1、一、单选题:(本题6小题,每小题3分,共计18分,每小题只有一个选项符合题意)1.下列关于物理学发展史和单位制的说法正确的是A.物理学家安培经过多次实验,比较准确地测定了电子的电荷量B卡文迪许通过扭秤实验测量了静电力常量,并验证了库仑定律C. k、m、A都是国际单位制中的基本单位D.功的单位可以用m/s2表示2如图,将一根长为的弹性细绳左右两端固定在同一水平线上相距为L的、N两点 时,弹性细绳恰为自然长度,现将一重量为的钩码挂在绳上点,钩码挂钩光滑,静止时M恰构成一正三角形.假设弹性细绳中的弹力与弹性细绳 的伸长之间的关系遵循胡克定律,弹性细绳没超过弹性限度,则弹性细绳的劲度系数为A. B.
2、. D.3跳伞员跳伞后最初一段时间降落伞并不张开,跳伞员在重力和空气阻力作用下做加速运动,下落一定高度后,降落伞张开,跳伞员做减速运动,速度降至一定值后便不再降低,跳伞员以这一速度匀速下降在跳伞过程中,下列说法中正确的是A降落伞张开后到落地的过程中,跳伞员始终处于超重状态B.跳伞员在整个下落过程中机械能一直减小C.跳伞员在整个下落过程中机械能先增大后减小D如果在下落过程中,受到水平吹来的风,跳伞员将做平抛运动4.如图所示,两块较大的金属板A、B相距为,平行放置并与一电源相连,闭合后,两板间有一质量为、带电量为g的油滴恰好处于静止状态.以下说法正确的是A若将S断开,则油滴将做自由落体运动,表中无
3、电流若保持S闭合,将向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,表中有b的电流C.若保持S闭合,将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有ba的电流D若保持S闭合,将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,表中有ba的电流5.如图所示为某静电除尘装置的原理图.废气先经过一个机械过滤装置再进人静电除尘区.图中虚线是某一带电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹, A、B两点是轨迹与电场线的交点.不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电量变化,则以下说法正确的是.尘埃在点的加速度大于在B点的加速度B.尘埃带正电C.点电势高于B点电势D.尘埃在迁移过程中电势能一直在增大6.如图甲
4、所示的陀螺可在圆轨道的外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔法一样,被称为“魔力陀螺”,该玩具深受孩子们的喜爱其物理原理可等效为如图乙所示的模塑:半径为的磁性圆轨道竖直固定,质量为m的小铁球(视为质点)在轨道外侧转动,A、B两点分别为轨道上的最高、最低点.小铁球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小不变,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为.下列说法正确的是A.小铁球可能做匀速圆周运动B.小铁球绕轨道转动时机械能不守恒.小铁球在A点的速度的最小值为 .要使小铁球不脱轨,轨道对小铁球的磁性引力至少为5mg二、多项选择题:(本题小题,每小题分,共计2分,每小题有多个选项符合题意,全部选对 得4分,选对但不
5、全得2分,错选或不答得分).2016年10月1日3时31分,神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接,此时天宫二号绕地飞行一圈时间为9.5mn,而地球同步卫星绕地球一圈时间为24h,根据此两组数据我们能求出的是A.天宫二号与地球同步卫星受到的地球引力之比B.天宫二号与地球同步卫星的离地高度之比C.天宫二号与地球同步卫星的线速度之比.天宫二号与地球同步卫星的加速度之比8如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2.仅仅改变加速电压后,电子在电场中的侧移量y增大为原来的倍,下列说法中正确的是A加速电压U1减小到了原来的1/2B偏转电场
6、对电子做的功变为原来的倍.电子飞出偏转电场时的速度变为原来的2倍D.电子飞出偏转电场时的偏转角变为原来的2倍9.在如图所示电路中,闭关开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,三个理想电表的示数都发生了变化,电表的示数分别用I、U、2表示,电压表示数变化的绝对值分别为U1、U2,下列判断正确的是. 减小,U增大,U2增大B.增大,U增大,U增大C. U1U2D电源的输出功率变大,效率也变大 10.有一个电子原来静止于平行板电容器的中间,设AB两板的距离足够大,今在t=0开始在两板间加一个交变电压,使得该电子最后打在A板上,则下列满足要求的交变电压有 11.如图所示,物块与小球通过一轻绳相连处
7、在定滑轮两侧,物块A套在一光滑水平横杆上,用手按住A,此时轻绳与杆夹角为0,物块B静止,现释放物块A,让其向右滑行,已知A、B质量均为,定滑轮中心距横杆高度为h,忽略定滑轮大小,B始终未与横杆触碰,则下列说法中正确的有A. B在下落过程中机械能守恒B. A物块的最大速度为C.物块向右滑行过程中,绳对A的拉力的功率一直增大D物块B的机械能最小时,物块的动能最大三、实验题:(本题3小题,共计34分)12.(分)为了测定一节干电池的电动势和内阻,某实验小组按图(甲)所示的电路 图连好实验电路,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑片由端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电
8、压表的示数接近1.5 V且几乎不变,直到当滑片滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出数值分布均匀的几组不同的电流值、电压值. 出现上述情况的原因是 ,改进方法是 .()改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出如图(乙)所示的图象,由图象可知,这个电池的电动势= V,内阻r (均保留三位有效数字)13如图甲所示,是某研究性学习小组做探究“探究功与速度变化的关系”的实验, 图中是小车在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当我们用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,橡皮筋 对小车做功为W,3W小车每次实验过程中的运动由打点计时器所打
9、的纸带记录. (1)安装橡皮筋前,为了消除摩擦力的影响,应调节木板一侧的高度,直到向下轻推小车后观察到 ; (2)关于该实验,下列说法正确的是 .实验前先平衡摩擦力是为了保证橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功B每次实验中,橡皮筋拉伸的长度必须保持一致C.每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值D.每次实验小车必须从同一位置由静止弹出(3)图乙给出了某次实验打出的纸带,从中截取了一段纸带,已知相邻两点时间间隔为 .2s,则橡皮筋松弛后小车获得的速度v= m/s(结果保留两位有效数字) (4)以v为纵坐标,以橡皮筋作的功为横坐标,利用实验数据作出v图象如图丙,由此图象可得v与的关系为
10、根据我们学过的功与能相关知识,猜想影响图线斜率的物理量可能有 (写出一个即可). 14.为描绘小灯泡L “V, 1.5W”的伏安特性曲线,某同学根据如下可供选择的器材设计了如图所示电路(电路还没有完全接好).A.电流表(量程.6 A,内阻约1).电压表(量程3,内阻约3k)滑动变阻器(2,0.3A)D.滑动变阻器(10, )E.电池组(电动势约3,内阻未知).开关,带夹子的导线若干G.待测小灯泡(1)实验中滑动变阻器应选择 (填“”或“”),请以笔画线代替导线将尚未连接好的电压表连入电路中.(2)在该同学连接最后一根导线的c端到直流电源正极之前,请指出其中的两个不当之处:I. ; .(3)改正
11、上述两个不当之处后,他在测量中发现,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表的示数均不能取到较小值,其原因可能是导线 (填图中导线 代号)没有连接好(4)正确连接电路并排除故障后,通过调节滑动变阻器,得到多组电压表和电流表的示数如下表所示,根据表中数据,在所给方格纸中描点并作出该灯泡的伏安特性曲线. 三.计算题(本题3小题,共计4分.本解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位.)15( 15分)如图所示,斜面AB中段粗糙,B段长1.6m且光滑,质量为lkg的小物块由A处以1m/的初速度沿斜面向上滑行,到达C处速度
12、为零,此过程中小物块在B段速度的变化率是B段的2倍,两段运动时间相等,g=10m/s,以A为零势能点,求小物块:()通过B处的速度;(2)在C处的重力势能;(3)沿斜面下滑过程中通过A段的时间. 1.如图,ABC为竖直放在场强为E=104 V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且R=0.2m,把一质量=.1kg、带电荷量q=+l1-4 C的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动(g取10 ms2). 求:(1)小球到达C点时对轨道压力是多大?(2)小球能否能沿圆轨道到达D点?()若
13、小球释放点离的距离为10m,则小球从D点飞出后落地点离B的距离是多少?(结果可以含有根号)17如左图所示,半径R0.45m的光滑1/4圆弧轨道固定在竖直平面内,为轨道的最低点,B点右侧的光滑的水平面上紧挨点有一静止的小平板车,平板车质量M=lk,长度l=1m,小车的上表面与点等高,距地面高度h=.2m,质量m=lkg的物块(可视为质点)从圆弧最高点由静止释放.取gl0m/s2.(1)求物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;(2)若物块与木板间的动摩擦因数0.2,求物块从平板车右端滑出时平板车的速度; (3)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化如右图所示,
14、求物块滑离平板车时的速率 答案:选择:D 2 3 C 5A 7C 9A1B 11BD 2.()滑动变阻器阻值太大,有效调节部分太短选择阻值较小的滑动变阻器(2) .4(1.4619均对)40 (.3025 均对) 13.(1) D连线如图(2) .连接电路时没有断开开关;滑动变阻器的滑片P的位置没有置于b端(3)(4)如下图;14.(1)纸带上打下的点间距均匀;(2)AD(3)81(4)v2与W成正比;小车的质量15:(1)设物体在AB段加速度大小为a1,B段加速度大小为a2由于a1=2t1t2 m/s()由题意分析可知,滑动摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小相等,从到B,根据动能定理:WfWG
15、mvB2-mA2从A到,根据动能定理,则有:W-mgh0-mv2解得:Wf-2Jmgh4J;因此,P=mgh=40(3)在上滑AB段:A-vB=2a1LAB在上滑C段:vB2=2BC得:LB=64m物体下滑通过BA段做匀速运动: 得=1.6s1:()由A点到C点应用动能定理有:Eq(ABR)-Rm解得:vC=2m/在点应用牛顿第二定律得:FE=m得N=3N由牛顿第三定律知,小球在C点对轨道的压力为3N.()小球要安全通过点,必有mg设释放点距B点的距离为x,由动能定理得:Eqx-g2R=mvD以上两式联立可得:x05.因AB0.5m故小球不能到达点. (3)释放点离B点的距离x1=1m,从释放
16、点到A点由动能定理:E1-mg2R=D2解得:v=ms从D点飞出后水平方向做匀减速运动,加速度为a=qm = 10m/s2 竖直方向做自由落体运动 设落地点离距离为x2Hg2 解得17:()物体从点到B点的过程中,其机械能守恒,则有:mg=mvB2代入数据解得:vB=3m/s.在B点,由牛顿第二定律得:Nm解得:=3mg110N=30N即物块滑到轨道上点时对轨道的压力=3N,方向竖直向下()物块滑上小车后,物块加速度为a1=g=2m/,向右匀减速运动平板车加速度为amM =2m/s2,向右匀加速运动 经过时间t滑离,则vBt1t2a2t=l代入数据解得:=0.5s, (t=舍去)所以物块滑离平板车时速度为v=v-a1t=2/s(3)物块在小车上滑行时的摩擦力做功 从物体幵始滑动到滑离平板车的过程,由动能定理:解得v=1/s