
A.直流电源(3V,内阻不计) B.直流电流表(0~3A,内阻0.1Ω)
C.直流电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω) D.直流电压表(0~3V,内阻约3kΩ)
E.直流电压表(0~15V,内阻200kΩ) F.滑动变阻器(0~10Ω,1A)
G.滑动变阻器(0~1kΩ在,300mA) H.开关、导线
(1)为了完成本实验,电流表应选 ,电压表应选 ,滑动变阻器应选
(用序号字母表示)。
(2)某学习小组在实验中测得若干组小灯泡两端电压和通过小灯泡的电流,在方格纸上作出该小灯泡的伏安特性曲线如图所示。若将该小灯泡与一个10Ω的定值电阻串联,直接接在题中直流电源两端,则可以估算出此时该小灯泡的实际功率为 W(结果保留三位有效数字)。
12.如图甲所示是某同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放。
(1)若用游标卡尺测出遮光条的宽度d如图乙所示,则d cm;实验时将小 车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间∆t=2.0x10-2s,则小车经过光电门时的速度为 m/s;
(2)实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为 ;
(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间∆t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系。处理数据时应作出 (选填“v-m”或“v2-m”)图象;
(4)某同学在(3)中作出的线性图象不通过坐标原点(如图丙所示)其原因是 。
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