適應性訓練反饋題
2009.3
13. 下列說法正確的是
( )
A.陽光照在肥皂泡上出現(xiàn)彩色條紋,是光的色散現(xiàn)象
B.光電效應和康普頓效應說明光具有波動性
C.立體電影應用了光的偏振理論
D.波長很短的光子只具有粒子性
14.下列說法正確的是
( )
A.所謂布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動
B.壓縮氣體需要施加較大的外力,這是分子間存在斥力的宏觀表現(xiàn)
C.兩個分子相互靠近的過程中,分子力一定增大
D.兩個分子由平衡位置相互遠離的過程中,分子力表現(xiàn)為引力,先增大后減小
15.太陽內部的核聚變可以釋放出大量的能量,這些能量以電磁波(場)的形式向四面八方輻射出去,其總功率達到3.8×1026W。下列說法正確的是
( )
A.核聚變可以在常溫下進行
B.我國大亞灣核電站所使用核裝置的核反應原理與太陽內部的這種核反應原理相同
C.由于這種輻射,則太陽每秒鐘減少物質的數(shù)量級最接近于109 kg
D.在消耗相同質量的核燃料時,聚變比裂變釋放的能量少
16.已知太陽光到達地球表面用時大約500s,萬有引力常量G=6.67×10-11N·m2·kg-2,由此估算太陽的質量最接近
( )
A.1040kg B.1030kg C.1020kg
D.1010kg
17.圖1為小型旋轉電樞式交流發(fā)電機的原理圖,其矩形線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁場方向的固定軸OO′勻速轉動。磁場的磁感應強度B=1.0×10-2T,線圈的邊長ab =20cm、bc=10cm,匝數(shù)n=400,線圈總電阻r=2.0Ω,線圈的兩端經(jīng)集流環(huán)和電刷與電阻R=18Ω連接,與電阻R并聯(lián)的交流電壓表為理想電表,線圈的轉速n0=50r/s。 在t=0時刻,線圈平面與磁場方向平行,則下列說法正確的是 ( )
A.交流發(fā)電機產生電動勢隨時間的變化關系是e=25cos50t(V)
B.交流電壓表的示數(shù)為17.8V
C.從t=0時刻開始轉過30º的過程中,通過電阻的電量為 2.0×10-3C
D.電阻R上的熱功率為3.24W
18.把兩根金屬絲固定在同一個振動片上,當振動片上、下振動時,兩根金屬絲周期性地觸動水面形成兩個波源甲和乙,設每個金屬絲單獨振動時形成水波的振幅為0.50cm。若P點為水面上甲、乙兩波源連線中垂線上的某一點,則
( )
A.甲、乙兩波源在P點引起的振動一定加強,P點振動的振幅為1cm
B.甲、乙兩波源在P點引起的振動一定減弱,P點處水面平靜
C.只有P到甲、乙的距離恰好等于波長的整數(shù)倍,P點的振幅才為1cm
D.P點總是和甲、乙同時達到波峰位置
19.如圖2所示,一個質量為m、帶電荷量為+q的物體處于場強按E =kt規(guī)律(k為大于零的常數(shù),取水平向左為正方向)變化的電場中,物體與絕緣豎直墻壁間的動摩擦因數(shù)為,當t = 0時,物體由靜止釋放。若最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且電場空間和墻面均足夠大,下列說法正確的是
( )
A.物體開始運動后加速度先增加后保持不變
B.物體開始運動后速度先增加后保持不變
C.當摩擦力大小等于物體所受重力時,物體運動速度可能最大也可能最小
D.經(jīng)過時間,物體在豎直墻壁上的位移達最大值
20.如圖3所示,甲、乙是兩個完全相同的帶電金屬球,它們所帶的電荷量分別為-Q和+Q,放在光滑絕緣的水平面上。若使金屬球甲、乙分別由M、N兩點以相等的動能EK相向運動,經(jīng)時間t0兩球剛好發(fā)生碰撞,且碰撞時無機械能損耗。然后兩球又分別向相反方向運動,則 ( )
A.甲、乙兩球在上述過程中系統(tǒng)的動量守恒,機械能守恒
B.乙球受甲球彈力的沖量小于乙球受甲球庫侖力的沖量
C.甲、乙接觸后返回M、N兩點所經(jīng)歷的時間一定相等,且大于t0
D.甲、乙返回M、N兩點時的機械能之和大于2EK
21.(1)如圖4所示,半圓形玻璃磚按圖中實線位置放置,直邊與BD重合。過圓心O作AO垂直于BD,在AO上豎直插兩根大頭針。眼睛在右側觀察,讓兩大頭針的像重合。使玻璃磚繞O點逆時針緩慢地轉過角度θ(θ<90°),同時調整視線,始終讓兩大頭針的像重合。
①以下說法正確的是
;
A.視線沿CO觀察時,像的位置比實際位置離眼睛近
B.在玻璃磚轉動過程中,像的亮度逐漸變暗
C.在玻璃磚轉動過程中,視線由OC的位置逆時針轉動
圖4 ②當玻璃磚轉至θ=37°時,恰好看不到兩大頭針的像。則此玻璃磚的折射率n= 。 (2)為測量電源電動勢E及內阻r(E約為4.5V,r約為1.5Ω)。提供如下
①某同學設計了圖5甲所示的實驗電路圖。請按其將圖5乙中所示的實物連接成實驗電路。 ②實驗中,當電流表讀數(shù)為I1時,電壓表讀數(shù)為U1;當電流表讀數(shù)為I2時,電壓表讀數(shù)為U2。則可以求出E=
,r=
。(用字母表示) ③在圖中畫出U-I圖線。根據(jù)圖線求出電池的電動勢E = V, 內阻 。 22.如圖7所示,如圖7所示,水平桌面距地面高h=0.80m,桌面上放置兩個小物塊A、B,物塊B置于桌面右邊緣,桌面上另一小物塊A以初速度v0=5.0m/s向物塊B運動,經(jīng)過時間t=0.50s運動到桌面的右端時與物塊B發(fā)生碰撞,碰撞時間極短,碰后兩物塊都落到地面上。碰后物塊A落到水平地面時的水平距離xA=0.40 m,物塊B落到水平地面時的水平距離xB=0.80 m。兩物塊質量mA、mB均為0.10 kg。重力加速度g取10m/s2,物塊A和B均可視為質點,不計空氣阻力。求: (1)若不放置物塊B,物塊A直接飛出桌面的水平位移的大; (2)物塊A與桌面間的動摩擦因數(shù)m的大; (3)通過數(shù)據(jù)分析,物塊A與物塊B碰撞過程中,A、B所組成的系統(tǒng)機械能是否守恒。 23.如圖8所示,光滑的平行長直金屬導軌置于水平面內,間距為L,導軌左端接有阻值為R的電阻。質量為m的導體棒垂直跨接在導軌上,導軌和導體棒的電阻均不計,且接觸良好。通過沿導軌安裝的通電線圈,在一矩形區(qū)域內產生勻強磁場,磁場方向豎直向下,磁感應強度的大小為B。開始時,導體棒靜止于磁場區(qū)域的右端,當磁場以速度v1勻速向右移動時,導體棒隨之開始運動,并很快達到恒定速度。已知導體棒在運動中所受到的阻力為其對地速度的k倍,設導體棒運動中始終處于磁場區(qū)域內。求: (1)導體棒開始運動時的加速度a; (2)導體棒所達到的恒定速度v2; (3)在(2)情況下每秒鐘消耗的磁場能。 24.如圖9甲所示,在水平放置的兩平行金屬板的右側存在著有界的勻強磁場,磁場方向垂直于紙面向里,磁場邊界MN和PQ與平行板的中線OO′垂直。金屬板的下極板接地,上極板的電壓u隨時間變化的情況如圖9乙所示,勻強磁場的磁感應強度B=1.0×10-2T,F(xiàn)有帶正電的粒子以v0=1.73×105m/s的速度沿兩板間的中線OO' 連續(xù)進入電場,經(jīng)電場后射入磁場。已知帶電粒子的比荷=1.0×108C/kg,在t=0.10s時刻射入電場的帶電粒子恰能從平行金屬板邊緣穿越電場射入磁場。假設在粒子通過電場區(qū)的極短時間內極板間的電壓可以看作不變,粒子的重力和粒子間相互作用力均可以忽略不計。(結果保留兩位有效數(shù)字) (1)求t=0.10s時刻射入電場的帶電粒子射出電場時速度的大小和方向。 (2)為使t=0.10s時刻射入電場的帶電粒子不會由磁場右邊界射出,該勻強磁場區(qū)的寬度至少為多大? (3)若磁場的寬度足夠大,對任何時刻以v0射入電場的帶電粒子,設其射入磁場的入射點和從磁場射出的出射點間的距離為x,則x的大小是否相等?若不相等,求出x的變化范圍;若相等,求出x的大小。
2009.3 13. C 14.D
15.C
16.B 17.C
18.A 19.C 20. D 21.(1)①A B;②1.67 (2)①圖略;②,;③4.47,1.40 22.(1)1.20m;(2)0.40;(3)機械能不守恒 23.解: (1)金屬框開始運動時速度為零 感應電動勢E=BLv1
回路中的電流 金屬框受到的安培力 加速度大小,方向向右
(2)當金屬框受到的阻力等于安培力時,金屬框以恒定速度v2勻速運動 感應電動勢E=BL(v1-v2) 回路中的電流 金屬框受到的安培力 達到恒定速度v2時,受力平衡 解得 (3)系統(tǒng)消耗磁場能的功率,包括金屬框發(fā)熱功率和克服阻力的功率。即
解得 24.(1) 由動能定理,解得 設偏轉角度為θ,則,θ=30º
(2)粒子運動軌跡如答圖1所示,設粒子運動軌跡剛好與右邊界相切,這時磁場寬度為d,則 而 , 解得,d=0.30m 所以,磁場寬度至少為0.30m。
(3)設粒子通過電場時偏轉電場的電壓為u,它射出電場時的速度為v,由動能定理 ,
設偏轉角度為α,如答圖2所示 則cosα
粒子在磁場中的運動半徑 , 粒子射出磁場時沿磁場邊界方向運動的距離 x=2Rcosα=0.35 m
所以,任意時刻粒子射入磁場點與射出磁場點的距離相等。
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