文档内容
2009 年上海市高中毕业统一学业考试
物理试卷
考生注意:
1.答卷前,考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚.
2.本试卷共8页,满分150分.考试时间120分钟.考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将
答案直接写在试卷上.
3.第20、2l、22、23、24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.
一.(40分)选择题.本大题分单项选择题和多项选择题,共9小题.单项选择题有5小题,
每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的,选对的得4分;多项选择题有4小题,每
小题给出的四个选项中,有二个或二个以上是正确的,选对的得5分,选对但不全,得部
分分;有选错或不答的,得0分.把正确的选项全选出来,并将正确选项前面的字母填写
在题后的方括号内.填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.
Ⅰ.单项选择题
1.放射性元素衰变时放出的三种射线,按穿透能力由强到弱的排列顺序是
(A)射线,射线,射线 (B)射线,射线,射线
(c)射线,射线,射线 (D)射线,射线,射线
[ ]
2.气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和,其大小与气体的状态有关,分子热
运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的
(A)温度和体积 (B)体积和压强
(C)温度和压强 (D)压强和温度
[ ]
3.两带电量分别为q和-q的点电荷放在x轴上,相距为L,能正确反映两电荷连线上场强
大小E与x关系的是图
第0页 | 共17页[ ]
4.做简谐振动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度
减小为原来的1/2,则单摆振动的
(A)频率、振幅都不变 (B)频率、振幅都改变
(C)频率不变,振幅改变 (D)频率改变,振幅不变
[ ]
5.小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,设所受阻力大小恒定,地面为零势能面.在
上升至离地高度h处,小球的动能是势能的2倍,在下落至离地高度h处,小球的势能是
动能的2倍,则h等于
H 2H 3H 4H
(A) (B) (C) (D)
9 9 9 9
[ ]
Ⅱ.多项选择题
6.光电效应的实验结论是:对于某种金属
(A)无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应
(B)无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产生光电效应
(C)超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光电子的最大初动能就越小
(D)超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大
[ ]
7.位于A、B处的两个带有不等量负电的点电荷在平面内电势
分布如图所示,图中实线表示等势线,则
(A)a点和b点的电场强度相同
(B)正电荷从c点移到d点,电场力做正功
(C)负电荷从a点移到c点,电场力做正功
(D)正电荷从e点沿图中虚线移到f点电势能先减小后增大
[ ]
8.牛顿以天体之间普遍存在着引力为依据,运用严密的逻辑推理,建立了万有引力定律.在
创建万有引力定律的过程中,牛顿
(A)接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想
(B)根据地球上一切物体都以相同加速度下落的事实,得出物体受地球的引力与其质量成
正比,即F∝m的结论
(C)根据F∝m和牛顿第三定律,分析了地、月间的引力关系,进而得出F∝m m
1 2
(D)根据大量实验数据得出了比例系数G的大小
[ ]
9.如图为竖直放置的上细下粗密闭细管,水银柱将气体分隔为A、B两部分,初始温度相
同.使A、B升高相同温度达到稳定后,体积变化量为DV 、DV ,压强变化量为Dp 、
A B A
第1页 | 共17页Dp ,对液面压力的变化量为DF 、DF ,则
B A B
(A)水银柱向上移动了一段距离 (B) DV <DV
A B
(C) Dp >Dp (D) DF =DF
A B A B
[ ]
二.(20分)填空题.本大题共5小题,每小题4分.答案写在题中横线上的空白处或指定位
置,不要求写出演算过程.
10.如图为双缝干涉的实验示意图,若要使干涉条纹间距
变大,可改用波长更________(填:长,短)的单色光;或者使
双缝与光屏之间的距离________(填:增大,减小).
11.如图为某报警装置示意图.该报警装置在一扇门、两扇
窗上各装有一个联动开关,门、窗未关上时,开关不闭合,只
要有一个开关未闭合,报警器就会报警.该报警装置中用了
两个串联的逻辑电路,虚线框甲内应选用________门电路,
虚线框乙内应选用________门电路.(填:与,非,或)
12.弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳
的左端,当t=0时使其开始沿y轴做振幅为8cm的简谐振
动,在t=0.25s时,绳上形成如图所示的波形,则该波的
波速为________cm/s;在t=________s时,位于x =45cm
2
处的质点N恰好第一次沿y轴正向通过平衡位置.
13.如图,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在
ef 右侧存在有界匀强磁场曰,磁场方向垂直导轨平面向
下.在ef 左侧的无磁场区域cdef 内有一半径很小的金属圆
环L,圆环与导轨在同一平面内.当金属棒ab在水平恒力,
作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,圆环L
有________(填:收缩,扩张)趋势,圆环内产生的感应电流________(填:变大,变小,不
变).
14.图示电路中R =12,R =6,滑动变阻器R 上标
1 2 3
第2页 | 共17页有“20 2A”字样,理想电压表的量程有0—3V和0—15V两档,理想电流表的量程有0—0.6A
和0—3A两档.闭合电键S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表示数
分别为2.5V和0.3A;继续向右移动滑片P至另一位置,电压表指针指在满偏的1/3,电流表
指针指在满偏的l/4,则此时电流表示数为________A,该电源的电动势为________V.
三.(30分)实验题
15.(8分)(1)用多用表的欧姆档测量阻值约为几十k的电阻Rx,以下给出的是可能的实验
操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮.把你认为正确步骤前的字母按合理的
顺序填写在下面的横线上.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的0刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1k
d.旋转S使其尖端对准欧姆档×100
e.旋转S使其尖端对准交流500V
档,并拔出两表笔
______________________________
.
根据右图所示指针位置,此被测
电阻的阻值约为________.
(2)(多选题)下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中,正确的是
(A)测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测
量
(B)测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果
(C)测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
(D)测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零
16.(6分)如图为伏打电池示意图,由于化学反应,在A、B两电极附近
产生了很薄的两个带电接触层a、b.
(1)(多选题)沿电流方向绕电路一周,非静电力做功的区域是
(A)R (B)b (C)r (D)a
[ ]
(2)在如图所示回路的各区域内,电势升高的总和等于电源的____________________.
17.(6分)如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度与力的关系”的实验
装置.
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持__________________不变,用钩码所受的重力
第3页 | 共17页作为__________________,用DIS测小车的加速度.
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的
多组数据可画出a-F关系图线(如图所示).
①分析此图线的OA段可得出的实验结论是
_____________________________________________________.
②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因
是
(A)小车与轨道之间存在摩擦 (B)导轨保持了水平状态
(C)所挂钩码的总质量太大 (D)所用小车的质量太大
[ ]
18.(6 分)利用图(a)实验可粗略测量人吹气产生的压
强.两端开口的细玻璃管水平放置,管内塞一潮湿小棉
球,实验者从玻璃管的一端A吹气,棉球从另一端B飞
出.测得玻璃管内部截面积S,距地面高度h,棉球质
量m,开始时的静止位置与管口B的距离x,落地点C与管口B的水平距离l.然后多次改
变x,测出对应的l,画出l2—x关系图线,如图(b)所示,并由此
得出相应的斜率k.
(1)若不计棉球在空中运动时的空气阻力,根据以上测得的物理
量可得,棉球从B端飞出时速度v =________.
0
(2)假设实验者吹气能保持玻璃管内气体压强始终为恒定值,不计棉球与管壁的摩擦,重力
加速度g,大气压强p 均为已知.利用图(b)中拟合直线的斜率k可得,管内气体压强p=
0
________________.
(3)考虑到实验时棉球与管壁间有摩擦力,则(2)中得到的p与实际压强相比__________(填:
偏大、偏小).
19.(4分)光强传感器对接收到的光信号会产生衰减,
且对于不同波长的光衰减程度不同,可以用j表示衰
减程度,其定义为输出强度与输入强度之比,即
第4页 | 共17页j= I /I ,右图表示j与波长l之间的关系.当用此传感器分别接收A、B两束光时,传
出 入
感器的输出强度正好相同,已知A光的波长l =625nm,B光由l =605nm和l =665nm
A B1 B2
两种单色光组成,且这两种单色光的强度之比I :I =2:3.由图可知j =________;A
B1 B2 A
光强度I 与B光强度I 之比为________.
A B
四.(60分)计算题
20.(10分)质量为5×103kg的汽车在t=0时刻速度v =10m/s,随后以P=6×104W的额定功
0
率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.5×103N.求:
(1)汽车的最大速度v ;
m
(2)汽车在72s内经过的路程s.
21.(12分)如图,粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口,管内有一段水银
柱,右管内气柱长为39cm,中管内水银面与管口A之间气柱长为40cm.先
将B端封闭,再将左管竖直插入水银槽,设整个过程温度不变,稳定后右管
内水银面比中管内水银面高2cm.求:
(1)稳定后右管内的气体压强p;
(2)左管A端插入水银槽的深度h.(大气压强p =76cmHg)
0
第5页 | 共17页22.(12分)如图(a),质量m=lkg的物体沿倾角=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,
风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系
数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图(b)所示.求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)比例系数k.
(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
23.(12分)如图,质量均为m的两个小球A、B固定在弯成120°角的绝缘轻杆两端,OA和
OB的长度均为l,可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动,
空气阻力不计.设A球带正电,B球带负电,电量均为q,处在
竖直向下的匀强电场中.开始时,杆OB与竖直方向的夹角q=60
0
°,由静止释放,摆动到=90°的位置时,系统处于平衡状态,求:
(1)匀强电场的场强大小E;
(2)系统由初位置运动到平衡位置,重力做的功W 和静电力做的功W ;
g e
(3)B球在摆动到平衡位置时速度的大小v.
第6页 | 共17页24.(14分)如图,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值
为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s.一质量
为m,电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v
为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时
间均匀增大.(已知:l=lm,m=lkg,R=0.3,r=0.2,s=lm)
(1)分析并说明该金属棒在磁场中做何种运动;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)若撤去外力后棒的速度 v 随位移 x 的变化规律满足
B2l2
v=v - x,且棒在运动到ef处时恰好静止,则
0 m(R+r)
外力F作用的时间为多少?
(4)若在棒未出磁场区域时撤去外力,画出棒在整个运动过
程中速度随位移变化所对应的各种可能的图线.
第7页 | 共17页2009 年全国普通高等学校招生统一考试
上海物理试卷答案要点
一.选择题(共40分)
Ⅰ.1.B 2.A 3.A 4.C 5.D
评分标准:每小题4分,共20分.
Ⅱ.6.A,D 7.C,D 8.A,B,C 9.A,C
评分标准:每小题5分,共20分.每小题全选对的得5分;选对但不全的得3分;有选错
或不答的得0分.
二.填空题(共20分)
10.长,增大 11.或,或 12.20,2.75
13.收缩,变小 14.0.15,7.5
评分标准:每小题4分,每空格2分,共20分.
三.实验题(共30分)
15.(1)c、a、b、e,30k(或30000)
(2)A,C
16.(1)B,D
(2)电动势
17.(1)小车的总质量(或:小车的质量)
小车所受外力(或:外力、合外力)
(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比
②C
g
18.(1)l
2h
kmg
(2) p +
0 4Sh
(3)偏小
19.0.35,27/35
第8页 | 共17页四.计算题(共60分)
20.(10分)
(1)达到最大速度时,牵引力等于阻力
P=fv
m
P 6´104
v = = =24m/s
m f 2.5´103
(2)由动能定理可得
1 1
Pt- fs = mv2 - mv2
2 m 2 0
2Pt-m(v2 -v2) 2´6´104´72-5´103´(242 -102)
∴s = m 0 = =1252m
2f 2´2.5´103
21.(12分)
Dh
(1)插入水银槽后右管内气体 p l = p(l - )
0 0 0 2
39
p=76´ =78cmHg
38
(2)插入水银槽后左管压强
p¢= p+rgDh=78+2=80cmHg
左管内外水银面的高度差
p¢- p
h = 0 =80-76=4cm
1 rg
中、左管内气体 p l = p¢l¢
0
p l 76´40
l¢= 0 = =38cm
p¢ 80
1
左管插入水银槽深度 h=l+ Dh-l¢+h =40+1-38+4=7cm
2 1
第9页 | 共17页22.(12分)
(1)v=0,a =4m/s2
0
mgsinq-mmgcosq=ma
0
gsinq-a 6-4
m= 0 = =0.25
gcosq 8
(2)v=5m/s,a=0
mgsinq-mN -kvcosq=0
N =mgcosq+kvsinq
mg(sinq-mcosq)-kv(msinq+cosq)=0
mg(sinq-mcosq) 6-0.25´8
k = = =0.84kg/s
v(msinq+cosq) 5(0.25´0.6+0.8)
23.(12分)
(1)力矩平衡时 (mg-qE)lsin90°=(mg+qE)lsin(120°-90°)
1
mg-qE = (mg+qE)
2
mg
E =
3q
3
(2)重力做功 W =mgl(cos30°-cos60°)-mglcos60°=( -1)mgl
g 2
3
静电力做功 W =qEl(cos30°-cos60°)+qElcos60°= mgl
e 6
2 3
(3)小球动能的改变量 DE =W +W =( -1)mgl
K g e 3
DE 2 3
小球的速度 v= K = ( -1)gl
m 3
第10页 | 共17页24.(14分)
(1)金属棒做匀加速运动
R两端电压U∝I∝∝v,U随时间均匀增大,即v随时间均匀增大.
∴ 加速度为恒量
B2l2
(2)F - v=ma,以 F =0.5v+0.4 代入
R+r
æ B2l2 ö
得: ç0.5- ÷v+0.4=a
è R+rø
∵ 加速度为恒量,与v无关,∴ a=0.4m/s2
æ B2l2 ö
ç0.5- ÷=0
è R+rø
代入数据得:B=0.5T
1
(3) x = at2
1 2
B2l2
v = x =at
0 m(R+r) 2
1 m(R+r)
x +x =s ∴ at2 + at =s
1 2 2 B2l2
代入数据得 0.2t2 +0.8t-1=0,解方程得t=1s
(4)
2009 年上海市高中毕业统一学业考试
第11页 | 共17页物理试卷解析
1、【答案】B
【解析】由于三种射线的能量不同, 所以贯穿能力最强的是射线,射线次之,射线最
w
弱,故正确答案选B。
2、【答案】A
【解析】由于温度是分子平均动能的标志,所以气体分子的动能宏观上取决于温度;分子势
能是由于分子间引力和分子间距离共同决定,宏观上取决于气体的体积。因此答案A正确。
w
3、【答案】A
【解析】由等量异种点电荷的电场强度的关系可知,在两电荷连线中点处电场强度最小,但
不是零,从两点电荷向中点电场强度逐渐减小,因此A正确。
4、【答案】C。
l
【解析】由单摆的周期公式T =2p ,可知,单摆摆长不变,则周期不变,频率不变;
g
1
振幅A是反映单摆运动过程中的能量大小的物理量,由E = mv2可知,摆球经过平衡位
K 2
置时的动能不变,因此振幅改变,所以C正确。
5、【答案】D。
1
【解析】小球上升至最高点过程:-mgH - fH =0- mv2 ①;小球上升至离地高度h
2 0
1 1 1
处过程:-mgh- fh= mv2 - mv2 ②,又 mv2 =2mgh ③;小球上升至最高点后
2 1 2 0 2 1
1 1
又 下 降 至 离 地 高 度 h 处 过 程 : -mgh- f(2H -h)= mv2 - mv2 ④ , 又
2 2 2 0
1 4
mv2 =mgh ⑤;以上各式联立解得h= H ,答案D正确。
2 2 9
6、【答案】AD。
【解析】每种金属都有它的极限频率u,只有入射光子的频率大于极限频率u时,才会发
0 0
生光电效应,且入射光的强度越大则产生的光子数越多,光电流越强;由光电效应方程
E =hu-W =hu-hu,可知入射光子的频率越大,产生的光电子的最大初动能也越大,
k 0
与入射光的强度无关,所以AD正确。
第12页 | 共17页7、【答案】CD。
【解析】电场线的疏密可以表示电场的强弱,可见A错误;正电荷从c点移到d点,电场力
做负功,负电荷从a点移到c点,电场力做正功,所以B错误,C正确;正电荷从e点沿图
中虚线移到f点,电场力先做正功,后做负功,但整个过程电场力做正功,D正确。
8、【答案】ABC。
【解析】题干要求“在创建万有引力定律的过程中”,牛顿知识接受了平方反比猜想,和物体
受地球的引力与其质量成正比,即Fm的结论,而提出万有引力定律后,后来卡文迪许利
用卡文迪许扭称测量出万有引力常量G的大小, 因此符合题意的有ABC。
w
9、【答案】AC。
【解析】首先假设液柱不动,则A、B两部分气体发生等容变化,由查理定律,对气体A:
P P¢ P P¢
A = A ;对气体B: B = B ,又初始状态满足P = P +h,可见使A、B升高相同温
T T ¢ T T ¢ A B
A A A A
T ¢ T ¢ T ¢ T ¢
度,P¢ = A P = A (P +h),P¢ = A P = A P ,因此DP >DP ,因此DF >DF
A T A T B B T B T B A B A B
A A A A
液柱将向上移动,A正确,C正确; 由于气体的总体积不变,因此DV =DV ,所以B、D错
w A B
误。
10、【答案】长,增大。
w
L
【解析】依据双缝干涉条纹间距规律Dx= l,可知要使干涉条纹的间距变大,需要改用
g
d
波长更长的单色光,应将增大双缝与屏之间的距离L。
11、【答案】或,或
【解析】题意只要有一个开关未闭合,报警器就会报警,结合或门的特点因此虚线框甲内应
选用或门;虚线框乙内应选用或门。
12、【答案】20,2.75
w
【解析】由图可知,这列简谐波的波长为 20cm,周期 T=0.25s×4=1s,所以该波的波速
l
v= =20/1m/s=20m/s ; 从 t=0 时 刻 开 始 到 N 质 点 开 始 振 动 需 要 时 间
T
x 45
t = 2 = s =2.25s,在振动到沿y轴正向通过平衡位置需要再经过t =T/2=0.5s,所以当
1 v 20 2
t=(2.25+0.5)s=2.75s,质点N恰好第一次沿y轴正向通过平衡位置。
第13页 | 共17页13、【答案】收缩,变小
w
【解析】由于金属棒ab在恒力F的作用下向右运动,则abcd回路中产生逆时针方向的感应
电流,则在圆环处产生垂直于只面向外的磁场,随着金属棒向右加速运动,圆环的磁通量将
增大,依据楞次定律可知,圆环将有收缩的趋势以阻碍圆环的磁通量将增大;又由于金属棒
向右运动的加速度减小,单位时间内磁通量的变化率减小,所以在圆环中产生的感应电流不
断减小。
14、【答案】0.15,7.5
【解析】由于题意当“继续向右移动滑片P到另一位置”电压表示数一定大于2.5V,电流表示
数一定小于0.3A, 再结合电压表指针指在满偏的1/3,电流表指针指在满偏的1/4,可知电
w
压表的量程为0-15V,电流表的量程为0-0.6A,因此当滑片滑到下一位置是电流表的实数为
1
I = ´0.6A=0.15A;电压表的示数为5V;由串并联电路规律得:0.3´12= I ´6,得
4 2
I =0.6A, 由 闭 合 电 路 欧 姆 定 律 得 (0.3+0.6)r+2.5+0.3´12= E; 同 理 :
2
0.15´12= I¢´6,得I¢ =0.3A,由闭合电路欧姆定律(0.15+0.3)r+5+0.15´12= E以
2 2
上各式联立解得:E =7.5V 。
15、【答案】(1)c、a、b、e,30k,(2)A、C,
【解析】(1)测量几十k的电阻R 我们一般选择较大的档位先粗测,使用前应先进行调零,
x
然后依据欧姆表的示数,在更换档位,重新调零,在进行测量;使用完毕应将选择开关置
于OFF位置或者交流电压最大档,拔出表笔。欧姆表的示数乘以相应档位的倍率即为待测
电阻的阻值30k。
w
(2)欧姆档更换规律“大小,小大”,即当指针偏角较大时,表明待测电阻较小,应换
较小的档位;反之应还较大的档位。电流总是从红表笔流入从黑表笔流出多用电表,每次换
挡一定要进行欧姆调零,测量电阻一定要断电作业。
16、【答案】(1)B、D,(2)电动势,
w
【解析】由题意“在A、B两电极附近产生了很薄的两个带电接触层a、b”则该区域即为非静
电力作用的范围,故BD正确;依据电动势定义可知电势升高的总和等于电源的电动势。
17、【答案】(1)小车的总质量,小车所受外力,
(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,②C,
【解析】(1)因为要探索“加速度和力的关系”所以应保持小车的总质量不变,钩码所受的重
力作为小车所受外力;(2)由于OA段a-F关系为一倾斜的直线,所以在质量不变的条件下,
mg F mg
加速度与外力成正比;由实验原理:mg =Ma得a= = ,而实际上a¢= ,
M M (M +m)
可见AB段明显偏离直线是由于没有满足M>>m造成的。
第14页 | 共17页g kmg
18、【解析】(1)l (2)p + (3)偏小
0
2h 4Sh
1 g
【解析】小球从B 点飞出后做平抛运动,则有l =v t,h= gt2联立解得v =l ;在
0 2 0 2h
1 1 g mgl2
吹小球的过程中,由动能定理可得:(P-P)S x= mv2 = ml2 = 即:
0 g 2 0 2 2h 4h
(P-P)S 4h (P-P)S 4h kmg
l2 = 0 g x,可知直线的斜率k = 0 g 可得P= P + 。若考虑
mg g mg 0 4Sh
实验中小球与玻璃管的摩擦则得到的p与实际压强相比应偏小。
19、【答案】0.35 27.5/35 0.9 φ
【解析】如图所示,A光的波长为625nm,在图上 0.8
对应的强度j=0.35;同理在图中找出 B 的强度为 0.7
A 1
0.6
j B1 =0.60,B 2 的强度为j B2 =0.07,由A、B 两束光经传感 0.5
λ
0.4
器 的 输 出 强 度 正 好 相 同 得 :
0.3
2 3 I 27.5
I ´0.60+I ´0.07= I 0.35得: A = 。 0.2
Bg
5
Bg
5
Ag
I 35
B 0.1
0
5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0
P
20、【解析】(1)当达到最大速度时,P==Fv=fv ,v =
m m
f
6´104
= m/s=24m/s,
2.5´103
(2)从开始到72s时刻依据动能定理得:
1 1 2Pt-mvm2+mv02
Pt-fs= mv 2- mv 2,解得:s= =1252m。
m 0
2 2 2f
21、【解析】(1)插入水银槽后右管内气体:由玻意耳定律得:p l S=p(l -Dh/2)S,
00 0
所以p=78cmHg;
(2)插入水银槽后左管压强:p’=p+rgDh=80cmHg,左管内外水银面高度差h =
1
p’-p0
=4cm,中、左管内气体p l=p’l’,l’=38cm,
0
rg
左管插入水银槽深度h=l+Dh/2-l’+h =7cm。
1
22、【解析】(1)对初始时刻:mgsinq-mmgcosq=ma ○1,由右图读出a =4m/s2代入○1式,
0 0
gsinq-ma0
解得:m= =0.25;
gcosq
(2)对末时刻加速度为零:mgsinq-mN-kvcosq=0 ○2,又N=mgcosq+kvsinq,由
第15页 | 共17页mg(sinq-mcosq)
右图得出此时v=5 m/s代入○2式解得:k= =0.84kg/s。
v(msinq+cosq
23、【解析】(1)力矩平衡时:(mg-qE)lsin90°=(mg+qE)lsin(120°-90°),
1 mg
即mg-qE= (mg+qE),得:E= ;
2 3q
3
(2)重力做功:W =mgl(cos30°-cos60°)-mglcos60°=( -1)mgl,
g
2
3
静电力做功:W =qEl(cos30°-cos60°)+qElcos60°= mgl,
e
6
1 2 3
(3)小球动能改变量DE = mv2=W +W =( -1)mgl,
k g e
2 3
DEk 2 3
得小球的速度:v= = ( -1)gl。
m 3
24、【解析】(1)金属棒做匀加速运动,R两端电压UIv,U随时间均匀增大,即v随
时间均匀增大,加速度为恒量,
B2l2v B2l2
(2)F- =ma,以F=0.5v+0.4代入得(0.5- )v+0.4=a,a与v无关,所
R+r R+r
B2l2
以a=0.4m/s2,(0.5- )=0,得B=0.5T,
R+r
1 B2l2 1 m(R+r)
(3)x = at2,v = x =at,x +x =s,所以 at2+ at=s,得:
1 2 0 m(R+r) 2 1 2 2 B2l2
0.2t2+0.8t-1=0,t=1s,
(4)可能图线如下:
v/(ms- v/(ms- v/(ms- v/(ms-
0.9
1) 1) 1) 1)
0.4 0.4 0.4 0.4
O O O O
0.2 0.5 1 x/m 0.5 1 x/m 0.5 1 x/m 0.5 1 x/m
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