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Ⅰ卷:共40分,每小题4分。每小题全选对的得4分,错选或不选的得0分。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
B
B
D
A
A
C
A
C
D
Ⅱ卷:共60分。
11――13题16分,答案正确的按各题分数得分,答错或不答的均得0分。
题号
答案
分数
11
ACGEF
3分
12
(1)0―
每空1分,共3分
(2) 图略
2分
(3)1.5;0.50
每空1分,共2分
13
(1)0.600
2分
(2)
2分
(3)
2分
14――18题共44分。
题号
答案及评分标准
分数
14
(7分)
(1)物块沿斜面下滑受到重力和斜面支持力,由牛顿第二定律。得小滑块沿斜面运动的加速度a
a=F/m a=m/s2
滑块沿斜面由A到B的位移为 =
滑块由A到B做匀加速运动的时间为t
得s
(2)滑块到达斜面底端时速度达到最大
=
重力的最大功率为
Pm=100W
2分
2分
1分
1分
1分
15
(8分)
(1)飞船绕地球做匀速圆周运动的加速度为a,飞船质量为m1,由万有引力定律和牛顿第二定律得
①
由物体在地球表明受到的万有引力近似等于物体重力得
②
由①②式得
(2)大西洋星绕地球做匀速圆周运动的速度为v、质量为m2,由万有引力定律和牛顿第二定律,得
③
=6R
由②③式得
2分
1分
1分
2分
2分
16
(9分)
⑴带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理
=1.0×
⑵带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动。在水平方向微粒做匀速直线运动
水平方向:
带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
竖直方向:
由几何关系
得U2 =100V
⑶带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,由几何关系知
设微粒进入磁场时的速度为v/
由牛顿运动定律及运动学规律
得 ,
B=0.1T
若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T。
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
17
(9分)
(1)金属棒MN沿导轨竖直向上运动,进入磁场中切割磁感线产生感应电动势。当金属棒MN匀速运动到C点时,电路中感应电动势最大,产生的感应电流最大。
金属棒MN接入电路的有效长度为导轨OCA形状满足的曲线方程中的x值。因此接入电路的金属棒的有效长度为
Lm=xm=
Em=3.0V
且
A
(2)金属棒MN匀速运动中受重力mg、安培力F安、外力F外作用
N
N
(3)金属棒MN在运动过程中,产生的感应电动势
有效值为
金属棒MN滑过导轨OC段的时间为t
m
s
滑过OC段产生的热量 J
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
18
(11分)
(1)子弹射穿物块A后,A以速度vA沿桌面水平向右匀速运动,离开桌面后做平抛运动
t=0.40s
A离开桌边的速度
=
设子弹射入物块B后,子弹与B的共同速度为vB,子弹与两物块作用过程系统动量守恒:
B离开桌边的速度=
(2)设子弹离开A时的速度为,子弹与物块A作用过程系统动量守恒:
m/s
子弹在物块B中穿行的过程中,由能量守恒
①
子弹在物块A中穿行的过程中,由能量守恒
②
由①②解得m
(3)子弹在物块A中穿行的过程中,物块A在水平桌面上的位移为s1,根据动能定理
③
子弹在物块B中穿行的过程中,物块B在水平桌面上的位移为s2,根据动能定理
④
由②③④解得物块B到桌边的最小距离
smin=2.5×10
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
1分
(1)在实验过程中,下列说法正确的是
A.必须使用的测量仪器有:打点计时器、天平和刻度尺
B.纸带与打点计时器的两个限位孔要在同一竖直线上
C.实验中其他条件不变时,所选重物的质量大小不影响实验的误差
D.选用纸带上任意两点的数据都可以验证机械能守恒定律
(2)正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图甲所示.图中O点为打点起始点,且速度为零.
选取纸带上打出的连续点,标上A、B、C…测得其中E、F、G点距打点起始点O的距离分别为h1、h2、h3.已知重物的质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器的打点周期为T.为验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从打下O点到打下F点的过程中,重物重力势能的减少量△Ep=
m(h3-h1)2 |
8T2 |
m(h3-h1)2 |
8T2 |
(3)以各点到起始点的距离h为横坐标,以各点速度的平方v2为纵坐标建立直角坐标系,用实验测得的数据绘出v2-h图象,如图乙所示:由v2-h图线求得重物下落的加速度g'=
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=
(2)从起点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能减小量△EP=
(1)打点计时器打下记数点B时,物体的速度VB=
(2)从点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△EP=
但实验中总存在误差,其原因是