2009年高考考前强化训练(八)

一、选择题

1.物体沿直线运动的V-―t关系如图所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则

A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4W。  

B.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2W

C.从第5秒末到第7秒末合外力做功为W。    

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D.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W

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2.对一定量的气体,下列说法正确的是

A.在体积缓慢地不断增大的过程中,气体一定对外界做功

B.在压强不断增大的过程中,外界对气体一定做功

C.在体积不断被压缩的过程中,内能一定增加

D.在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变

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3. 如图所示为沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图,其波速为200m/s。下列说法中正确的是

A.图示时刻质点b的加速度正在减小

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B.从图示时刻开始,经过0.01s质点b通过的路程小于0.4m

C.若此波遇到另一波并发生稳定干涉现象,则所遇到的波             的频率为50Hz

D.若该波所遇到的障碍物的尺寸小于4m,则不能发生明显的衍射现象

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4.如图,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中,下列说法正确的是

A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力 

     所做的功之和

B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的     功之和

C.木箱克服重力所做的功等于木箱增加的重力势能

D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和

 

 

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5.如图所示,在x>0、y>0的区间有磁感应强度大小为B、方向垂直于xoy的匀强磁场,现有质量为m、带电量为q的粒子(不计重力),从x轴上距原点为x0处以平行于y轴的初速度射入磁场,在磁场力作用下沿垂直于y轴方向射出磁场.由以上条件可求出

A.粒子通过y轴的位置     

B.粒子射入时的速度

C.粒子在磁场中运动时间    

D.粒子的电性

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6.如图所示,质量为m的小球用一根细线和一根轻弹簧悬挂起来,小球静止时,细线水平,而弹簧与竖直成θ角.现将细线剪断,则下列判断正确的是

A.剪断细线前,细线中张力为mgcotθ          

B.剪断细线前,弹簧弹力大小为mg/cosθ

C.剪断细线瞬间,小球所受合力大小为mgsinθ    

D.剪断细线瞬间,小球所受合力大小为mgtanθ

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7.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器。当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是

A.I1增大,I2不变,U增大  

   B.I1减小,I2增大,U减小

C.I1增大,I2减小,U增大   

D.I1减小,I2不变,U减小

 

 

 

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8.如图所示,固定在点的正点电荷的电场中有两点,已知,下列叙述正确的是

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A.若把一正的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能减少

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B.若把一正的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能增加

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C.若把一负的点电荷从点沿直线移到点,则电场力对该电荷做功,电势能减少

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D.若把一负的点电荷从点沿直线移到点,再从点沿不同路径移回到点;则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功,电势能不变

 

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9.如图所示,一束质量、速度和电量不同的正离子垂直射入匀强电场和匀强磁场相互垂直的区域里(图中A),结果发现有些离子保持原来的运动方向未发生偏转。这些离子进入另一匀强磁场中(图中C),又分裂为几束,这些离子的

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A.电量一定不同        

B.质量一定不同

C.速度一定不同         

D.荷质比一定不同

 

 

 

 

 

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10.P是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将P小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m。在P运动的过程中,若不计空气阻力,则关于P在水平方向受到的作用力与相应的施力物体,下列说法正确的是

A.拉力和摩擦力,施力物体是地球和桌面

B.拉力和摩擦力,施力物体是绳和桌面

C. 重力mg和摩擦力,施力物体是地球和桌面

D. 重力mg和摩擦力,施力物体是绳和桌面

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11.我国绕月探测工程的预先研究和工程实施已取得重要进展。设地球、月球的质量分别为m1m2,半径分别为R1R2,人造地球卫星的第一宇宙速度为v,对应的环绕周期为T,则环绕月球表面附近圆轨道飞行的探测器的速度和周期分别为

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       A.                           B.

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       C.                          D.

 

 

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12.如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成α角,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线l做直线运动,l与水平方向成β角,且α>β,则下列说法中错误的是

A.液滴一定做匀速直线运动

B.液滴一定带正电

C.电场线方向一定斜向上

D.液滴有可能做匀变速直线运动

 

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13.在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块。开始时滑块静止。若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立即换成与E1相反方向的匀强电场E2。当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能。在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2。则

A.I1= I2                           B.4I1= I2                

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C.W1= 0.25    W2 =0.75        D.W1= 0.20    W2 =0.80

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二、实验题

14.(4分)在做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是          

  A.游标卡尺    B.秒表    C.坐标纸    D.天平    E.弹簧秤    F.重垂线

  实验中,下列说法正确的是          

  A.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下

  B.斜槽轨道必须光滑

  C.斜槽轨道末端可以不水平

  D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些

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15.(4分)为了测量一个阻值较大的末知电阻,某同学使用了干电池(1.5V),毫安表(1mA),电阻箱(0-9999W),电键,导线等器材。该同学设计的实验电路如图(a)所示,实验时,将电阻箱阻值置于最大,断开K2,闭合K1,减小电阻箱的阻值,使电流表的示数为I1=1.00mA,记录电流强度值;然后保持电阻箱阻值不变,断开K1,闭合K2,此时电流表示数为I1=0.80mA,记录电流强度值。由此可得被测电阻的阻值为_  _            W。经分析,该同学认为上述方案中电源电动势的值可能与标称值不一致,因此会造成误差。为避免电源对实验结果的影响,又设计了如图(b)所示的实验电路,实验过程如下:断开K1,闭合K2,此时电流表指针处于某一位置,记录相应的电流值,其大小为I;断开K2,闭合K1,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数为         __ ,记录此时电阻箱的阻值,其大小为R0。由此可测出Rx=_      _。

 

 

 

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16.(6分)有一电阻值约为20Ω、额定功率为7.2W的电阻,现准备用伏安法测量多组数据,借助I―U图象较准确地测其阻值,实验室提供的器材有:

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A.电流表(量程0~3A,内阻约0.1Ω)

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B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω)

C.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)

D.电压表(量程0~15V,内阻约15kΩ)

E.滑动变阻器(阻值0~10Ω,额定电流2A

F.直流电源(电动势12V,内阻不计)

G.开关及导线若干

①要使测量误差尽量的小,电流表应选择         ,电压表应选择         。(填序号字母)

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       ②请在下图中画出实验电路,按实验要求在右图中完成测量电路的实物连线(注意滑动触头开始放在左端)。

 

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17(6分)在做测量电源电动势E和内阻r的实验时,提供的器材是:待测电源一个,内阻为RV的电压表一个(量程大于电源的电动势),电阻箱一个,开关一个,导线若干。

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为了测量得更加准确,多次改变电阻箱的电阻R,读出电压表的相应示数U,以为纵坐标,画出R的某种关系图象(该图象为一直线)如图所示。由图象可得到直线在纵轴上的截距为m,直线的斜率为k,试根据以上信息

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①在虚线框内画出实验电路图。根据你设计的实验电路,在横轴箭头处应标的物理量是          填R或

②写出Er的表达式,E=            r=                

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三、计算题.(共4小题,共计48分)

18.(10分)在倾角为α的光滑斜面上,置一通有电流I,长L质量为m的导体棒,如右图所示,试问:(1)欲使棒静止在斜面上,外加匀强磁场的磁感应强度B的最小值和方向。(2)欲使棒静止在斜面上且对斜面无压力,外加匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19.(12分)固定光滑细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向的推力F作用下向上运动,推力F与小环速度v随时间变化规律如图所示,取重力加速度g10m/s2。求:(1)小环的质量m;   (2)细杆与地面间的倾角a。

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20.(13分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失。求:

(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;

(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ。

 

 

 

 

 

 

 

 

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21.(13分)如图下图所示,坐标空间中有场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,y轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场区的右边界。现有一质量为m.电量为-q的带电粒子,从电场中的P点以初速度V0沿x轴正方向开始运动,已知P点的坐标为(-L,0)且,试求:(1)带电粒子运动到Y轴上时的速度

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(2)要使带电粒子能穿越磁场区域而不再返回到电场中,磁场的宽度最大为多少(不计带电粒子的重力)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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一.选择题:

1.CD

2.A

3.C

4.CD

5.ABC

6.BD 

7.B

8.AD 

9.D

10.B 

11.A 

12.D

13.C

二.实验题

14.  C  F     A D   

15. 375       I       R0 

16.  D   ,电路图为变阻器分压,电流表外接,连线略

17.若横轴为R(电路为电压表和电阻箱串联,接上电源开关),则    若横轴为(电路为电压表和电阻箱并联,接上电源开关),则

三计算题

18.解:(1)当B最小时,安培力最小沿斜面向上,由左手定则可知,B的方向垂直斜面向上,由平衡条件可得F=mgsinα, F=BIL。所以

(2)无压力时,F=mg,,由左手定则可知,B的方向水平向左。

19.解:由图得:a==0.5m/s2

前2s有:F2-mg sina=ma,2s后有:F2=mg sina,代入数据可解得:m=1kg,a=30°。

20.解:(1)设物块的质量为m,其开始下落处的位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R。由机械能守恒定律,有:mgh=mv2

根据牛顿第二定律,有:9mg-mg=m解得h=4R

则物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍。

(2)设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的共同速度为v',物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小为s。依题意,小车的质量为3m,BC长度为10R。由滑动摩擦力有:  F=μmg

由动量守恒定律,有mv=(m+3m)v/  对物块、小车分别应用动能定理,有

-F(10R+s)=mv/2 -mv2    Fs=(3m)v/2-0   μ=0.3

21.解:粒子在电场中做类平抛运动,竖直速度Vy=at,加速度

水平位移L=V0t,由以上各式得进入电场时的合速度为,方向与y轴成450

(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动  ,与右边界相切时,由几何关系得Rsin450+R=d,解得,故磁场的宽度最大为