2019杭州二模物理试题

发布 2023-09-12 16:36:50 阅读 1401

一、未分类。

每空? 分,共? 分)

1、如图所示,轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,小球处于静止状态。在电梯运行时,乘客发现小铁球离电梯地板的距离增大,这一现象表明。

a.电梯一定是在下降 b.电梯一定是在上升。

c.电梯的加速度方向一定是向上 d.乘客一定处在失重状态。

2、两个等量正点电荷位于x轴上,相对原点对称分布,正确描述电势φ随位置x变化规律的图是。

年6月11日,我国航天员聂海胜、张晓光和王亚平在“天宫一号”首次为青少年进行太空授课,开辟了我国太空教育的新篇章。如图是授课过程中让小球做圆周运动的情景,长为l的细线一端固定在支架上,另一端系着小球,拉直细线,让小球在最低点(以图中支架为参考)以垂直于细线的速度vo抛出开始做圆周运动。同时,地面教室有一套完全相同的装置做同样的对比实验:

假设在最低点时,两球的速度大小相等,且两球均做完整的圆周运动,空气阻力不计,则关于地面教室和“天宫”中的两小球的运动情况,下列说法正确的是。

a.运动到最低点时,地面教室中的小球对绳子的拉力与“天宫”中的等大。

b.若相同的时间内,地面教室中的小球运动n1圈,“天宫”中的小球运动n2圈,则n1>n2

c.在“天宫”中,小球在最低点的速度须足够大才能做完整的圆周运动。

d.若小球运动到最低点时,两组实验中的细绳均被拉断,则地面教室中的小球做平抛运动,而“天宫”里的小球做匀速直线运动。

4、如图所示,小球从离地高为h的位置a由静止释放,从c点切入半圆轨道后最多能上升到离地面高为h的b位置。再由b位置下落,再经轨道由c点滑出到离地高为h’的位置,速度减为零,不计空气阻力,则: (

a.(h-h)>(h-h’) b.(h-h)<(h-h’)

c.(h-h)=(h-h’) d.不能确定(h-h)与(h-h’)的大小关系。

d.不能确定(h-h)与(h一h)的大小关系。

5、图为某型号手持式封口机的**,其机箱可提供高频交流电。使用时,只要将待封口的塑料罐拧上盖子,然后置于封口加热头的下方,按下电源开关l ~ 2s,盖子内层的铝箔瞬间产生高热,然后熔合在瓶口上,达到封口的效果。下列有关说法合理的是。

a.其封口加热头内部一定有电热丝。

b.其封口加热头内部一定有高频线圈.

c.该机的主要工作原理是电磁感应。

d.铝箔产生高热的原因是热辐射。

6、光学是物理学中一门古老科学,又是现代科学领域中最活跃的前沿科学之一,在现代生产、生活中有着广泛的应用。下列有关其应用的说法中,正确的是。

a.在图甲中,利用光的干涉原理检测物体表面的平整度。

b.在图乙中,内窥镜利用了光的折射原理。

c.在丙图中,利用光的偏振原理实现电影的3d效果。

d.在丁图中,超声波测速仪利用波的衍射原理测汽车速度。

7、有一静电场,其电势随x坐标的改变而改变,变化的图线如图所示。若将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点o由静止释放,电场中p、q两点位于x轴,其横坐标分别为lcm、4cm,则下列说法正确的是。

a.粒子恰能运动到离原点12cm处

b.粒子经过p点与q点时,动能相等。

c.粒子经过p、q两点时,加速度大小之比2:1

d.粒子经过p点与q点时,电场力做功的功率之比1:1

8、在**单摆的振动周期t和摆长l的关系实验中,某同学在细线的一端扎上一个匀质圆柱体制成一个单摆。

l)如图,该同学把单摆挂在力传感器的挂钩上,使小球偏离平衡位置一小段距离后释放,电脑中记录拉力随时间变化的图象如图所示。在图中读出n个峰值之间的时间间隔为t,则重物的周期为。

2)为测量摆长,该同学用米尺测得摆线长为85.72cm, 又用游标卡尺测量出圆柱体的直径(如图甲)与高度(如图乙),由此可知此次实验单摆的摆长为 ▲ cm。

3)该同学改变摆长,多次测量,完成操作后得到了下表中所列实验数据。请在坐标系中画出相应图线。

4)根据所画的周期t与摆长l间的关系图线,你能得到关于单摆的周期与摆长关系的哪些信息。

9、某待测电阻rx的阻值在80 – l00ω之问,现要测量其阻值,实验室提供如下器材:

a.电流表a1(量程30ma、内阻r1=l0.0ω) b.电流表a2(量程60ma、内阻r2约为15ω)

c.电流裘a3(量程0. 6a,内阻r3约为0.2ω) d.电压表(量程l5v、内阻约为20kω)

e.定值电阻r0= 90. 0ω f.滑动变阻器r,最大阻值约为l0ω

c.电源e(电动势4v,内阻很小) h.开关s、导线若干。

1)测量要求电表读数不得小于其量程的,要完成此实验,在上述提供的器材中,应选用 ▲ 填写器材前的序号),请你在虚线框内画出测量电阻rx的最佳实验电路图(图中元件用题干中相应的元件符号标注)。

2)待测电阻rx的表达式为rx=_ 式中各符号的物理意义为▲。

10、为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角可调、斜面比较长且表面平整的斜面体和—个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆。他们让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向垂直。假设滑块和风帆总质量为m.滑块与斜面间动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即ff=kv。

(1)写出滑块下滑过程中加速度的表达式;

(2)求出滑块下滑的最大速度,,并指出有哪些措施可以减小最大速度;

(3)若m=2kg,斜面倾角θ=300,g取10m/s2,滑块从静止下滑的速度图象如图所示,图中的斜线t=0时v-t图线的切线,由此求出μ、k的值。

11、在电子显像管内部,当未加偏转磁场时,电子枪打出的电子应沿直线运动打在荧光屏的正中心。但由于地磁场对带电粒子运动的影响,会出现在未加偏转磁场时电子束偏离直线运动的现象。已知电子质量为m=9.

1×l0-31 kg、元电荷e=1.6×l0-19c,从炽热灯丝发射出的电子(可视为初速度为零)经过加速电场加速动能是1. 82×l04ev,沿水平方向由南向北运动。

已知某地地磁场磁感应强度的竖直向下分量的大小为b =4. 55×10 -5t,地磁场对电子在加速过程中的影响可忽略不计。在未加偏转磁场的情况下,(l)试判断电子束将偏向什么方向;

(2)求电子在该地磁场中运动的加速度的大小;

(3)若加速电场边缘到荧光屏的距离为l= 40cm,试通过计算电子束的偏转位移说明该地磁场对电。

视画面有没有影响。(已知当1时,=1-x)

年12月15日4时35分,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,玉兔号巡视器顺利驶抵月球表面。如图所示是嫦娥三号探测器携玉兔号奔月过程中某阶段运动示意图,关闭动力的嫦娥三号探测器在月球引力作用下向月球靠近,并将椭圆轨道在b处变轨进入半径为r的圆轨道ⅰ,此时探测器绕月做圆周远动的周期为t。此后经多次变轨,“嫦蛾三号停泊在圆轨道ⅱ上待机着陆。

12 月11日,“嫦娥三号”从圆轨道ⅱ上的d点实施变轨,进入椭圆轨道ⅲ。由近月点c成功落月。探测器接触地面瞬间速度为竖直向下的v0,大于软着陆速度v1,,而月球上没有空气,探测器在月面实现软着陆非常困难。

为此科学家们设计了多种缓冲装置。其中有一种叫电磁阻尼缓冲装置,其原理如图所示。主要部件为缓冲滑块k和绝缘光滑的缓冲轨道mn、pq。

探测器主体中还有超导线圈(图中未画出).能产生垂直于导轨平面的匀强磁场。导轨内的缓冲滑块由高强绝缘材料制成。滑块k上绕有闭合单匝矩形线圈abcd,线圈的总电阻为r,ab边长为l。

当探测器接触地面时,滑块k立即停止运动,此后线圈与轨道间的磁场作用,使探测器做减速运动,从而实现缓冲。(已知:装置中除缓冲滑块(含线圈)外的质量为m,万有引力常量为g,月球表面的重力加速度为,g为地球表面重力加速度,不考虑由运动磁场产生的电场)

1)试用上述信息求出月球的质量。

2)试用上述信息求出月球的半径。

3)为使探测器主体做减速运动,匀强磁场的磁感应强度b应满足什么条件。

4)当磁感强度为b0时探测器可减速运动,若减速到v1的过程中通过线圈截面的电量为q.求该过程中线圈产生的焦耳热。

参***。一、未分类。

1、d 2、b

3、d 4、a

5、bc 6、ac 7、bc

4) (3分)摆长越长周期越大;周期与摆长呈非线性关系;随着摆长的增加,周期增加量与摆长增加量的比值在减小。

9、(1)(3分)abefgh;

2)(3分)

3)(4分)

i1为电流表a1的读数,i2为电流表a2的读数,r1为电流表a1的内阻,r0为定值电阻。

10、(1)a=gsinθ-gcosθ-(6分)

2)当a=0时速度最大,vm=(3分)

减小最大速度的方法有:适当减小斜而倾角θ(滑块能静止下滑);风帆升起一些。(2分)

3)当v=0时,a=gsinθ-gcosθ=3,解得=0.23(3分)

最大速度v=2m/s,vm==2,解得k=3kg/s(2分)

11、(1)左手定则可判定电子束向东偏(5分)

2)ek=1.82104 1.610-19=mv2=9.110-31 x v2,解得v=8x107m/s (2分)

a= =6.41014 m/s2

3)为了使探测器作减速运动,其所受的安培力需大于其自身重力。

即》(2分),b>(2分)

4)线圈产生的焦耳热等于探测器机械能的变化量。

得(3分)5分)

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