3.如图所示,长为l的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态.则
A.导体棒中的电流方向从b流向a
B.导体棒中的电流大小为
C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大
D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大
2.如图所示的电路中,闭合开关S后,将滑动变阻器R的滑片P向上移动,则有
A.V1表读数变小
B.V2表读数变大
C.A表读数变小
D.电源的功率变小
1.下列说法中正确的是
A.重力和电场力做功都与运动路径无关
B.在经典力学中,位移和时间的测量都与参考系选择有关
C.牛顿发现了万有引力定律,并计算出地球和太阳之间万有引力的大小
D.惯性定律在任何参考系中都成立
14.(16分)如图所示,光滑绝缘斜面的倾角为,斜面上放置一质量为,电阻为、边长为的正方形导线框,通过细线绕过光滑的定滑轮与一质量为的重物相连,连接线框的细线与线框共面,滑轮和绳的质量均不计.斜面上有两个匀强磁场区域I和Ⅱ,其宽度均为,磁感应强度大小均为B,磁场方向分别垂直于斜面向上和垂直于斜面向下线框的边距磁场区域I的上边界为2开始时各段绳都处于伸直状态,现将它们由静止释放.线框沿斜面向下运动,边刚穿过两磁场的分界线进入磁场区域Ⅱ时,线框恰好做匀速运动(绳子始终处于拉紧状态)求:
(1)线框的边刚进入磁场区域I时的速度大小;
(2)线框边在磁场区域Ⅱ中运动的过程中.线框重力的功率;
(3)从开始释放到边刚穿出磁场区域I的过程中,线框中产生的焦耳热Q
15(16分)如图所示,足够长的木板质量,放置于光滑水平地面上,以初速度
沿水平地面向右匀速运动现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=lkg,在木板上方有一固定挡板,当木板运动到其最右端位于挡板正下方时.将一小铁块贴着挡板无初速地放在木板上小铁块与木板的上表面问的动摩擦因数,当术板运动了时,又无初速地贴着挡板在第1个小铁块上放上第2个小铁块。只要木板运动了就按同样的方式再放置一个小铁块,直到木板停止运动.(取g=l0m。),试问:
(1)第1个铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?
(2)最终木板上放有多步个铁块?
(3)最后一个铁块放上后,木板再向右运动的距离是多少?
13.(1 5分)如图所示,竖直平面内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T一带电量、质量的小球由长的细线悬挂于点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A无初速释放,小球运动到悬点正下方的坐标原点时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能通过点正下方的N点.(g=10m/s),求:
(1)小球运动到点时的速度大小;
(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;
(3)间的距离
12.选敢题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框潦满涂黑.如都作答则按A、B两小题评分.)
A.(选修模块3-3)(12分)
(1)如图所示,导热性能良好的气缸固定在水平地面上,用活
塞把一定质量的理想气体封闭在气缸中.气缸的内壁光滑,
现用水平外力F作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,由
状态①变化到状态②,如果环境温度保持恒温,则
在此过程中,下列说法正确的是 ▲
A.每个气体分子的速率都不变
B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少
C.气体内能不变,从外界吸热,并对外界做功
D.气体是从单一热源吸热,全部用来对外做功,此过程不违反热力学第二定律
若用、、分别表示该理想气体的压强、体积、温度,可用下面图像来表示气体的上述变化过程的有 ▲
(2)若在绝热条件下对一定质量的理想气体做1500 J的功,可使其温度升高5℃.改只用热传递的方式,使气体温度同样升高5℃,那么气体应吸收 ▲ J的热量
若对一定理想气体做2000 J的功,其内能增加了2400 J,表明该过程中,气体还 ▲ (填“吸收”或“放出”)热量 ▲ J.
(3)关于液晶与饱和汽,正确的说法是 ▲
A.液晶是液体和晶体的混合物
B.不是所有物质都具有液晶态
C.密闭容器中有未饱和的水蒸气,向容器内注入足够量的空气,加大气压可使水汽饱和
D.若容器中用活塞封闭着刚好饱和的一些水汽,测得水汽的压强为,体积为,当保持温度不变时,下压活塞使水汽的体积变为时.水汽的压强变为2
B(选修模块3-4)(12分)
(1)如图所示,图1为一列措水平方向传播的简谐横波在时的波形图,图2是这列波中质点P的振动图线,那么:
①该波的传播速度为 ▲ m/s;
②该波的传播方向为 ▲ (填“向左一或“向右一);
③图1中点(坐标为处的点)的振动方程为:= ▲ cm.
图1 图2
(2)如图,一玻璃柱体的横截面为半圆形,一束单色光从空气射
向柱体的点(半圆的圆心),产生反射光束1和透射光束
2,已知玻璃折射率为,当入射角时,则反射光束
1和透射光束2之间的夹角为 ▲
(3)A、B、C是三个完全相同的时钟,A放在地面上,B、C分别放在两个高速运动的火箭上,
B.C两火箭朝同一方向飞行,速度分别为地面的观察者认为三个时钟中走得最慢的是 ▲ ,走得最快的的是 ▲ (只填代号)
c.(选修模块3-5试题)(12分)
(1)下列叙述中正确的有 ▲
A.光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实
B.在a粒子散射实验的基础上,卢瑟福提出了原子的校式结构模型
C.紫外线照射菜金属表面时发生了光电效应.则红外线也一定可以使该金属发生光电
效应
D.氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下一个氡原子核
(2)氢原子能级如图所示,则要使一个处于基态的氢原子
释放出一个电子而变成为氢离子,该氢原子需要吸收
的能量至少是 ▲ eV ;群处于n=4能级的氢原
子回到n=2的状态过程中,可能辐射 ▲ 种不同
频率的光子.
(3)静止的锂核俘获一个速度为的中子,发
生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氮
核,它的速度大小是,方向与反应前的中于速度方向相同
①完成此核反应的方程式+→+ ▲
②反应后产生的另一个粒子的速度大小 ▲ ,方向 ▲
11.(10分)发光二极管是目前很多用电器指示灯的电子元件,在
电路中的符号是“”只有当电流从标有“+”号的一
端流入,从标有“一”号的一端流出时,它才能发光.这时可将
它视为一个纯电阻.右图为某厂家提供的某种型号发光二极
管的伏安特性曲线.
①已知该型号的发光二极管的正常工作屯压为2 0V.若用电动势为6.0V,内阻可以忽略不计的直流电源供电,为使该二极管正常工作,需要在电源和二极管之间串联一只阻值为
▲ 的定值电阻.
②已知该型号的发光二极管允许通过的最大电流为56mA,请用实验验证这种元件的伏安
特性曲线与厂家提供的数据是否一致.可选用的器材有:
待测发光二极管;
直流电源E(电动势4.5V,内阻可以忽略不计);
滑动变阻器R(最大阻值为20);
电压表V (量程10V,内阻约50k);
电压表V (量程5V,内阻约20k);
电流表A (量程100mA,内阻约50);
电流表A (量程60mA,内阻约100);
电键S、导线若干;
为准确、方便地进行检测,电压表应选用 ▲ ,电流表应选用 ▲ (填字母符号)
⑧画出利用②中器材设计的实验电路图.
④按照正确的电路囹连接下面的实物图,要求使滑动变阻器的滑动触头向右移动时流过二
极管的电流增大
10.(8分)
(1)用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图所示的读数是
▲ mm
(2)在“互成角度的两个力的合成”实验中,用两个弹簧秤分别钩住
细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置点,为了
确定两个分力的大小和方向,这一步操作中必须记录的是
▲
A.橡皮条固定端的位置 B.描下点位置和两条细绳套的方向
C.橡皮条伸长后的总长度 D.两个弹簧秤的读数
(3)做实验时,根据测量结果在白纸上画出如图所示的图,其中为橡皮筋与细绳的结点.图中的 ▲ 是和的合力的理论值; ▲ 是和的合力的实际测量值
8.如图所示,虚线框中存在匀强电场E和匀强磁场B,它们相互正交或平行.有一个带负电的小球从该复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过下列的哪些复合场区域
9如图所示,质量不等的两个物体A、B.在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右运动,滑轮及细绳质量不计.则下列说法中正确的有
A.物体B所受的摩擦力方向一定向左
B.物体B所受的摩擦力方向可能向左
C.物体B所受的摩擦力一定随水平力F的增大而增
大
D.只要水平力F足够大.物体A、B间一定会打滑
7.如图所示是一个由声控开关S、光敏电阻R、小灯泡L等元件构成的自动控制电路,该电路常用于控制居民小区里的楼道灯.白天,即使拍手发出声音,楼道灯也不会亮;到了晚上,只要拍手发出声音,灯就会亮,并采用延时电路,使之亮一段时间后才熄灭.对此电路下面说法正确的有:
A.方框N中应是“与”门电路
B.方框N中应是“或”门电路
C.要使小灯泡L每天进入声控阶段的时间推迟一些,
可以将R的阻值调大些
D.要使小灯泡L每天进入声控阶段的时间推迟一些.
可以将R的阻值调小些
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