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发布时间 : 星期六 文章銆愮簿閫?浠借瘯鍗峰悎闆嗐戣窘瀹佺渷娌堥槼澶т笢鍖哄洓鏍¤仈鑰?019-2020瀛﹀勾鐗╃悊楂樿冩ā鎷熸眹鎬?- 鐧惧害鏂囧簱更新完毕开始阅读

A.点电荷Q1带负电荷、Q2带正电荷

B.点电荷Q1、Q2所带电荷量的绝对值之比为2:3

C.点电荷q从x=d处到x=4d处的过程中,在x=2d处的电势能最小 D.从x=d处到x=4d处,电势先增大后减小

5.一含有理想变压器的电路如图所示,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻R完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关S断开时,电压表的示数为U0;当开关S闭合时,电压表的示数为压器原、副线圈的匝数比为( )

37U0.变38

A.5 B.6 C.7 D.8

6.如图所示,固定的木板与竖直墙面的夹角为θ,重为G的物块静止在木板与墙面之间,不计一切摩擦,则( )

A.物块对木板的压力大小为

G sin?B.物块对木板的压力大小为Gcosθ C.物块对墙面的压力大小为Gtanθ D.物块对墙面的压力大小为Gsinθcosθ 二、多选题

7.如图所示,矩形导线框abcd与固定的水平长直导线AC在粗糙的水平绝缘桌面上,ab∥AC.若导线AC中通有交变电流i=2cos10πt(A),规定水平向右为电流的正方向,线框始终处于静止状态则下列说法正确的是( )

A.该交变电流的有效值为2A B.t=0.1s时,线框中没有感应电流

C.t=0.075s时,线框受到的静摩擦力方向垂直指向AC D.t=0.05s时,线框受到的静摩擦力最大

8.如图所示,倾角为的斜面体静置在粗糙的水平地面上,与斜面平行的轻弹簧下端固定在地面上。一质量为m的小滑块(视为质点)从斜面顶端A以大小为v0的速度沿斜面向下匀速运动,碰到弹簧上端B后将弹簧压缩到最低位置C,返回后离开弹簧,最终停在A处。下列说法正确的是( )

A.滑块从A运动到C的过程中,斜面体不受地面的静摩擦力 B.滑块下压弹簧的过程中做匀减速直线运动 C.滑块压缩弹簧过程中弹簧弹性势能的最大值为

12

mv0 2D.滑块从C运动到A的过程,弹簧的弹性势能全部转化为滑块的重力势能 9.下列说法正确的是( )

A.食盐晶体中的钠离子氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性 B.液晶既有液体的流动性,又有晶体的各向异性 C.功可以全部转化为热量,但热量不能全部转化为功 D.水黾能停在水面上,是因为液体表面张力的作用 E. 外界对物体做功时,物体的内能一定增加 三、实验题

10.在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准。

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次的测量结果如图甲所示,其示数为___________mm。 (2)用伏安法测金属丝的电阻Rx。实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约1Ω)、电流表(内阻约1Ω)、电压表(内阻约3kΩ)、滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流2A)、开关、导线若干。若金属丝的电阻约为5Ω,为了尽可能地减少实验误差,则应采用___________(选填“乙”或“丙”)图。

11.如图所示,某同学利用图示装置做“探究加速度与物体所受合力的关系”的实验。在气垫导轨上安装了两个光电门1、2,滑块上固定一遮光条,滑块通过绕过两个滑轮的细绳与弹簧秤相连,C为弹簧秤,实验时改变钩码的质量,读出弹簧秤的不同示数F,不计细绳与滑轮之间的摩擦力。

(1)根据实验原理图,本实验___________(填“需要”或“不需要”)将带滑轮的气垫导轨右端垫高,以平衡摩擦力;实验中___________(填“一定要”或“不必要”)保证钩码的质量远小于滑块和遮光条的总质量;实验中___________(填“一定要”或“不必要”)用天平测出所挂钩码的质量;滑块(含遮光条)的加速度___________(填“大于”“等于”或“小于”)钩码的加速度。

(2)某同学实验时,未挂细绳和钩码接通气源,推一下滑块使其从轨道右端向左运动,发现遮光条通过光电门2的时间大于通过光电门1的时间,该同学疏忽大意,未采取措施调节导轨,继续进行其他实验步骤(其他实验步骤没有失误),则该同学作出的滑块(含遮光条)加速度a与弹簧秤拉力F的图象可能是___________(填图象下方的字母)。

(3)若该同学作出的a-F图象中图线的斜率为k,则滑块(含遮光条)的质量为___________。 四、解答题

12.如图所示,在xOy坐标系中,第Ⅰ、Ⅱ象限内无电场和磁场。第Ⅳ象限内(含坐标轴)有垂直坐标平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限内有沿x轴正向、电场强度大小为E的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P点以大小为v0的速度垂直射入电场,不计粒子重力和空气阻力,P、O两点

2mv0间的距离为 。

2qE

(1)求粒子进入磁场时的速度大小v以及进入磁场时到原点的距离x;

(2)若粒子由第Ⅳ象限的磁场直接回到第Ⅲ象限的电场中,求磁场磁感应强度的大小需要满足的条件。 13.如图所示,倾角θ=37°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个质量均为m=0.5kg的物块(均可视为质点),A固定,C与斜面底端处的挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B同的距离d=3m,现释放A,一段时间后A与B发生碰撞,A、B碰撞为弹性碰撞,碰撞后立即撒去A,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求A与B磁撞前瞬间A的速度大小v0;

(2)若B沿斜面向下运动到速度为零时(此时B与C未接触,弹簧仍在弹性限度内),弹簧的弹性势能增量Ep=10.8J,求B沿斜面向下运动的最大距离x;

(3)若C刚好要离开挡板时,B的动能Ek=8.7J,求弹簧的劲度系数k.

14.如图所示,横截面积S=100cm2的容器内,有一个用弹簧和底面相连的活塞,活塞的气密性良好,当容器内气体的温度T1=300K时,容器内外的压强均为p0=1.0×105Pa,活塞和底面相距L1=10cm,弹簧劲度系数k=1000N/m;在活塞上放物体甲,活塞最终下降d=2cm后保持静止,容器内气体的温度仍为T1=300K.活塞质量及活塞与容器壁间的摩擦均不计,取g=10m/s2。

①求物体甲的质量m1;

②在活塞上再放上物体乙,若把容器内气体加热到T2=330K,系统平衡后,活塞保持放上物体甲平衡后的位置不变,求物体乙的质量m2。

15.如图所示,在均匀透明介质构成的立方体的正中心有一单色点光源S。已知光在真空中的速度为c。

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