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圖甲 圖乙 江門市2009屆普通高考第二次模擬考試 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(2009?濰坊模擬)如圖甲所示,平行金屬導軌豎直放置,導軌間距為L=1m,上端接有電阻R1=3Ω,下端接有電阻R2=6Ω,虛線OO′下方是垂直于導軌平面的勻強磁場.現將質量m=0.1kg、電阻不計的金屬桿ab,從OO′上方某處垂直導軌由靜止釋放,桿下落0.2m過程中始終與導軌保持良好接觸,加速度a與下落距離h的關系圖象如圖乙所示.求:
(1)磁感應強度B;
(2)桿下落0.2m過程中通過電阻R2的電荷量q.

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(2009?天津模擬)如圖甲所示,abcd是位于豎直平面內的正方形閉合金屬線框,底邊bc水平,金屬線框的質量為m,電阻為R.在金屬線框的下方有一水平方向的勻強磁場區域,MN和M′N′是勻強磁場區域的上下邊界,并與線框的bc邊平行,磁場方向與線框平面垂直.現金屬線框從磁場上方某一高度處由靜止開始下落,圖乙是金屬線框由開始下落到完全穿過磁場區域瞬間的速度-時間圖象,圖象中坐標軸上所標出的字母均為已知量,重力加速度為g,忽略空氣阻力.求:
(1)金屬框的邊長以及磁場的磁感應強度;
(2)金屬線框在離開磁場過程中所產生的熱量.

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(2009?天津模擬)甲、乙兩輛汽車沿同一平直路面行駛,它們由同一位置出發后的v-t圖象如圖所示,下列說法正確的是(  )

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(2011?徐州一模)如圖甲所示,兩條足夠長的光滑平行金屬導軌豎直放置,導軌問距為L=1m,兩導軌的,上端間接有電阻,阻值R=2Ω 虛線OO′下方是垂宣予導軌平面向里的勻強磁場,磁場磁感應強度為2T,現將質量m=0.1kg電阻不計的金屆桿ab,從OO′上方某處由靜止釋放,金屬桿在下落的過程中與導軌保持良好接觸,且始終保持水平,不計導軌的電阻.已知金屬桿下落0.3m的過程中加速度a與下落距離h的關系圖象如圖乙所示.求:
(1)金屬桿剛進入磁場時速度多大?下落了0.3m時速度為多大?
(2)金屬桿下落0.3m的過程中,在電阻R上產生的熱量?
(3)金屬桿下落0.3m的過程中,通過電阻R的電荷量q?

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(2009?上海模擬)在如圖甲所示的電路中,電源電動勢為3.0V,內阻不計,L1、L2、L3為3個相同規格的小燈泡,這種小燈泡的伏安特性曲線如圖乙所示,當開關S閉合后(  )

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1.ABD  2.BD  3.D  4.BD  5.AC  6.B  7.BC  8.D  9.AB  10.D  11.D 12.AD

13. 碳粒 (2分) 液體分子運動的無規則性  (3分)

 系統或氣體(1分)  外界(1分) 下降 (3分)

14.(每空2分) 沿Y軸負方向; 5;  32

   紅色明暗相間的條紋;沒有干涉條紋,仍有亮光。

15.(14分)

(1)(4分)10.501(10.500-10.502)   10.155

(2)(一)①將長木板一端墊起,讓小車重力

沿斜面的分力平衡摩擦阻力;(1分)

②小車質量遠大于沙桶的總質量(1分)

(二)0.86,(1分)

,(2分)

0.64(1分)

(三) ①如圖(無標度、圖線作成折線或曲線

均不能得分)(2分)     ② AB(2分)

 

 

 

16.(10分)

(1)C(2分) (2)(圖略)(2分)

(3)方法一 a.(2分)

b.如(方法一)圖(2分) 

c.縱軸截距的倒數(1分)  斜率除以縱軸的截距(1分)

方法二 a.(2分)

b.如(方法二)圖(2分)

c.斜率除以縱軸截距的絕對值(1分) 縱軸截距的倒數的絕對值(1分)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.(1)解:從起跳到最高點的時間t1,

由H=gt得                      (2分)

t1==s=0.3s             (1分)

從最高點到手觸水面過程的時間為t

h+H=gt得                      (2分)

t==s≈1.4s    (1分)

所以t1+ t=1.7s                            (2分)

(2)飛鏢作平拋運動,飛鏢飛行時間為

        t==0.1s                              (2分)

飛鏢在豎直方向的位移h

由h=gt=0.05m                       (2分)

當考慮空氣水平阻力時,飛鏢水平方向做勻減速運動

a==20m/s2                                          (2分)

 

設第二次投擲飛鏢速度為v/

由s=v/ t?a t2得                        (2分)

v/=31m/s                             (2分)

 

18.解:

設小物體滑到B時速度為V,滑槽速度為V,由系統水平方向動量守恒及系統機械能守恒得:

 mV=MV                                (2分)

mg(H+R)=mV+MV                     (2分)

解得:V=4m/s                                     (2分)

V=1m/s                                     (2分)

之后小物體進入水平表面,而滑槽由于撞墻,速度變為0,設兩者同速為V,相對位移為S,由系統動量守恒及功能關系,得

mV=(m+M)V                              (2分)

μmgS=mV?(m+M)V                  (2分)

             解得S=1.6m<L=3m                            (2分)

所以最終小物體離C端x=(3-1.6)m=1.4m                (2分)

19.解:

(1)設線圈ab邊剛好進入磁場時,速度為v1,加速度為a, 對兩個物體組成的系統,根據機械能守恒得:              ①   (2分)

ab邊上的感應電動勢為: ②                   (1分)

線圈中的感應電流為:       ③                  (1分)

ab邊所受的安培力為:    ④                   (1分)

設繩上的拉力為T,選加速度作為正方向,對重物與線圈分別利用牛頓第二定律可得:

            ⑤                     (1分)

                ⑥                    (2分)

聯立以上幾式可得:               (2分)

(2)設線圈的cd邊剛好進入磁場時速度為v2,由于線圈向上運動進出磁場的兩個邊界過程的運動情況完全一樣,故線圈ab邊到達磁場上邊界時的速度必定是v1,線圈cd邊剛好出磁場時速度為v2。整個線圈在磁場中時,由機械能守恒有:                  ⑦   (2分)

對整個過程中,由能量守恒有:

     ⑧   (2分)

故焦耳熱為:                                    ⑨   (2分)

 

20.解:(1)帶電粒子穿過磁場時,速度變為水平,由左手定則知,帶電粒子帶負電;(1分)

  粒子射入電場后從下板邊緣飛出,粒子所受電場力向下,故上板帶負電。(1分)

(2)設粒子的速度為v0,粒子在電場中作類平拋運動,飛越兩金屬板間需時間T

水平方向有:          ①  (1分)

 豎直方向有:   ②  (1分)

解得:。(1分)

 設粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R,

由牛頓第二定律有:   ③   (2分)

設磁場的最小半徑為r,由幾何關系得:    ④    (1分)

故磁場的最小面積為:        ⑤     (2分)

(3)粒子飛越電場的時間為一定值T,粒子運動的加速度為:

                     ⑥     (1分)

若粒子從t=0、2×10-5s、4×10-5s ……時刻進入,在時間T內側向移動距離為:                            ⑦       (1分)

設粒子恰好從下板右邊緣水平飛出,則有:  ⑧      (1分)

     解得:

  設粒子進入板間向下加速時間為,據對稱性可知再歷時粒子豎直速度為零,

  對以上過程,粒子向下的位移為:           ⑨       (1分)

    要使粒子不碰板而飛出,應滿足:    ⑩        (2分)

   聯立⑧⑨解得:

     故粒子能飛出兩板間對應的入射時刻為:

                                       (k=0,1,2,……)      (2分)

 

 

 

 


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