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当上滑到最大位移的一半时,A的加速度方向沿斜面向下
A. B
A上滑时、弹簧的弹力方向发生变化
b B.
下滑时,B对A的压力一直增大 A
b d C.
整个过程中A、B克服摩擦力所做的总功等于B的重力势能减小量
a D.
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
c d a c
甲 乙 ( 分,每空 分)用伏安法测电阻,可采用甲、乙两种接法。若电压表内阻约 ,电流表内
11. 8 2 5000Ω
阻约 。
F 逐渐增大,F 先增大后减小 2Ω
A. 1 2
F 逐渐减小,F 先增大后减小 R x R x
B. 1 2
F 逐渐减小,F 逐渐增大 A
C. 1 2
F 先增大后减小,F 逐渐增大
D. 1 2 V V
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题
A
目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
甲 乙
某实验小组利用 系统观察超重和失重现象。他们在学校电梯房内做实验,如图甲所示,在
8. DIS
电梯地板上固定了一个压力传感器,传感器上表面水平,将一个重力G 的物体放在压力 ()若测量阻值约为 的电阻,优选 接法(选填“甲”或“乙”),且测量值
= 10N 1 200Ω
传感器上,观察在电梯运动过程中压力传感器示数的变化情况,若某段时间内计算机显示屏上 真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
出现如图乙所示的图线,则根据图线分析可知 F ()已知电流表内阻为 ,某同学实验过程中发现电流表量程不足,现需要对电流表进行
/N 2 2.30Ω
在第 内,物体处于超重状态 15 改装,使得改装后的新表量程为原来的 倍,则应将原电流表 (选填“串联”或“并联”)
A. 1s 3
10
在第 内,电梯可能处于匀速运动状态 G 电阻 。
B. 2s 5 Ω
在第 内,电梯可能向下做匀加速直线运动
C. 3s 压力传感器 t ( 分,每空 分)某同学用如图甲所示的装置测量物块与长木板间的动摩擦因数μ。其中一端
0 1 2 3 4 /s 12. 8 2
在第 内,电梯可能向上做匀加速直线运动 甲 乙
D. 4s 装有轻滑轮的长木板固定在水平桌面上,在其上表面的P点安装一光电门,物块上表面固定一
位于坐标原点O的波源在t 时开始振动,振动图像如图所示,所形成的简谐横波沿x轴正方
9. = 0 遮光片,左侧墙壁上固定一力传感器。细绳的一端与力传感器相连,另一端绕过固定在物块上
向传播。平衡位置在x = 处的质点P开始振动时,波源恰好第 次处于波谷位置,则
1.5m 1 的轻质动滑轮和固定在长木板左端的定滑轮与沙桶(内有沙)相接。实验时,物块从长木板右
侧的O点由静止释放,在绳的拉力作用下向左运动并通过光电门,记录力传感器示数F和对应
y
/m
遮光片通过光电门的时间Δt。增加沙桶内沙的质量,重复上述实验过程,保证每次让物块从长
0.2 木板上的O点由静止释放,得到多组F、Δt数据。
0 t F
0.1 0.2 /s 光电门 /N
力传感器
遮光片
P
-0.2
物块
( ) 0.77
波的周期是 1 2 cm
A. 0.1s 0.68
O
波的振幅是 s
B. 0.2m 0 10
C.
波的传播速度是
10m/s
沙和沙桶
甲 乙
0.50
0 丙 6000
(
Δ
1 t ) 2/s -2
平衡位置在x 处的质点Q开始振动时,质点P处于波峰位置
D. = 2.5m
如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与物块A连接在一起,处于压缩状态。A由静止释放后沿 ()测量遮光片的宽度时结果如图乙所示,则遮光片的宽度d为 。
10. 1 cm
斜面向上运动到最大位移时,立即将物块B轻放在A右侧。A、B由静止开始一起沿斜面向下运
()已知重力加速度为g,物块(含遮光片)的质量为m,测得物块在O点时遮光片的中心与光电
2
动,下滑过程中A、B始终不分离,当A回到初始位置时速度为零。A、B与斜面间的动摩擦因数
门的中心之间的距离为s,则F与 1 的关系式为F (用题中所给字母表示)。
相同、弹簧未超过弹性限度,则 ( Δt ) 2 =
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3 6 4 6
{#{QQABDYKl4ggwkISACT5rEQGmC0uQkJMgLQoEhRCSuAQCiZNAFIA=}#}( 分)如图所示,质量为M 的长木板置于光滑水平地面上,质量为m 的小物
()若s ,重力加速度g 2 ,实验得到的F - ( 1 ) 图像如图丙所示,则物块与木 15. 16 = 4.5kg = 1.5kg
3 = 0.80m = 10m/s Δt 2 块放在长木板的右端,在木板右侧的地面上固定着一个有孔的弹性挡板,孔的尺寸刚好可以让
板间的动摩擦因数μ ,物块(含遮光片)的质量m 。(结果均保留两位 木板无接触地穿过。现使木板和物块以v 的速度一起向右匀速运动,物块与挡板碰撞
= = kg 0 = 4m/s
有效数字) 后(碰撞时间极短)立即以碰前的速率反向弹回,而木板穿过挡板上的孔继续向右运动,整个过
( 分)如图所示,将一足够长薄壁导热汽缸开口向下用轻绳悬挂在天花板上,汽缸的横截面积 程中物块不会从长木板上滑落。已知物块与挡板第一次碰撞后,物块离开挡板的最大距离为
13. 9
为S,不计厚度的活塞与汽缸之间无摩擦,活塞和汽缸之间封闭一定质量的理想气体,大气压 x ,取g 。求:
2
1 = 2.0m = 10m/s
强为p ,环境温度不变,重力加速度为g。活塞稳定时距汽缸底部的距离为l,在活塞中心用轻 ()物块与木板间的动摩擦因数;
0 1
绳悬挂一个轻质小桶,往小桶中缓慢加细沙,当所加细沙质量为 m时,活塞距汽缸底部的距离 ()物块第一次与挡板碰撞到再次与木板相对静止所需的时间;
2 2
为 l,在此过程中,求:
() 2 外界对气体做正功还是负功,从外界吸热还是向外界放热; ( 3 )若物块与挡板第n次碰撞后,物块离开挡板的最大距离为x n = 1 m ,求n。
32
1
( 2 )活塞的质量。 l l v 挡
2 M 0 m 板
( 分)某一学校学生设计的发电机的示意图如图 所示:MN和PQ是平行的金属导轨,其间距
14. 13 1
为L,其中MP的电阻为R,导轨其余部分的电阻不计。EMPF区域有方向垂直于EMPF平面向
下,磁感应强度大小为B 的磁场,EM的长为L,磁场随时间变化的图像如下图 所示。导轨倾
1 2
斜部分光滑,平直部分粗糙,两部分平滑连接(连接处能量无损失),平直部分右端接一个阻值
为R的定值电阻。平直部分导轨的最左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为
B的匀强磁场。某时刻将质量为m、接入电路中的电阻为 R的导体棒CD从高度为h(低于EF)
2
由静止释放,在t 时刻恰好到斜面底端 然后在水平导轨上滑行,到达磁场右边界处恰好停止。
0 ,
已知导体棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导体棒与导轨始终垂
直且接触良好,求:
t
()在 0时刻,导体棒两端的电压;
1
2
()导体棒在穿越磁场的过程中,导体棒产生的焦耳热;
2
()导体棒在磁场中的运动时间。
3
B
1
M
E C B
B
P B N 0
1
F
θ R
D d Q
t t
图 0 图0
1 2
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5 6 6 6
{#{QQABDYKl4ggwkISACT5rEQGmC0uQkJMgLQoEhRCSuAQCiZNAFIA=}#}