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試題詳情
18.(4分)如圖(a)所示的裝置可以驗證變力做功情況下的動能定理:在一輛小車上安裝兩擋光片a、b和位移傳感器的發射端,光電門傳感器、位移傳感器的接收端、力傳感器安裝在水平放置的固定光滑軌道上,將兩塊磁鐵分別安裝于力傳感器的受力端和小車上對應的位置,且同性磁極相對。
試題詳情
讓小車向力傳感器方向運動,當擋光片a經過光電門傳感器時,計算機記錄下此時小車的速度v0,同時觸發力傳感器以及位移傳感器工作,當擋光片b經過光電門時,計算機再次記錄下此時小車的速度vt,同時力傳感器和位移傳感器停止工作,便可得到這一過程的小車所受的磁力和位移的F-s圖像,如圖(b)所示。
試題詳情
(1)若小車的質量為m,請寫出計算小車動能的增量ΔEk的表達式:_____________。(用已知量和測量量表示)
試題詳情
(2)小車在這一過程做加速度_________、速度_________的運動。(選填“變大”、“不變”或“變小”)
試題詳情
(3)計算機通過F-s圖線可以算出磁力在這一過程中所做的功。請根據學過的知識寫出根據F-s圖線估算磁力在這一過程所做功大小的方法:____________________________________________________________________。
試題詳情
19.(9分)在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”的實驗中,利用實驗得到了8組數據,在圖(a)所示的I-U坐標系中,通過描點連線得到了小燈泡的伏安特性曲線。
試題詳情
 (1)根據圖線的坐標數值,請在圖(b)中用筆畫線代替導線,把實驗儀器連接成完整的實驗電路。
試題詳情
試題詳情
(2)根據圖(a),可判斷出圖(c)中正確的關系圖是(圖中P為小燈泡功率)( )
試題詳情
試題詳情
 
(3)將同種規格的兩個這樣的小燈泡并聯后再與10Ω的定值電阻串聯,接在電壓恒為8V的電源上,如圖(d)所示,則電流表的示數為 A,每個小燈泡的功率為 W。
試題詳情
四.(60分)計算題  20.(10分)一輕活塞將一定質量的理想氣體封閉在水平固定放置的氣缸內,開始時氣體體積為V0,溫度為27℃.在活塞上施加壓力,將氣體體積壓縮到 V0,溫度升高到57℃.設大氣壓強p0=l.0×105Pa,活塞與氣缸壁摩擦不計。
(1)求此時氣體的壓強;
試題詳情
(2)保持溫度不變,緩慢減小施加在活塞上的壓力使氣體體積恢復到V0,求此時氣體的壓強。
試題詳情
21.(12分)如圖所示,一彈丸從離地高度H=1.95m的A點以v0=8.0m/s的初速度水平射出,恰以平行于斜面的速度射入靜止在固定斜面頂端C處的一木塊中,并立即與木塊具有相同的速度(此速度大小為彈丸進入木塊前一瞬間速度的)共同運動,在斜面下端有一垂直于斜面的擋板,木塊與它相碰沒有機械能損失,碰后恰能返回C點。已知斜面頂端C處離地高h=0.15m,求:
試題詳情
(1)A點和C點間的水平距離;
試題詳情
(2)木塊與斜面間的動摩擦因數μ;
試題詳情
(3)木塊從被彈丸擊中到再次回到C點的時間t。
試題詳情
 22.(12分)如圖所示電路,已知R3=4Ω,閉合電鍵,安培表讀數為0.75A,伏特表讀數為2V,經過一段時間,一個電阻斷路,使安培表讀數變為0.8A,伏特表讀數變為3.2V,問:
(1)哪個電阻斷路(不必說明理由)? R1的阻值是多少?
試題詳情
(2)電阻斷路前后,電路消耗的總功率之比P:P’=?
試題詳情
(3)能否求出電源電動勢E?如能,求出結果;如果不能,說明理由。
能否求出電源內阻r?如能,求出結果;如果不能,說明理由。
試題詳情
23.(12分)牛頓在1684年提出這樣一些理論:當被水平拋出物體的速度達到一定數值v1時,它會沿著一個圓形軌道圍繞地球飛行而不落地,這個速度稱為環繞速度;當拋射的速度增大到另一個臨界值v2時,物體的運動軌道將成為拋物線,它將飛離地球的引力范圍,這里的v2我們稱其為逃離速度,對地球來講逃離速度為11.2km/s。 法國數學家兼天文學家拉普拉斯于1796年曾預言:“一個密度如地球而直徑約為太陽250倍的發光恒星,由于其引力作用,將不允許任何物體(包括光)離開它。由于這個原因,宇宙中有些天體將不會被我們看見。”這種奇怪的天體也就是愛因斯坦在廣義相對論中預言的“黑洞(black hole)” 。
試題詳情
已知對任何密度均勻的球形天體,v2恒為v1的倍,萬有引力恒量為G,地球的半徑約為6400km,太陽半徑為地球半徑的109倍,光速c=3.0×108m/s。請根據牛頓理論求:
試題詳情
(1)求質量為M、半徑為R的星體逃離速度v2的大小;
(2)如果有一黑洞,其質量為地球的10倍,則其半徑應為多少?
試題詳情
(3)若宇宙中一顆發光恒星,直徑為太陽的248倍,密度和地球相同,試通過計算分析,該恒星能否被我們看見。
試題詳情
24.(14分)如圖(a)所示,間距為l、電阻不計的光滑導軌固定在傾角為θ的斜面上。在區域I內有方向垂直于斜面的勻強磁場,磁感應強度為B;在區域Ⅱ內有垂直于斜面向下的勻強磁場,其磁感應強度Bt的大小隨時間t變化的規律如圖(b)所示。t =0時刻在軌道上端的金屬細棒ab從如圖位置由靜止開始沿導軌下滑,同時下端的另一金屬細棒cd在位于區域I內的導軌上由靜止釋放。在ab棒運動到區域Ⅱ的下邊界EF處之前,cd棒始終靜止不動,兩棒均與導軌接觸良好。
試題詳情
 已知cd棒的質量為m、電阻為R,ab棒的質量、阻值均未知,區域Ⅱ沿斜面的長度為2l,在t=tx時刻(tx未知)ab棒恰進入區域Ⅱ,重力加速度為g。求:
(1)通過cd棒電流的方向和區域I內磁場的方向;
試題詳情
(2)當ab棒在區域Ⅱ內運動時cd棒消耗的電功率;
試題詳情
(3)ab棒開始下滑的位置離EF的距離;
試題詳情
(4)ab棒開始下滑至EF的過程中回路中產生的熱量。
盧灣區2009年高考模擬考試物理試卷
試題詳情
一.(20分)填空題. 1、右,大
2、 2(M -
),逐漸減小 3、等于, 4、45°,1:4 5、, 二.(40分)選擇題. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D D A B C AC BCD AD BD 三.(30分)實驗題.
15.(5分)BD 16.(6分)(1)如右圖 (2)10Hz (3)0.75m/s 17.(6分)(1)“加入熱水后就立即記錄一次壓強和溫度的數值”是錯誤的,應該是“加入熱水后,在氣體狀態穩定后再記錄壓強和溫度的數值”(指出錯誤即可得分) (2)p= t+p1 (3)B 18.(4分)(1)mvt2 -mv02(1分)
(2)變大,變小(2分) (3)估算圖線下方的面積,其大小即為磁力在這一過程 所做功大小(1分) 19.(9分)(1)(如右圖)(2分) (2)BD (3分) (3)0.6,0.6 (4分) 四.(60分)計算題.(各計算題均實行不重復扣分的原則,物理量答案必須有相應的單位) 20.(10分)(1)氣體從狀態 I 到狀態 II::= (2分) p2 = = = 1.65×105
Pa(3分) (2)氣體從狀態 II 到狀態 III :p2V2 = p3V3 (2分) p3 = = = 1.1×105 (Pa)(3分) 21.(12分)(1)彈丸從A到C:t== s=0.6s(1分) A點到C點的水平距離s = v0t =8.0×0.6m =4.8m(1分) (2)彈丸到C的速度方向與水平方向的夾角為tgθ
= = = =(1分) vC=== m/s = 10m/s(1分) 彈丸與塑料塊在C點具有的相同速度vC’=vC=1m/s (1分) 分析彈丸與塑料塊從C點返回到C點的整個過程,根據動能定理有: -μmgcosθ×2×=0-mvC’2(2分)可得動摩擦因數μ==0.125(1分) (3)根據牛頓第二定律,下滑時由 a1=gsinθ-μgcosθ可得a1=5 m/s2(1分) 由= vC’ t1+a1 t12可解得t1=0.17s(1分) 上滑時由 a1=gsinθ+μgcosθ可得a2=7 m/s2(1分) 由=a2t22可解得t2=0.27s(1分) 所以塑料塊從被彈丸擊中到再次回到C點的時間t= t1+ t2=0.44s(1分) 22.(12分)(1)R2斷路,(2分) 電阻R2被燒壞后,電壓表讀數等于電阻R1的電壓大小 可得:R1=4Ω (2分) (2)根據電路總功率P=εI總 電阻R2被燒壞前后電路總功率之比= 電阻R2被燒壞前I總=(+0.75)A=1A ,電阻R2被燒壞后I總’=0.8A 電阻R2被燒壞前后電路總功率之比== (4分)
(3)能求出電源電動勢E,不能求出電源內阻r(2分) 電阻R2壞前E=1×(R4+r)+0.75×4,電阻R2壞后E=0.8×(R4+r)+3.2 可求出E=4V (2分) 23.(12分) (1) = m (2分) v2=v1= (2分) (2) M黑洞=10M地球 對地球:v2地球=;對黑洞:v2黑洞=> c(c為光速)(1分) = = ≥ (2分) R黑洞≤ = m= 0.089m (1分) (3)R恒星=248×109 R地球,M恒星=(248×109)3M地球(密度相同) v2恒星== = =11. 2×103×248×109 m/s = 3.028×108 m/s > c
(3分) 所以不能被我們看見 (1分)
24.(14分)(1)通過cd棒的電流方向 d→c(1分) 區域I內磁場方向為垂直于斜面向上(1分) (2)對cd棒,F安=BIl=mgsinθ所以通過cd棒的電流大小I = (1分) 當ab棒在區域II內運動時cd棒消耗的電功率P=I2R=(1分) (3)ab棒在到達區域II前做勻加速直線運動,a==gsinθ cd棒始終靜止不動,ab棒在到達區域II前、后,回路中產生的感應電動勢不變,則ab棒在區域II中一定做勻速直線運動 可得;=Blvt =Blgsinθt x 所以t x=(2分) ab棒在區域II中做勻速直線運動的速度vt= 則ab棒開始下滑的位置離EF的距離h= a t x2+2l=3 l(3分) (4) ab棒在區域II中運動的時間t2==(1分) ab棒從開始下滑至EF的總時間t= t x+t2=2 ε=Blvt =Bl(2分) ab棒從開始下滑至EF的過程中閉合回路中產生的熱量:Q=εIt=4mglsinθ(2分)
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