物 理 试 卷
第Ⅱ卷(共94分)
考生注意:
1.第II卷(21-33题),考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将第ll卷所有试题的答案写在答题纸上。
2.第30、31、32、33题要求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,而未写出主要演算过程的,不能得分。有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位。
四.填空题(共20分,每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置。) 21A、21B选做一题
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21A、人造地球卫星在运行过程中由于受到微小的阻力,轨道半径将缓慢减小。在此运动过
程中,卫星所受万有引力大小将________(选填“减小”、“增大”或“不变”);其速度将_______(选填“减小”、“增大”或“不变”)。
21B、甲、乙两个物体静止在光滑的水平桌面上,m甲m乙,当甲物体获得某一速度后与静
止的乙物体发生弹性正碰,碰撞后,系统的总动量____________(选填“减小”、“增大”或“不变”),甲的速度_________乙的速度(选填“大于”、“小于”或“等于”)。 ═══════════════════════════════════════
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22、如图所示,质量均为0.1kg的带等量同种电荷的小球A、B,现被绝缘细
线悬挂在O点,悬线长均为10cm。平衡时,OA悬线处于竖直方向,A球倚于绝缘墙上,而B球却偏离竖直方向600,此时A球对B球的库仑力为__________N。若由于漏电B球逐渐摆下,则悬挂A球的细绳拉力将__________(选填“变大”、“不变”或“变小”)。 23、如图所示,三个电阻R1、R2、R3依次标有“12Ω,3W”、“8Ω,
5W”、“6Ω,6W”,则允许接入电路的最大电压为_______V,此时三个电阻消耗的总功率为________W。
24、在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,
R2为滑动变阻器。闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示。则电源内阻的阻值为________Ω,滑动变阻器R2的最大功率为________W。
v0 25、宽阔的水平面上固定竖有高为1.5m的薄木板。在离开其水平距
离1m、高1.8m处水平抛出视为质点的玩具小鸟(不计空气阻力)。若水平初速度v0=10m/s,则其做平抛运动的时间是s;若任意改变初速度,击中木板的速度最小值为m/s。(g=10m/s2) 五.实验题(共24分)
26、(4分)用多用表测量一个定值电阻的阻值。
(1)每次测量中,更换倍率后应立即进行
的操作是。
(2)某同学两次测量分别用了×10 ×100
两个倍率,在操作无误的前提下,如果
指针在表盘上处在如图所示的两个位置,则该被测电阻比较准确的值应该是Ω。 27、(4分)在研究有固定转动轴物体平衡条件的实验中
(1)实验开始前需要检查力矩盘重心是否在转轴处,描述检查的操作过
程。
(2)某同学采用50g的钩码,力矩盘平衡后如图所示,弹簧秤读数1.1N,
盘面中3个同心圆半径分别是2cm、4cm、6cm。填写下表(g取9.8m/s2,答案精确到0.001 N·m):
顺时针力矩 0.059N·m
28、(6分)在用DIS测定匀变速直线运动规律的实验中,在小车前部和轨道末端都安装了
逆时针力矩 1.8
1.01.5磁铁,同名磁极相对以防止发生碰撞。从轨道上静止释放小车,得到如图所示的v-t图像并且有4个点的坐标值。
(1)本实验是通过传感器获得v-t图像的(填
传感器名称)。
(2)小车沿轨道下滑过程匀加速阶段的加速
度大小为m/s。
-0.6 (3)若实验中的阻力可忽略不计,根据图像,
1.5s~1.6s内磁铁之间排斥力平均值是小车重力的倍。 29、(10分)在研究电磁感应现象的实验中
(1)请在图一所示的器材中,用实线代替导线连接实物电路。
2
v(m/s) 0.8 0.4 1.6 0.6 1.0 1.5
G 副 线 圈 甲
图二
图一 乙
(2)已知电流从左侧流入灵敏电流计则指针向左偏。若原线圈中磁感应强度方向向下,将
原线圈放入副线圈后闭合电键,发现灵敏电流计指针向左偏,则副线圈应选图二中的(选填“甲”或“乙”)线圈。
(3)某次实验中,正确连接电路后将原线圈放入副线圈。闭合电键时发现灵敏电流计指针
无偏转,然后移动变阻器滑片发现指针有偏转,则可能的故障是。
(4)正确连接电路后,通过特殊的方法使滑动变阻器电阻随时间均匀减小。在电阻均匀减
小的过程中,灵敏电流计的指针偏转幅度的变化情况是 (A)稳定不变
六.计算题(共50分)
(B)逐渐增大
(C)逐渐减小
(D)先减小后增大
30、(10分)如图所示,用光滑材料制成高h=0.8m、倾角分别为α=30°
和β=53°的两个斜面AB、AC,固定在光滑水平面上。将两个质量均为0.1kg的相同的小物块分别从两个斜面的最高位置A同时静止释放(不考虑一个物块在C点的能量损失),物块在BC上运动时给物块一个水平向左的阻力F,使两个物块同时到达B点。若g取10m/s2,sin53°=0.8。求:
(1)物块在BC上运动的时间t为多少?(2)F为多少?
31、(12分)如图所示,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω。定值电阻R1=6Ω,
滑动变阻器总阻值R2=10Ω。虚线框内为一个断路器,其工作特性如下:(a)接入电路时相当于一根导线;(b)若流过断路器的电流达到或
超过0.2A时,断路器会自动断开R1所在支路。现将滑片P置于A端,闭合电键,把滑片P缓慢从A端向左滑到B端。 (1)PA段电阻多大时,断路器会断开?
(2)试用文字定性说明滑片P从右向左移动的过程中电压表读数在如何变化?(不需要理
由)
32、(14分)如图a所示,竖直平面内固定间距为L的光滑金属导轨,虚线下方存在垂直
于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B。两根质量相同、电阻均为R的完全相同金属杆水平放置在导轨上,与导轨接触
杆Ⅱ
良好。在磁场外固定杆Ⅰ,在磁场内静止释放杆Ⅱ,其v-t关系如图b所示。经过时间t0后认为开始匀速运动,速度v0。求:
图a
(1)单根金属杆质量m。
(2)若以竖直向下的初速度2 v0释放杆Ⅱ,释放后其加速度大小随时间的变化关系与静止
释放后相同,试在图b中画出t0时间内的v-t图。
(3)杆Ⅱ匀速后,杆Ⅰ由静止释放,发现杆Ⅰ在磁场内外都保持自由落体运动,则杆Ⅰ释
图b
B
0 t0 t v0 杆Ⅰ
v 2v0 P B R2 A E r R1 h
β C A α B 放位置离磁场上边界多少高度?
(4)求在上问中,杆Ⅰ自静止释放后杆Ⅰ上共能发出多少热量?
33、(14分)一个半径为R、半球形的光滑碗固定不动。碗口处于水平面内。 (1)若将小球静止从碗口内侧释放,运动中能达到的最大速度为多少?
(2)若将质量m的小球静止从碗口内侧释放,从释放开始计时,t时间内重力的平均功率P,
小球尚未到达碗底,则t时间末小球的瞬时速度为多少? (3)求在上问中t时间末小球重力的瞬时功率为多少?
(4)如图所示,若将小球以沿球面的水平初速度v0从碗口内侧释放,小
球会逐渐转动着下落。在运动到任意位置A时,将速度沿水平方向和
v0 O θ A
v沿图中圆弧虚线的切线向下分解,则水平分速度满足vx=0(θ
cos为小球与球心O点连线和水平面的夹角)。某次释放后,θ=30°时小球速度最大。求释放初速度v0(用g、R表示)。
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