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    2011年江西省吉安县二中高二竞赛物理卷.doc

    • 资源ID:330165       资源大小:154.02KB        全文页数:9页
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    2011年江西省吉安县二中高二竞赛物理卷.doc

    1、2011年江西省吉安县二中高二竞赛物理卷 选择题 1、在离地面足够高的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为 m的一小钢球接触。当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示,桌子的右边缘距墙壁的水平距离为s,让钢球向左压缩弹簧一段距离 x后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小球在空中飞行后打到竖直墙壁上,下落的高度为 h。则 ( ) A弹簧的压缩量 x越大,其它条件不变,则下落的高度 h越大 B桌子的右边缘距墙壁的水平距离 S越大,其它条件不变,则下落的高度 h越大 C如果将该装置放入一匀速下降的电梯中,相同条件下, h将变小 D如果将该装

    2、置放入一正在水平方向加速行驶的汽车内,相 同条件下, h一定变大 答案: B 如图所示,一质量为 m的质点在半径为 R的半球形容器中,由静止开始自边缘上的一点滑下,到达最低点 B时,它对容器的正压力 N。则质点自 A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为 A B C D 答案: A 如图所示,把一个架在绝缘支架上不带电的枕形导体放在带负电的导体 C附近,达到静电平衡后,下列对导体 A端和 B端电势判断正确的是 ( ) (取大地为零电势点) A UA UB O B UA UB O C UA UB O D UA UB O 答案: C 如图所示,有一条形磁铁在自由下落的过程中遇到一导体圆环,磁铁沿着圆

    3、环的轴线运,则磁铁的加速度 A在环的上方时大于 g; B在环的上方时小于 g; C在环的下方时大于 g; D在环的下方时小于 g 答案: BD 5.普通磁带录音机是用一个磁头来录音和放音的,磁头结构示意如图 -6( a)所示,在一个环形铁芯上绕一个线圈,铁芯有一个缝隙,工作时磁带就贴着这个缝隙移动,录音时磁头线 圈跟话筒、放大电路(亦称微音器)相连(如图 -6( b)所示);放音时,磁头线圈改为跟扬声器相连(如图 -6( c)所示) .磁带上涂有一层磁粉,磁粉能被磁化且留下剩磁 .微音器的作用是把声音的变化转化为电流的变化;扬声器的作用是把电流的变化转化为声音的变化 .由此可知以下说法正确的是

    4、: A录音时线圈中的感应电流在磁带上产生变化的磁场, B放音时线圈中的感应电流在磁带上产生变化的磁场, C录音时磁带上变化的磁 场在线圈中产生感应电流, D放音时磁带上变化的磁场在线圈中产生感应电流 . 答案: AD 如图所示, L为电阻很小的线圈, G1和 G2为内阻不计、零点在表盘中央的电流计 .当开关 K处于闭合状态时,两表的指针皆偏向右方,那么,当 K断开时,将出现 A G1和 G2的指针都立即回到零点 B G1的指针立即回到零点,而 G2的指针缓慢地回到零点 C G1的指针缓慢地回到零点,而 G2的指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零点 D G1的指针先立即偏向左方,然后缓慢地回到零

    5、点,而 G2的指针缓慢地回到零点 答案: D 如图所示,虚线 a、 b、 c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即 Uab= Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹, P、 Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 A三个等势面中, a的电势最高 B带电质点通过 P点时电势能较大 C带电质点通过 P点时的动能较大 D带电质点通过 P点时的加速度较大 答案: BD 如图所示, mA=4.Okg, mB=2.Okg, A和 B紧靠着放在光滑水平面上,从t=O时刻起,对 B施加向右的水平恒力 F2=4.ON,同时对 A施加向右的水平变力 F1, F1变化规律如图所

    6、示。下列相关说法中正确的是 A当 t=0时, A、 B物体加速度分别为 aA=5m/s2, aB=2m/s2 B A物体作加速度减小的加速运动, B物体作匀加速运动 C t=12 s时刻 A、 B将分离,分离时加速度均为 a=2m/s2 D A、 B分离前后, A物体加速度变化规律相同 答案: C 填空题 在 “研究电磁感应现象 ”实验中: 首先要确定电流表指针偏转方向和电流方向间的关系 .实验中所用电流表量程为 100A,电源电动势为 1.5 V,待选的保护电阻有: R1 = 100 k, R2 = 1 k, R3 = 10 ,应选用 作为保护电阻 . 实验中已得出电流表指针向右偏转时,电流

    7、是 +接线柱流入的,那么在如图所示的装置中,若将条形磁铁 S极朝下插入线圈中,则电流表的指针应向_偏转 . 答案:( 1) R1;( 2)右 ( 1)根据题意,画电路图如下图所示,该电路是一个串联电路:电流表和待测电阻 R串联,串联电路中电流处处相等。当电路中的电流为电流表最大量程I=100 10-4时,待测电阻 R两端的电压为: U=1.5V,则待测电阻 R的阻值为: R=U I=15000=15k,所以待测电阻应选用 R1=100 k作为保护电阻; ( 2)电流表指针的偏转方向和螺旋管中产生的电流方向有关,根据楞次定律可知,当条形磁铁 S极朝下插入线圈时,磁场强度增强,则线圈中会产生一个与

    8、条形磁铁 S极相反的磁场,由此可知线圈中产生的感应电流方向左,即从电流表正极 “+”流进,负极 “-”流出,所以电流表指针方向向右偏转。 起重机以恒定功率从地面竖直提升一重物,经 t时间物体开始以速度 v匀速运动,此时物体离地面高度 h= . 答案: vt- 如图所示,一甲虫从一半球形碗底沿碗内表面缓慢向上爬,已知球面半径为 R,甲虫与碗的内表面的静摩擦因数为 =0.25,它可以爬的最大高度为 。答案: H R( 1- ) 计算题 如图所示,一半径为 R的光滑圆弧轨道 ABC,固定在竖直面内, O为其圆心, O、 A等高。水平面 BE与轨道相切于 B点,且 0 /2。今将一质量为m的小球从轨道

    9、顶端 A静止释放,沿轨道下滑,从 C端飞出后,与竖直墙壁正碰于 D点(未画出),求距离 BE和 DE的长度。 答案: DE=R(1-cos)+Rcossin2 BD=Rsin(1+2cos2) 风洞实验室是飞机等飞行器设计的重要设施。一模型飞机处于水平风向风洞实验室中获得向上的举力可简单表示为 F=kSv2,式中 S为机翼的面积, v为风的水平速度, k为比例系数。一个质量为 m、机翼面积为 S0的模型飞机置于风洞中,当风速度为 20m/s时,模型飞机受到的向上举力恰好等于重力。现有一实际运行飞机,制作材料与模型机完全相同,大小按模型机形状按比例放大16倍,当此实际飞机以 4m/s2的加速度由

    10、静止开始加速运动时,飞机在跑道上加速滑行多远才能起飞 答案: S=800m 我国自行研制的 “神舟 ”六号载人飞船载着 中国第二代两名航天员,于 2005年 10月 12日 9时在酒泉发射场由 “长征二号 F”大推力运载火箭发射升空,并按预定轨道环绕地球飞行 76圈后,于 10月 17日 4时 32分安 全返回落在内蒙古的主着陆场。 设 “神舟 ”六号飞船在飞行过程 中绕地球沿圆轨道运行,已知地球半径为 R,地球表面的重力加速度为 g,飞船绕地球运行的周期为 T。试计算飞船离地面的平均高度 h。 已知将质量为 m的飞船在距地球中心无限远处移到距离地球中心为 r处的过程中,万有引力做功为 W=

    11、,式中 G为万有引力恒量, M为地球质量,那么将质量为 m的飞船从地面发射到距离地面高度为 h的圆轨道上,火箭至少要对飞船做多少功?(为简化计算,不考虑地球自转对发射的影响) 答案:( 1)对飞船,据万有引力定律和牛顿第二定律有 ( 2分) 又地球表面附近物体 m的重力近似等于万有引力 ( 2分) 解得飞船离地面的高度 ( 1分) ( 2)飞船由距地球无穷远处移至距离地球表面为 h处,引力做功为 W1= ( 1分) 若将飞船由距地球无穷远处移至距离地球表面,引力做功为 W2= ( 1 分) 将飞船由地球表面发射到距离地球表面 h高的轨道上的过程,引力做功为 W3 = W1- W2 = ( 2分

    12、) 设飞船在距离地面高为 h的圆轨道上运动时的速度为 v,据万有引力定律和牛顿第二定律有 ( 2分) 设将飞船送入距地面高度为 h的圆轨道运动的过程中,火箭要对飞船所做的功为 W, 据动能定理有 W+W3= ( 2分) 解得 W= 或 W= ( 2分) 如图所示,许多工厂的流水线上安装有传送带用于传送工件,以提高工作效率。传送带以恒定的速率 v = 2 m/s运送质量为 m = 0.5kg的工件,工件从 A位置放到传送带上,它的初速度忽略不计。工件与传送带之间的动摩擦因数 =/2,传送 带与水平方向夹角是 = 30o,传送带 A、 B间长度是 l = 16m;每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时,后一个工件立即放到传送带上,取 g = 10m/s2,求: 工件放到 传送带后经多长时间停止相对滑动; 在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离; 在传送带上摩擦力对每个工件做的功; 每个工件与传送带之间由于摩擦产生的内能; 传送带满载工件比空载时增加多少功率? 答案:( 1) ; 即: 2.5 m/s2; 又 ; t = 2/2.5 = 0.8 s ; 停止滑动前,工件相对地移动的距离为: m ( 2) m ( 3) = 41 J ( 4) = J ( 5) ; N; = 26.252 = 52.5W


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