网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_493899[举报]
一、单项选择题(每小题4分,共24分)
1、 B 2、C 3、 A 4、 D 5、 C 6、B
二、不定项选择题(每小题5分,共25分)
7、 AC 8、 BD 9、 BD 10、 BCD 11、ACD
三.(20分)填空题。本大题共4小题,每空格2分
12、(1) 25 (2) 1.56。13、4 ,49mg。14、20、20。
15、(1)断路 (2)20Ω (3)12.5V 5Ω。
四、实验题(第16题每空格2分、作图2分;17题每空格2分;18题4分;19题8分共20分)
16、⑴2.5N和4.0N ⑵注意平行四边形中的实线、虚线的区别和箭头、标度、单位。
17、84 4.8×10-10 18、C
19、解:连接电路图如下 2分
按电路图接好实验电路 2分
改变电阻箱阻值,分别读出两组电阻箱阻值和对应的路端电压值R1、U1、R2、U2。根据闭合电路欧姆定律列出与这两组数据相对应的方程:



解方程组可得E和r:(各2分)

五、计算题(共59分)
20、(8分)解:气体进入B中的过程是等压变化:V1/T1=V2/T2,
得?HS/T=((4/5)HS+VB)/T′ 2分
解得:VB=((T′/T)-(4/5))HS 2分
?取走砝码后,保持活塞的高度不变是等容变化,由查理定律 p1/T1=p2/T2,得?p/T′=(p-(Δmg/S))/T 2分
即Δm=(T′-T)pS/Tg 2分
21、(12分)解:(1)设t=2.0s内车厢的加速度为aB,由s=
得aB=
(2)对B,由牛顿第二定律:F-f=mBaB, 得f=45N. 2分
对A据牛顿第二定律得A的加速度大小为aA=f/mA=2.25m/s2 2分
所以t=2.0s末A的速度大小为:VA=aAt=4.5m/s. 2分
(3)在t=2.0s内A运动的位移为SA=
,
2分
A在B上滑动的距离
2分
22、(12分)解: 为使小球能绕O’点做完整的圆周运动,则小球在最高点D对绳的拉力F1应该大于或等于零,即有:
1
2分
根据机械能守恒定律可得:
2 2分
因为小球在最低点C对绳的拉力F2应该小于或等于7mg,即有:
3
2分
根据机械能守恒定律可得:
4 2分
由1234式解得:
。
4分
23.(12分)
解:设月球的质量为M, 着陆器的质量为m,轨道舱的质量为m0
着陆器在月球表面上的重力等于万有引力:mg=GMm/R2 2分
轨道舱绕月球做圆周运动:GM m0/r2=m0V2/r 2分
着陆器与轨道舱对接时的动能:Ek=m V2/2 2分
着陆器返回过程中需克服引力做功:W=mgR(1-R/r). 2分
着陆器返回过程中至少需要获得的能量:E=Ek+W 2分
联解可得:E=mgR(1-R/2r). 2分
24、(14分)解:(1)因为线框ab进入磁场时V1=
=
产生的电动势E=BLV1=0.2V
安培力F=BLI=BLE/R=1N 2分
线框在磁场中F=G作匀速运动,Q=mg2L=0.1×10×2×0.1J=0.2J 2分
(2)因为ab与dc切割磁感线产生的电动势和电流是:E=BLV1 I=E/R
所以通过a点的电量
Q=It=E
(3) 线框下落的时间:t1=
=0.2s
1分
在磁场内匀速V=V1 t2=2L/ V1=0.1s 1分
可作得图像: 3分
(1)月球的质量;
(2)轨道舱的速度和周期.
我国的“嫦娥奔月”月球探测工程已经启动,分“绕、落、回”三个发展阶段:在2007年已经发射了一颗围绕月球飞行的“嫦娥一号”卫星,将在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球.设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,如图19所示.为了安全,返回的着陆器与轨道舱对接时,必须具有相同的速度。设返回的着陆器质量为m,月球表面的重力加速度为g,月球的半径为R,月球的自转周期为T,轨道舱到月球中心的距离为r,已知着陆器从月球表面返回轨道舱的过程中需克服月球引力做功
,不计月球表面大气对着陆器的阻力和月球自转的影响,则
(1)着陆器与返回舱对接时的速度大小是多少?
(2)在月球表面的着陆器至少需要获得多少能量才能返回轨道舱?
![]()
![]()