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1.A 在电磁炸弹爆炸时,产生的每米数千伏的电场使电网设备,通信设施和计算机硬盘与软盘中的电流过大,从而遭到破坏.
2.B 设储存环的长度为L,即L=
个,则I=
?ve, ∴ v=
.
3.C 照相机的镜头上的增透膜使人的眼睛最敏感的绿光透射,红光和紫光发生反射,因此C正确.
4.A 当电键S置向1时,
, ∴ r=2W,灯泡电阻
,所以当电键S置向2时,灯泡两端的电压为1.6V,因此答案A正确.
5.C 由机械能守恒和动量守恒的条件可知A,B均错,小车对A的摩擦力大于小车对B的摩擦力,所以A对小车向右的摩擦力大于B对小车向左的摩擦力,因此小车将向左运动.
6.C 小球做平抛运动,竖直高度h=
=
×10×
=
=
=
=
7.D 对质子有
,对a 粒子有
,
=
.
8.C T=4s,波传到d点所用时间t=
=1s,传到d,d在平衡位置向上振动,4s振动到最低点,4s到5s这段时间内正向着平衡位置运动,加速度减小,A错,同理B、D均错,C正确.
9.B 开始转动时,由楞次定律可知,电流方向为adcba,即为负,因此A、D均错,转动
时,电流仍为负,因此B正确.
10.C 由a=
可知C正确.
11.1.64 1.64 1.631
12.解析:假设磁铁N极快速接近铝环,穿过铝环的磁通量增加,磁铁和铝环间表现斥力,则铝环感应电流磁场的方向与磁铁磁感线的方向相反,阻碍引起感应电流磁通量的增加.
假设把磁铁N极从靠近B环处沿图中箭头相反方向快速离开B环,通过铝环中的磁通量减小,磁铁与铝环表现为引力,则铝环中感应电流磁感线的方向与磁铁磁感线的方向相同,阻碍引起感应电流磁通量的减小.即感应电流具有这样的方向,就是感应电流的磁场,总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化.
13.解析:(1)由万有引力定律
R为恒星半径
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其中
由v=c
∴ 解得 R=.files/image122.gif)
(2)由 mg=
=.files/image126.gif)
∴ g=.files/image128.gif)
14.解析:(1)FL=
得 .files/image132.gif)
(2)F=BIa,I=
,F=
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(3)WF=F(L+2b) (4)Q=2Fb.
15.解析:(1)mgR=
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∴
=3mg
(2)H-R=
S=.files/image146.gif)
∴ S=.files/image148.gif)
(3)S=
=.files/image150.gif)
∴ 当R=
时,即
时,S有最大值.files/image156.gif)
16.解析:(1)负电荷F=.files/image158.gif)
∴ .files/image160.gif)
(2)
在B点产生场强
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方向向右(由A向B)
在A点产生场强
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方向向左(由B向A)
(3)仍为4.5×
N/C
方向向右
17.解析:子弹射入木块A中,由动量守恒定律,有: .files/image172.gif)
解得:
=
当弹簧压缩量最大时,即:子弹、木块A与木块B同速时,弹簧的弹性势能最大,有:
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解出:
=
弹性势能的最大值是:.files/image180.gif)
代入数据,解得:
=1.6J.
18.解析:在电场中偏转
L=.files/image184.gif)
①
=at
②
a=.files/image188.gif)
③
tanq =.files/image190.gif)
④
∴ tanq =.files/image192.gif)
⑤
∵ tanq ≈q
⑥
∴ q =.files/image192.gif)
⑦
在磁场中偏转,设电子在磁场中做匀速圆周运动半径为R
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⑧
L=R?.files/image196.gif)
⑨
⑦⑧⑨联立消去
整理得 .files/image199.gif)
(1)以下说法中正确的是
A.光的偏振现象说明光是一种纵波
B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态无关
C.麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在
D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽
(2)直角玻璃三棱镜的截面如图所示,一条光线从AB面入射,ab为其折射光线,ab与AB面的夹角α=60°.已知这种玻璃的折射率n=
| 2 |
①这条光线在AB面上的入射角为
②图中光线ab
(3)如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为
B.某同学为研究滑动摩擦力与哪些因素有关而设计了如图2所示实验.他用弹簧秤水平拉动木块在水平面上作匀速直线运动,读出并记录弹簧秤的读数.实验中改变被拉木块的数量、改变接触面的材料、改变接触面积的大小及改变木块速度的大小,并将若干次实验数据记录在下表中.试根据该同学的实验数据,分析总结并回答下列问题.
| 实验次数 | 接触面材料 | 拉动木块数 | 木块放置情况 | 木块运动速度 | 弹簧秤读数(N) |
| 1 | 木板 | 1 | 平放 | 较小 | 3.50 |
| 2 | 木板 | 1 | 平放 | v较大 | 3.50 |
| 3 | 木板 | 1 | 侧放 | v较小 | 3.50 |
| 4 | 木板 | 2 | 平放 | v较小 | 7.00 |
| 5 | 化纤地毯 | 1 | 平放 | v较小 | 8.00 |
| 6 | 化纤地毯 | 1 | 侧放 | v较大 | 8.00 |
| 7 | 化纤地毯 | 2 | 平放 | v较小 | 16.00 |
(2)物体间的滑动摩擦力的大小与哪些因数是无关的?
C.在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点瞬时速度如下表:
| 计数点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 计数点对应的时刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 通过计数点的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
A.根据任意两计数点的速度用公式a=△v/△t算出加速度
B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角,由公式a=tanα求出加速度
C.根据实验数据画出v-t图,由图3线上相距较远的两点所对应的速度、时间,用公式a=△v/△t算出加速度
D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度
(1)在以下说法中,正确的是
A.医学上利用γ射线治疗肿瘤主要是利用了γ射线的穿透能力强的特点
B.若用频率更高的单色光照射时,同级牛顿环半径将会变大
C.机械波在传播波源的振动的形式的同时传递了能量
D.麦克耳孙-莫雷实验表明:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的
(2)有两个同学利用假期分别去参观北大和南大的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长L的关系”,他们通过校园网交换实验数据,并由计算机绘制了T2-L图象,如图甲所示.去北大的同学所测实验结果对应的图线是
| La | Lb |
A.如图所示是研究物体做匀变速直线运动规律时得到的一条纸带(实验中打点计时器所接低压交流电源的频率为50Hz),从O点后开始每5个计时点取一个记数点,依照打点的先后顺序依次编号为0、1、2、3、4、5、6,测得x1=5.18cm,x2=4.40cm,x3=3.60cm,x4=2.78cm,x5=2.00cm,x6=1.20cm.(结果保留两位有效数字)
(1)物体的加速度大小a=______m/s2;
(2)打点计时器打记数点3时,物体的速度大小为v3=______m/s.
B.如图2为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置.
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持______不变,用钩码所受的重力作为______,用DIS测小车的加速度.
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图3所示).
①分析此图线的OA段可得出的实验结论是______.
②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是______
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大.

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B.某同学为研究滑动摩擦力与哪些因素有关而设计了如图2所示实验.他用弹簧秤水平拉动木块在水平面上作匀速直线运动,读出并记录弹簧秤的读数.实验中改变被拉木块的数量、改变接触面的材料、改变接触面积的大小及改变木块速度的大小,并将若干次实验数据记录在下表中.试根据该同学的实验数据,分析总结并回答下列问题.
| 实验次数 | 接触面材料 | 拉动木块数 | 木块放置情况 | 木块运动速度 | 弹簧秤读数(N) |
| 1 | 木板 | 1 | 平放 | 较小 | 3.50 |
| 2 | 木板 | 1 | 平放 | v较大 | 3.50 |
| 3 | 木板 | 1 | 侧放 | v较小 | 3.50 |
| 4 | 木板 | 2 | 平放 | v较小 | 7.00 |
| 5 | 化纤地毯 | 1 | 平放 | v较小 | 8.00 |
| 6 | 化纤地毯 | 1 | 侧放 | v较大 | 8.00 |
| 7 | 化纤地毯 | 2 | 平放 | v较小 | 16.00 |
(2)物体间的滑动摩擦力的大小与哪些因数是无关的?
C.在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点瞬时速度如下表:
| 计数点序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 计数点对应的时刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
| 通过计数点的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
A.根据任意两计数点的速度用公式a=△v/△t算出加速度
B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角,由公式a=tanα求出加速度
C.根据实验数据画出v-t图,由图3线上相距较远的两点所对应的速度、时间,用公式a=△v/△t算出加速度
D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度