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一、选择题(本大题包括10小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)。
1、A 2、B 3、D 4、C 5、ABC 6、AD 7、D 8、BC 9、C 10、BD
二、实验题(本题共两小题,第1小题4分,第2小题8分,共12分 )
11.① g ② 每空1分
12. ① 图(4)分,有一处出错不得分,
②
I1、I2分别为电流表A1 和 A2 的示数,R0是定值电阻大小. 每空(2分)
三、计算题 ( 本题共4小题,共48分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位 )
13.(10分)取初速度方向为正方向,
(0~2)s内,a=-5m/s2 ………………………………(2分) -F-=ma …………………………………………………… (2分)
(2~4)s内,a2=-1m/s2 …………………………………………………… (2分)
-F+=ma2 …………………………………………………… (2分)
=0.2 …………………………………………………… (2分)
14. (10分)(1)由图2可知,在t<T时,磁感应强度B随时间t均匀增强,根据法拉第电磁感应定律 …………………………………………………… (1分)
又 S =πr2 …………………………………………………… (1分)
…………………………………………………… (1分)
得 …………………………………………………… (1分)
感应电流的方向沿顺时针方向 ………………………………(1分)
在t≥T时,磁场稳定不变,通过圆环所围面积内的磁通量不再改变,
因而感应电动势 ε=0 …………………………………………… (2分)
(2)通过金属环的电荷量:
…………………………………………………… (3分)
15. (14分)(1)由动能定理得 ………………………………………(2分)
解得v0=1.0×104m/s ……………………………………………………(2分)
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动 L=v0t………………………………(1分)
……………………………………………………(1分)
……………………………………………………(1分)
飞出电场时,速度偏转角的正切为 ……………(1分)
解得 U2=100V ……………………………………………………(1分)
(3)进入磁场时微粒的速度是 ………………………………(1分)
轨迹如图,由几何关系得,轨道半径
………………………(2分)
由洛伦兹力充当向心力:得
………………………………(1分)
解得B=0.20T ………………………………(1分)
16 . (14分)解:(1)由点A到点B时,取向左为正.由动量守恒得
, ………………………………(2分)
又,则………………………………(2分)
(2)由点A到点B时,根据能量守恒得
………………………………(2分)
则………………………………(2分)
(3)由点D到点C,滑块CD与物块P的动量守恒,机械能守恒,得
………………………………(2分)
………………………………(2分)
解之得………………………………(2分)
高三第一次联合考试物理试题参考答案
一、选择题(本大题包括10小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)。
1、A 2、B 3、D 4、C 5、ABC 6、AD 7、D 8、BC 9、C 10、BD
二、实验题(本题共两小题,第1小题4分,第2小题8分,共12分 )
11.① g ② 每空1分
12. ① 图(4)分,有一处出错不得分,
②
I1、I2分别为电流表A1 和 A2 的示数,R0是定值电阻大小. 每空(2分)
三、计算题 ( 本题共4小题,共48分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位 )
13.(10分)取初速度方向为正方向,
(0~2)s内,a=-5m/s2 ………………………………(2分) -F-=ma …………………………………………………… (2分)
(2~4)s内,a2=-1m/s2 …………………………………………………… (2分)
-F+=ma2 …………………………………………………… (2分)
=0.2 …………………………………………………… (2分)
14. (10分)(1)由图2可知,在t<T时,磁感应强度B随时间t均匀增强,根据法拉第电磁感应定律 …………………………………………………… (1分)
又 S =πr2 …………………………………………………… (1分)
…………………………………………………… (1分)
得 …………………………………………………… (1分)
感应电流的方向沿顺时针方向 ………………………………(1分)
在t≥T时,磁场稳定不变,通过圆环所围面积内的磁通量不再改变,
因而感应电动势 ε=0 …………………………………………… (2分)
(2)通过金属环的电荷量:
…………………………………………………… (3分)
15. (14分)(1)由动能定理得 ………………………………………(2分)
解得v0=1.0×104m/s ……………………………………………………(2分)
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动 L=v0t………………………………(1分)
……………………………………………………(1分)
……………………………………………………(1分)
飞出电场时,速度偏转角的正切为 ……………(1分)
解得 U2=100V ……………………………………………………(1分)
(3)进入磁场时微粒的速度是 ………………………………(1分)
轨迹如图,由几何关系得,轨道半径
………………………(2分)
由洛伦兹力充当向心力:得
………………………………(1分)
解得B=0.20T ………………………………(1分)
16 . (14分)解:(1)由点A到点B时,取向左为正.由动量守恒得
, ………………………………(2分)
又,则………………………………(2分)
(2)由点A到点B时,根据能量守恒得
………………………………(2分)
则………………………………(2分)
(3)由点D到点C,滑块CD与物块P的动量守恒,机械能守恒,得
………………………………(2分)
………………………………(2分)
解之得………………………………(2分)
2008年9月27日,我国“神舟七号”航天员翟志刚首次实现了中国航天员在太空的舱外活动(如图所示),“神舟七号”载人航天飞行取得了圆满成功,这是我国航天发展史上的又一里程碑.舱外的航天员与舱内的航天员近在咫尺,但要进行对话,一般需要利用( )
(14分)一艘帆船在湖面上顺风行驶,在风力的推动下做速度的匀速直线运动。已知:该帆船在匀速行驶的过程中,风突然停止,经过8秒钟帆船能够恰好静止在水面上;该帆船的帆面正对风的有效面积为S=10m,帆船的质量M约为940kg,当时的风速,假设帆船在行驶的过程中受到水的阻力始终恒定不变,风撞击帆面之后相对于船的速度不计,那么由此估算:
(1)帆船在匀速行驶时,受到的风的推力和水的阻力分别为多大?
(2)空气的密度约为多少?
查看习题详情和答案>>(14分)如图所示的变压器原线圈1接到220 V的交流电源上,副线圈2的匝数为n2=30匝,与一个“12 V、12 W”的灯泡L连接,L能正常发光,副线圈3的输出电压U3=110 V,与电阻R连接,通过R的电流为0.4 A,求:
(1)副线圈3的匝数n3;
(2)原线圈1的匝数n1和电流I1。
查看习题详情和答案>>(14分)某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率。所用的器材包括:输出为3V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺)、米尺、电阻箱、开关和导线等。
(1)他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹,金属夹可在金属丝上移动。请根据现有器材,设计实验电路,并连接电路实物图
(2)实验的主要步骤如下:
①正确连接电路,设定电阻箱的阻值,开启电源,合上开关;
②读出电流表的示数,记录金属夹的位置;
③断开开关,_________________,合上开关,重复②的操作。
(3)该小组测得电流与金属丝接入长度关系的数据,并据此绘出了图的关系图线,其斜率为________A-1?m-1(保留三位有效数字);图线纵轴截距与电源电动势的乘积代表了______的电阻之和。
(4)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示。金属丝的直径是______。图中图线的斜率、电源电动势和金属丝横截面积的乘积代表的物理量是________,其数值和单位为___________(保留三位有效数字)。 查看习题详情和答案>>(14分)如图所示,平面直角坐标系xoy内,在x0的区域内分布着匀强电场,其等势线如图中虚线所示(相邻等势面间的距离相等)。在A点源源不断的产生速率为零、质量为m、电荷量为+q的粒子,经电场加速后从O点进入一个圆形的匀强磁场区,其磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,其半径为R
,直径OB在x轴上。在x=4R处有一个垂直x轴很大的光屏,与x轴的交点为C,粒子打在光屏上可出现亮点。设粒子的重力不计.A点所在的等势面电势为零,D点的电势为。
(1)试证明带电粒子沿半径方向离开磁场;
(2)求从A点产生的粒子经电场和磁场后,打在光屏上的位置。
(3)若将圆形磁场区以O点为轴,整体逆时针将OB缓慢转过90°(与y轴重合),求此过程中粒子打在光屏上的点距C点的最远距离。
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