2010届北京大学附属中学高考考前猜题卷物理
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2010年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)物理部分13.属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中, A .真空中光速不变 B .时间间隔具有相对性 C .物体的质量不变 D .物体的能量与质量成正比 14.对于红、黄、绿、蓝四种单色光,下列表述正确的是 A .在相同介质中,绿光的折射率最大 B .红光的频率最高 C .在相同介质中,蓝光的波长最短 D .黄光光子的能量最小15.太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少。
太阳每秒钟辐射出的能量约为26410J ⨯,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近 A .3610kg B .1410kg C .1210kg D .910kg16.一物体静置在平均密度为ρ的球形天体表面的赤道上。
已知万有引力常量为G ,若由于天体自转使物体对天体表面压力怡好为零,则天体自转周期为( )A .124π3G ρ⎛⎫ ⎪⎝⎭ B .1234πG ρ⎛⎫ ⎪⎝⎭ C .12πG ρ⎛⎫ ⎪⎝⎭ D .123πG ρ⎛⎫ ⎪⎝⎭17.一列横波沿x 轴正向传播,a ,b ,c ,d 为介质中沿波传播方向上四个质点的平衡位置。
某时刻的波形如图1所示,此后,若经过34周期开始计时,则图2描述的是A .a 处质点的振动图像B .b 处质点的振动图像C .c 处质点的振动图像D .d 处质点的振动图像18.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。
设两极板间的距离为d ,静电计指针偏角为θ。
实验中,极板所带电荷量不变 A .保持S 不变,增大d ,则θ变大 B .保持S 不变,增大d ,则θ变小 C .保持d 不变,减小S ,则θ变小 D .保持d 不变,减小S ,则θ不变19.在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡1L 和2L 分别串联一个带铁芯的电感线圈L 和一个滑动变阻器R .闭合开关S 后,调整R ,使1L 和2L 发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为I ,然后,断开S ,若't 时刻再闭合S ,则在't 前后的一小段时间内,正确反映流过1L 的电流1i ,流过2L 的电流2i ,随时间t 变化的图像是20.如图,若x 轴表示时间,y 轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。
2025届北京市西城区北京师范大学第二附属中学高三冲刺模拟物理试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。
第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、如图所示空间中存在沿水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为0B ,将长度为2L 的通电直导线由中点O 处弯成折线,夹角为60°,现在导线中通有恒定电流I 。
如果在空间另外施加一磁感应强度大小为0B 的匀强磁场,且使导线MO 、NO 所受的安培力相等,则下列说法正确的是( )A .磁场的方向斜向左下方与水平方向成60°角,MO 受到的安培力的大小为0B IL B .磁场方向竖直向上,MO 受到的安培力的大小为02B ILC .磁场方向竖直向下,MO 受到的安培力的大小为02B ILD .磁场方向斜向右上方与水平方向成60°角,MO 03B IL 2、关于天然放射现象,下列说法正确的是( )A .放出的各种射线中,α粒子动能最大,因此贯穿其他物质的本领最强B .原子的核外具有较高能量的电子离开原子时,表现为放射出β粒子C .原子核发生衰变后生成的新核辐射出γ射线D .原子核内的核子有一半发生衰变时,所需的时间就是半衰期 3、伽利略通过斜面理想实验得出了( ) A .力是维持物体运动的原因 B .物体的加速度与外力成正比 C .物体运动不需要力来维持D .力是克服物体惯性的原因4、下列四幅图的有关说法中正确的是( )A .图(l )若将电源极性反接,电路中一定没有光电流产生B .图(2)卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核的构成C .图(3)一群氢原子处于n =5的激发态跃迁到n =1的基态最多能辐射6种不同频率的光子D .图(4)原子核D 、E 结合成F 时会有质量亏损,要释放能量5、篮球运动深受同学们喜爱。
参考答案13.A 14.C 15.D16.D 17.B 18.A 19 .B 20.CⅡ卷 共11小题,共180分。
21.(18分)(1)①B C F②B C A E③300 略小于④串 19.7(2)①如右图所示②3.0 0.50 27.022.(16分)(1)运动员在竖直方向做自由落体运动,有A 点与O 点的距离 21Lsin37=2gt ︒2L=752sin37gt m =︒(2)设运动员离开O 点的速度为0v ,运动员在水平方向做匀速直线运动,即 0t Lcos37v =︒020m t H H v sIBU R dLcos37===︒ 解得 020m t v s Lcos37==︒(3)由机械能守恒,取A 点位重力势能零点,运动员落到A 点的动能为 20132500J 2kA E mgh mv =+=23.(18分)(1)由 H H IBU R d = ①得 ② 当电场力与洛伦兹力相等时 e H E evB = ③ 得 H E vB = ④ 将 ③、④代入②,得 1H d d ld R vBl vl IB nevS neS ne==== (2) a.由于在时间t 内,霍尔元件输出的脉冲数目为P ,则P=mNt圆盘转速为 N=P N mt =b. 提出的实例或设想24.(20分)(1)不计重力,全过程中动量守恒,m 0v 0=m n v ′n得 00n nm v v m '= (2)若考虑重力的影响,雨滴下降过程中做加速度为g 的匀加速运动,碰撞瞬间动量守恒a . 第1次碰撞前 22102,v v gl =+1v = 第1次碰撞后 0111m v m v '=0111m v v m '== b. 第2次碰撞前 22212v v gl '=+ 利用○1式化简得 22222001202112m m m v v gl m m ⎛⎫⎛⎫+=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ ○2 第2次碰撞后,利用○2式得 2222222001122022222m m m m v v v gl m m m ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+'==+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭同理,第3次碰撞后 2222220012302332m m m m v v gl m m ⎛⎫⎛⎫++'=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ …………第n次碰撞后1222200022niinn nmmv v gl m m-=⎛⎫⎪⎛⎫⎪'=+⎪⎪⎝⎭⎪⎝⎭∑动能122220011(2) 22nn n iinm v m v gl mm-='=+∑。
北京北京大学附属中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,一带电小球P用绝缘轻质细线悬挂于O点。
带电小球Q与带电小球P处于同一水平线上,小球P平衡时细线与竖直方向成θ角(θ<45°)。
现在同一竖直面内向右下方缓慢移动带电小球Q,使带电小球P能够保持在原位置不动,直到小球Q移动到小球P位置的正下方。
对于此过程,下列说法正确的是()A.小球P受到的库仑力先减小后增大B.小球P、Q间的距离越来越小C.轻质细线的拉力先减小后增大D.轻质细线的拉力一直在减小【答案】AD【解析】【分析】【详解】画出小球P的受力示意图,如图所示当小球P位置不动,Q缓慢向右下移动时,Q对P的库仑力先减小后增大,根据库仑定律可得,QP间的距离先增大后减小;轻质细线的拉力则一直在减小,当Q到达P的正下方时,轻质细线的拉力减小为零,故选AD。
2.如图所示,竖直平面内有半径为R的半圆形光滑绝缘轨道ABC,A、C两点为轨道的最高点,B点为最低点,圆心处固定一电荷量为+q1的点电荷.将另一质量为m、电荷量为+q2的带电小球从轨道A处无初速度释放,已知重力加速度为g,则()A .小球运动到B 2gR B .小球运动到B 点时的加速度大小为3gC .小球从A 点运动到B 点过程中电势能减少mgRD .小球运动到B 点时对轨道的压力大小为3mg +k 122q q R 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A.带电小球q 2在半圆光滑轨道上运动时,库仑力不做功,故机械能守恒,则:212B mgR mv =解得:2B v gR 故A 正确;B.小球运动到B 点时的加速度大小为:22v a g R==故B 错误;C.小球从A 点运动到B 点过程中库仑力不做功,电势能不变,故C 错误;D.小球到达B 点时,受到重力mg 、库仑力F 和支持力F N ,由圆周运动和牛顿第二定律得:2122BN q q v F mg k m R R--=解得:1223N q q F mg kR =+ 根据牛顿第三定律,小球在B 点时对轨道的压力为:1223q q mg kR + 方向竖直向下,故D 正确.3.如图所示,A 、B 两点有等量同种正点电荷,AB 连线的中垂线上C 、D 两点关于AB 对称,0t =时刻,一带正电的点电荷从C 点以初速度v 0沿CD 方向射入,点电荷只受电场力。
2010年北京大学自主招生物理试题m 2mv 00.8v 0122010年北京大学自主招生物理试题1.(12分)如图所示,光滑平面上,两个相隔一定距离的小球分别以V 0和0.8V 0反向匀速运动,它们中间另有两个小球(小球1和小球2)将一弹簧压紧,小球1和小球2的质量分别为m 和2m ,弹簧的弹性势能为Ep 。
现将弹簧由静止释放,求:(1)小球1和小球2各自的速度(2)若小球1能追上左边的以V 0运动的球,而小球2不能追上右边以0.8V 0运动的球,求m 的取值范围。
2.物体做如图所示的斜抛运动,(1)已知抛出速度V 和抛射角θ,求物体的水平位移S 。
(2)假设一个人站在光滑冰面上,以相对自己的速度Vo 斜向上抛出一个球,当小球下落至抛出点高度时,水平位移为L ,设人与球的质量分别为M 和m ,求抛出速度Vo 的最小值,以及小球抛出时速度与水平方向的夹角θv 0S6.如图,光滑U 型导轨上有一长为L=0.7m 的导线以s m v /4.00= 的速度向右切割匀强磁场,磁感强度B=0.5T ,回路电阻为R=0.3Ω,其余电阻不计,求: (1)回路中产生的感应电动势 (2)R 上消耗的电功率(3)若在运动导线上施加一外力F ,使导线保持匀速直线运动,求力F 的大小.7.如图,在Oxy 直角坐标系中,y>0的区域内有磁感应强度为B 的匀强磁场,y<0的区域内有竖直向下匀强电场,一个质量为m 、带电量为-q 的粒子从O 点出射,初速度方向与x 轴正方向夹角为θ)2/(πθπ<<,粒子在平面内做曲线运动。
若粒子的运动轨迹经过OPQ 三点,一直沿O 、P 、Q 围成的闭合图形运动,已知P (0,4l ),Q (3l ,0),(1)求粒子初速度v 的大小和θ (2)求场强大小ER BV 0L2010年北京大学自主招生物理试题参考解答1 【解】(1)设小球1和小球2各自的速度分别为212mv mv =,由动量守恒定律和机械能守恒定律:212mv mv = (1)p E v m mv =+2221)2(2121 (2)解(1)、(2)得:mE v p321=, mE v p32=(2)由题意得: 0132v m E v p >= (3)28.03v mE v p ≤= (4)解得:2020344825vE m vE p p <≤2【解】(1) t v S ⋅=θcos 02021sin 0gt t v -⋅=θ解得gv S θ2sin 20=(2)设人抛出小球时,小球相对地的速度为v2,与地面的夹角为θ3【解】向后翻滚如左图,向前翻滚如右图。
(2010版)北京市5年高考真题2年模拟-选择题专项训练之牛顿运动定律“牛顿运动定律是高中物理的核心内容之一,是动力学的“基石”,也是整个经典力学的理论基础, 是历年高考的必考内容•其考查的重点有:准确理解牛顿第一定律;熟练掌握牛顿第二定律及其应用,尤 其是物体的受力分析方法;理解牛顿第三定律;理解和掌握运动和力的关系;理解超重和失重•本章内容 的命题形式倾向于应用型、综合型和能力型,易与生产生活、军事科技、工农业生产等紧密联系,还可以 力、电综合题形式出现•从方法上,重点考查运用隔离法和整体法来求解加速度相等的连接体问题;运用 正交分解法处理受力较复杂的问题,运用图象法处理力与运动的关系问题 .从能力角度来看,重点考查思维(抽象、形象、直觉思维)能力、分析和解决问题的能力。
近5年北京真题06北京19.木块A 、B 分别重50 N 和60 N ,它们与水平地面之间的动磨擦因数均为0.25 ;夹在A B之间的轻弹簧被压缩了 2cm,弹簧的劲度系数为 400N/m ,系统置于水平地面上静止不动。
现用 F =1 N 的水08北京20.有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。
例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与 预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。
举例如下:如图所示。
质量为 M 倾角为二的滑块A 放于水平地面上。
把质量为 m 的滑块B 放在A 的 斜面上。
忽略一切摩擦,有人求得B 相对地面的加速度 a =M——g si n^,式中g 为重力加速度。
M +msin B对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题。
他进一步利用特殊条件对该解做了 如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”。
但是,其中有一项是错误 的。
请你指出该项。
( )A. 当二=0时,该解给出a =0,这符合常识,说明该解可 能是对的B. 当二=90时,该解给出a =g,这符合实验结论,说明 解可能是对的C. 当M>> m 时,该解给出a ~ gsin v ,这符合预期的结果, 说明该解可能是对的D.当m>> M 时,该解给出a ~ —匚,这符合预期的结果,说明该解可能是对的 sin 日09北京18 •如图所示,将质量为 m 的滑块放在倾角为 二的固定斜面上。
北大附中云南实验学校10届物理高考能力过关题(十六) 《电场》(1)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分120分,考试用时50分钟。
第Ⅰ卷(选择题)一、选择题:1、下列关于电场强度的两个表达式qF E =和2rkQ E =的叙述,正确的是 ( )A .qF E =适用于任何电场,而2rkQ E =只适用于点电荷产生的场强B .2rkQ E =是真空中点电荷场强的计算公式,Q 是产生电场的电荷的电荷量C .由2rkQ E =可知:在r 相同时,场源电荷Q 越大,电场强度E 越大D .qF E =是场强的定义式,F 是放入电场中的电荷所受的力,q 是产生电场的电荷的电荷量2.下列说法中,正确的是 ( ) A .电场强度大的地方,电势一定也高B .电场中某点场强的方向与检验电荷的正负无关C .电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向D .在一个以点电荷为中心、r 为半径的球面上,各处的电场强度和电势都相同3.如图所示,半径相同的两个金属小球,A 、B 带有电量相等的电荷,相隔一定距离,两球之间的库仑力大小是F ,今用第三个半径相同的不带电的金属小球先后与A 、B 两球之间接触后移开。
这时,A 、B 两球之间的相互作用力的大小是 ( ) A .F/8 B .F/4 C .3F/8 D .3F/44.图中a .b 是两个点电荷,它们的电量分别为Q 1.Q 2,MN 是ab 连线的中垂线,P 是中垂线上的一点。
下列哪中情况能使P 点场强方向指向MN 的左侧? ( ) A .Q 1.Q 2都是正电荷,且Q 1<Q 2B .Q 1是正电荷,Q 2是负电荷,且Q 1>|Q 2|C .Q 1是负电荷,Q 2是正电荷,且|Q 1|<Q 2D .Q 1.Q 2都是负电荷,且|Q 1|>|Q 2|5.如图7—4所示,质量分别为m 1、m 2,电量分别为q 1、q 2 的二球用绝缘细线悬于同一点,静止后它们恰好位于同一 水平面上,二细线与竖直方向的夹角分别为α、β,则( ) A .若m 1=m 2,q 1<q 2,则α<β B .若m 1<m 2,q 1<q 2,则α<βC .若m 1>m 2,q 1=q 2,则α>βD .q 1、q 2是否相等与α、β大小无关,且若m 1>m 2,则α<β6、如图2所示,四个电场线图,一正电荷在电场中由P 到Q 做加速运动且加速度越来越大,那么它是在哪个图示电场中运动? ( )A B C D图27、如图3所示,在一个负点电荷产生的电场中,一条电场线上有M 、N 两点.设M 、N 两点的场强大小分别为M E 和N E ,一个正电荷在M 、N 两点受到的电场力的大小分别为M F 和F N ,M 、N 点处的电势分别分,M N φφ则 ( )A .M E >N E ,M F >N F ,M N φφ<B .M E >N E ,M F <N F ,M N φφ<C .M E <N E ,M F <N F , M N φφ>D .ME <N E ,MF >N F ,M N φφ>8.在正点电荷Q 形成的电场中,有M 、N 两点,如图所示.以下说法不正确的是 ( ) A .M 点的场强大于N 点的场强 B .M 点的电势大于N 点的电势C .将一正点电荷分别放在M 点和N 点,则该电荷在M 点电势能大D .将一负点电荷分别放在M 点和N 点,则该电荷在M 点电势能大9.两个固定的等量异种电荷,在他们连线的垂直平分线上有a 、b 、c 三点,如图所示,下列说法正确的是 ( ) A .a 点电势比b 点电势高 B .a 、b 、c 三点与无穷远电势相等C .a 、b 两点场强方向相同,a 点场强比b 点大图3D .一带电粒子(不计重力),在a 点无初速释放,则它将在a 、b 线上运动10.如图9所示,空间有一电场,电场中有两个点a 和b 。
2010-2023历年北京101中学高三上学期阶段性考试物理试卷(带解析)第1卷一.参考题库(共20题)1.如图所示,物体A靠在竖直墙面上,在力F作用下,A、B保持静止。
物体B的受力个数为()A.2B.3C.4D.52.水的折射率为,距水面深处有一个点光,岸上的人看到水面被该光照亮的圆形区域的直径为()A.B.C.D.3.如图所示,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用。
力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)。
已知此物体在时速度为零,若用、、、分别表示上述四种受力情况下物体在末的速率,则这四个速率中最大的是()A.B.C.D.4.如下图所示,A、B两物体叠放在一起沿倾角为的斜面匀速下滑,已知它们的质量分别为和,A与B之间、B与斜面之间的动摩擦因数分别为和,则A、B之间的摩擦力大小为()A.0B.C.D.5.如图所示图象和图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是()A.图线1表示物体做曲线运动B.图象中时刻v1=v2C.图象中0至时间内4的平均速度大于3的平均速度D.两图象中,、时刻分别表示2、4开始反向运动6.将一个质量为1的物块置于倾角为37°的固定斜面上,物块在与斜面夹角为30°的拉力F作用下加速上升,已知物块与斜面间的动摩擦因数为0.2,F大小为10N,则物块上升的加速度约为:(37°=0.6,37°=0.8,30°=0.5,30°=0.866)()A.B.C.D.7.我国优秀跳水运动员曾多次获得跳水的世界冠军,为祖国赢得了荣誉。
国家队某运动员在一次10m跳台的跳水比赛中,从跳台上跳起到达最高点时,他的重心离跳台台面的高度为1.5m,在下落过程中他要做一系列动作,当下落到伸直双臂手触及水面时还要做一个翻掌压水花的动作,当手接触水面时他的重心离水面的距离是1.0m。
2010届北京大学附属中学高考考前猜题卷物理学科一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题意.1.一对作用力与反作用力做的总功为W,总冲量为I,下列说法正确的是( )A.W一定等于零,I不一定等于零B.W可能不等于零,I一定等于零C. W和I一定都等于零D. W和I可能都不等于零2.等量异种点电荷的连线和其中垂线如图所示,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,则检验电荷在此全过程中( )A.所受电场力的方向将发生改变B.所受电场力的大小恒定C.电势能一直减小D.电势能先不变后减小3.绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与电源、电键相连,如图所示.闭合电键的瞬间,铝环跳起一定高度.保持电键闭合,下面哪一个现象是正确的( )A.铝环停留在这一高度,直到断开电键铝环回落B.铝环不断升高,直到断开电键铝环回落C.铝环回落,断开电键时铝环又跳起D.铝环回落,断开电键时铝环不再跳起4.如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器.若已知变压比为1 000:1,变流比为100:1,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为10A,则输电线的输送功率为( )A.2.2X103 W B.2.2X10-2WC 2.2X108 W D.2.2X104W5.如图所示,A、B是两只相同的齿轮,A被固定不能转动.若B齿轮绕A齿轮运动半周,到达图中C的位置,则齿轮上所标出的竖直向上的箭头所指的方向是( )A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D。
水平向右二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分,每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6.在高纬度地区的高空,大气稀薄,常出现五颜六色的弧状、带状或幕状的极其美丽壮观的发光现象,这就是我们常说的“极光”.“极光”是由太阳发射的高速带电粒子受地磁场的影响,进入两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的.假如我们在北极地区忽然发现正上方的高空出现了射向地球的、沿顺时针方向生成的紫色弧状极光(显示带电粒子的运动轨迹).则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的说法中,正确的是( )A.高速粒子带负电B.高速粒子带正电C.轨迹半径逐渐减小D.轨迹半径逐渐增大7.某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示.以下判断正确的是( )A.直线a表示电源的总功率B.曲线c表示电源的输出功率C.电源的电动势E=3V,内电阻r=1ΩD.电源的最大输出功率P m=9W8.铁道部决定在前3次火车提速的基础上再实行两次大提速,旅客列车在500km左右实现“夕发朝至”,进一步适应旅客要求。
为了适应提速的要求,下列说法正确的是( ) A.机车的功率可保持不变B.机车的功率必须增大C.铁路转弯处的路基坡度应加大D。
铁路转弯处的路基坡度应减小9.如图所示,匀强磁场的方向垂直于电路所在平面,导体棒与电路接触良好.当导体棒ab在外力F作用下从左向右做匀加速直线运动时,若不计摩擦和导线的电阻,整个过程中,灯泡L未被烧毁,电容器C未被击穿,则该过程中( )A.感应电动势将变大B.电容器C的上极板带负电C.电容器两极板间的电场强度将减小D.灯泡的亮度变大三、简答题:本题共4小题,共23分.把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答.10.(6分)用金属丝制成的线材(如钢丝、钢筋)受到拉力会伸长。
十七世纪英国物理学家胡克发现;金属丝或金属杆在弹性限度内它的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律。
这一发现为后人对材料的研究奠定了重要基础。
现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m,横截面积为0.8cm2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/1 000,问最大拉力多大?由于这一拉力很大,杆又较长,直接测试有困难,选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得数据如下:测试结果表明线材受拉力作用后其伸长与材料的长度成比,与材料的横截面积成比;上述金属细杆承受的最大拉力为N.11.(11分)某同学设计了一个如图a所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω、电阻箱(0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~10Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.(1)该同学按图a连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻约为0.20Ω.该测量产生误差的原因是.(2)简要写出利用图a所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤:①;②;(3)图b是由实验数据绘出的1/I-R图像,由此求出待测干电池组的电动势E=V、内阻r= Ω·(计算结果保留三位有效数字)12.如图所示,MN是暗室墙上的一把直尺,一束宽度为a的平行白光垂直射向MN.现将一横截面积是直角三角形(顶角A为300)的玻璃三棱镜放在图中虚线位置,且使其截面的直角边AB与MN平行,则放上三棱镜后,射到直尺上的光将( )A.被照亮部分下移B.被照亮部分的宽度不变C.上边缘呈紫色,下边缘呈红色D。
上边缘呈红色,下边缘呈紫色13.如图所示,一简谐横波在x轴上传播,轴上a、b两点相距l2m.t=0时a点为波峰,b点为波谷t=0.5s时a点为波谷,b点为波峰,则下列判断中正确的是( ) A.波一定沿x轴正方向传播B.波长可能是8mC.周期可能是0.5sD.波速可能是24m/s四、计算或论述题:本题共4小题,共66分.解答时请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的单位.14.(16分)如图所示,长度为L的轻杆上端连着一质量为m的体积可忽略的小重物B.杆的下端用铰链固接于水平面上的A点.同时,置于同一水平面上的立方体C恰与B接触,立方体C的质量为M.今做微小的扰动,使杆向右倾倒,设B与C、C与水平面间均无摩擦,而B与C刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰好为π/6.求B与C的质量之比m/M。
15.(16分)一有界匀强磁场区域如图甲所示,质量为m、电阻为R的长方形矩形线圈abcd边长分别为L和2L,线圈一半在磁场内,一半在磁场外,磁感应强度为B。
,t。
=0时刻磁场开始均匀减小,线圈中产生感应电流,在磁场力作用下运动,v-t图像如图乙,图中斜向虚线为过O点速度图线的切线,数据由图中给出,不考虑重力影响,求:(1)磁场磁感应强度的变化率.(2)t2时刻回路的电功率16.(16分)如图所示,用半径为0.4m的电动滚轮在长薄铁板上表面压轧一道浅槽.薄铁板的长为2.8m、质量为10kg.已知滚轮与铁板、铁板与工作台面间的动摩擦因数分别为0.3和0.1.铁板从一端放人工作台的滚轮下,工作时滚轮对铁板产生恒定的竖直向下的压力为100N,在滚轮的摩擦作用下铁板由静止向前运动并被压轧出一浅槽.已知滚轮转动的角速度恒为5rad/s,g取10m/s2.(1)通过分析计算,说明铁板将如何运动?(2)加工一块铁板需要多少时间?(3)加工一块铁板电动机要消耗多少电能?(不考虑电动机自身的能耗)17.(18分)如图所示,质量均为m、电荷量均为q的带负电的一簇粒子从P1(一a,0)点以相同的速率v o在xOy平面内朝x轴上方的各个方向射出(即0<θ≤π),不计重力及粒子间的相互作用,且已知a足够大.(1)试在图中的适当位置和区域加一垂直于xOy平面、磁感应强度为B的匀强磁场,使这簇带电粒子通过该磁场后都沿平行于x轴方向运动.在图中定性画出所加的最小磁场区域边界的形状和位置.(2)试在图中的某些区域再加垂直于xOy平面、磁感应强度为B的匀强磁场,使从Pl点发出的这簇带电粒子通过磁场后都能通过P2(a,0)点.要求:①说明所加磁场的方向,并在图中定性画出所加的最小磁场区域边界的形状和位置;②定性画出沿图示v o方向射出的带电粒子运动的轨迹;③写出所加磁场区域与xOy平面所成截面边界的轨迹方程.2010届北京大学附属中学高考考前猜题卷物理试题参考答案三、简答题:10、正、反、1000011、(1)并联电阻箱后线路总电阻减小,从而造成总电流增大。
(2)①调节电阻箱R,断开开关K,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;②断开开关K,再调节电阻箱R,将开关S接D,记录电阻箱的阻值和电流表示数;(3)2.85;2.3712、AD13、BD四、计算题:14、解:根据题意,当B与C刚脱离接触的瞬间,C的水平速度达到最大,水平方向的加速度为零,即水平方向的合外力为零.由于小球此时仅受重力和杆子作用力,而重力是竖直向下的,所以杆子的作用力必为零.列以下方程:mgsinθ=mv2/L,(3分)v x=vsinθ,(2分)v c=v x,(1分)mgL(1—sinθ)=mv2/2+Mv c2/2(1分)解以上各式得m/M=1/4(4分)15.解:(1)由v-t图可知道,刚开始,t=0时刻.线圈加速度为a=v0/t1·此时感应电动势ε=ΔФ/Δt=ΔBL2/Δt,I=ε/R=ΔBL2/(ΔtR)线圈此刻所受安培力为F=BIL=BΔBL3/(ΔtR)=ma,得到ΔB/Δt=mv0R/(B0t1L3) (2)线圈t2时刻开始做匀速直线运动,有两种可能:a.线圈没有完全进入磁场,磁场就消失,所以没有感应电流,回路电功率P=0.(3分) b.磁场没有消失,但线圈完全进入磁场,尽管有感应电流.所受合力为零,同样做匀速直线运动P=ε2/R=(2ΔBL2/Δt)2/R=4m2v20R/(B02t12L2)16.解:(1)开始砂轮给铁板向前的滑动摩擦力F1=μ1F lN=0.3X100N=30N.工作台给平板的摩擦阻力F2=μ2F2N=0.1X(100+l0X10)N=20N.铁板先向右做匀加速直线运动a=(F1-F2)/m=1m/s2加速过程铁板达到的最大速度v m=ωR=5X0.4m/s=2m/s.这一过程铁板的位移S l=v m/2a=2m<2.8m此后砂轮给铁板的摩擦力将变为静摩擦力F l,,F l’=F2,铁板将做匀速运动.即整个过程中铁板将先做加速度a=lm/s2的匀加速运动,然后做v m=2m/s的匀速运动(只要上面已求出,不说数据也得分)(7分)(2)在加速运动过程中,由v m=at1得t1=2s,匀速运动过程的位移为s2=L—s1=0.8m由s2=vt2,得t2=0.4s.所以加工一块铁板所用的时间为T=t1+t2=2.4s.(4分)(3)E=ΔE k+Q1+Q2=136J.(4分)17.(15分)解:(1)设带电粒子从A点离开磁场区域,A点坐标为(x、y),粒子旋转的半径为R,旋转的圆心在C点,旋转圆心角为α,则x=一a+Rsinα,y= R—Rcosα,(4分)解得(x+a)2+(y一R)2=R2.(2分)可见,所加磁场的边界的轨迹是一个以(一a,R)为圆心,半径为R=mVo/Bq的圆.该圆位于x轴上方且与P1点相切.(1分)(2)根据对称性可得出在P2处所加的磁场最小区域也是圆,(1分)同理可求得其方程为(x-a)2+(y一R)2=R2 (2分)圆心为(a,R),半径为R=mVo/Bq,该圆位于x轴上方且与P2点相切;(2分) 根据左手定则判断,磁场方向垂直于xOy平面向里;(1分)沿图示v0方向射出的带电粒子运动的轨迹如图所示.(2分)。