襄阳一中2013物理综合训练题(二).doc

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1、襄阳一中2013物理综合训练题(二)一、选择题(每小题4分,共48分。每小题至少有一个选项是正确的)1一卫星绕行星做匀速圆周运动,假设万有引力常量为已知,由以下物理量能求出行星质量的是( )卫星质量及卫星的动转周期 卫星的线速度和轨道半径卫星的运转周期和轨道半径 卫星的密度和轨道半径2如图所示,一物体分别从3个不同高度,但同底的光滑斜面的顶端由静止开始滑下,斜面与水平面夹角分别为30、45、60,滑到底端所用的时间t1、t 2、t3的关系是( )At1=t2=t3 Bt1=t3t2 Ct1t2t3 Dt1t290o)角的变化可能是( )A增大F1的同时增大角 B增大F1而保持角不变C增大F1的

2、同时减小角 D减小F1的同时增大角14、(10分)为了测定一个“6.3V、1W”的小电珠在额定电压下较准确的电阻值,可供选择的器材有:A电流表(03A,内阻约0.04)B毫安表(0300mA,内阻约4)C电压表(010V,内阻10K)D电压表(03V,内阻10K)E电源(额定电压6V,最大允许电流2A)F电源(额定电压9V,最大允许电流1A)G可变电阻(阻值范围010,额定电流1A)H可变电阻(阻值范围050,额定功率0.5W)I导线若干根,电键一个(1)(4分)为使测量安全和尽可能准确,应选用的器材是 (用字母代号填写)(2)请画出电路图, 并把图7-3-10所示实物图用线连接起来(6分)三

3、、计算题(共34分)15(10分) 如图所示,两轮在同一高度,两轮的半径均为R = 0.2m,且都以角速度 = 8 rad/s绕过轮心的水平轴逆时针转动,两轮心间的距离s = 1m,有一块长为l (l 2m)的均匀木板AB,水平无初速度地放在两轮上,且木板重心O恰好在右轮轮心正上方木板与两轮边缘之间的动摩擦因数均为 = 0.2求:(1)木板刚开始运动时的加速度大小是多少?(2)从木板刚开始运动到重心O移到左轮心正上方所用的时间是多少?16(12分)如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上。两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,

4、从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v带相等电荷量的墨滴。调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点。 (1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量; (2)求磁感应强度B的值; (3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置。为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B,则B的大小为多少?17m1m2v0PQAE(12分)如图所示,在光滑水平地面上,静止放着一质量m1=0.2kg的绝缘平板小车,小车的右边处在以PQ为界的匀强电场中,电场强度E1=1104V/m,小车A点正处于电场的边界质量m2 = 0.1kg

5、,带电量q = 610-5C的带正电小物块(可视为质点)置于A点,其与小车间的动摩擦因数 = 0.40(且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)现给小物块一个v0 = 6m/s的速度当小车速度减为零时,电场强度突然增强至E2 = 2104V/m,而后保持不变若小物块不从小车上滑落,取g = 10m/s2试解答下列问题:(1)小物块最远能向右运动多远?(2)小车、小物块的最终速度分别是多少?(3)小车的长度应满足什么条件? 综合测试题(二)答案一、选择题:(412=48分)123456789101112BCBABCACDDBCDABABABD二、填空题: (36=18分)10(8分)(1)(4分)10.

6、501(10.500-10.502) 10.155 (2)(4分) A C11 (1)BCFGI;(2)电路图如图7-3-10所示,实物连接如图7-3-11所示电表及内外接法的选取: 小电珠的额定电流I额P/U1/6.30.16A160mA300mA,电流表应选BU额6.3V10V,电压表选C,电源选FR灯U2/P6.32/140比10K小得多,仅比毫安表内阻大10倍,故选用电流表外接法滑动变阻器及连接方法的选取解析:将可变电阻H接到电源两端,其上电流大致为I9/50A0.18A,而H的额定电流0.1A0.18A,而G的额定电流为1A,故从安全性上考虑不宜选用H由于40是可变电阻G的中值的8倍

7、,故选用分压式连接方式若使用限流式,则在灯泡额定电压下,I额10/630.16A,具体操作时I额0.16A应体现在安培表上,故滑动变阻器此时大约分压为U额9V6.3V2.7V故此时滑动变阻器调节的阻值R631710,因此G不可能用限流法,必须使用分压式三、计算题:(34分)15. (1)设木板对两轮的压力大小分别为N1和N2,木板刚放上时的加速度为a,则N1 + N2 = mg、(N1 + N2) = ma,解得 a =g = 2m/s2(2)轮边缘的线速度为 v = R = 1.6 m/s板从静止加速到速度为1.6m/s所用的时间和移动的距离分别为t1 = =0.8s ;s1 = at12

8、= 0.64m板匀速移动的距离和时间分别为s2= s s1 = 0.36m、t2 = = 0.225s 故木板运动的总时间为t = t1 + t2 = 1.025s17.(1)小物块受到向左的电场力和滑动摩擦力作减速运动,小车受摩擦力向右做加速运动设小车和小物块的加速度分别为a1、a2,由牛顿第二定律得对小车 m2g = m1a1、a1 = 2m/s2 对小物块 qE1 +m2g = m2a2、a2 = 10m/s2 设t1时刻小车与小物块速度相同,则 vt = v0a2t1 = a1t1、解得t1 = 0.5s、vt = 1m/s当两物体达共同速度后系统只受电场力,则由牛顿第二定律得qE1

9、= (m1 +m2)a3 则a3 = 2m/s2设两者摩擦力达最大静摩擦力,小车和小物块做减速运动的加速度分别为a4、a5,则m2g = m1a4、a4 = 2m/s2;qE1m2g = m2a5、a5 = 2m/s2;由于a3 = a4=a5,故两者不会发生相对滑动,以共同加速度做减速运动,直到速度为零小物块第一段运动的位移 m,小物块第二段运动的位移 m,小物块向右运动的最远位移 s = s1 + s2 = 2m(2)当小车和小物块的速度减为零后,小物块的加速度 qE2m2g = m2a6、a6 = 8m/s2 小车的加速度 m2g = m1a7、a7 = 2m/s2 设小车经过 t2时间冲出电场,此时小车和小物块的速度分别为 v3、v4对小物块 小物块的速度 m/s小车速度 m/s冲出电场后,小物块做减速运动,小车做加速运动小车加速度 m2g = m1a8、a8 = 2m/s2 小物块加速度 a9 = g = 4 m/s2 经过 t3 时间速度相同:vt = v3a9t3 = v4 +a8t3解得 vt = m/s(3)m2从最右端出发向左运动到最左端的过程中qE2sm2gl = (m1 + m2)v2 解得l = 3m 16【解析】6

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