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2016年高校自主招生物理模拟试题精编训练 05原卷版 Word版缺答案.doc

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1、一选择题1利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时让质量为 M 的某消防员从一平台上自由下落,落地过程中先双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了段距离,最后停止,用这种方法获得消防员受到地面冲击力随时间变化的图线如图所示。根据图线所提供的信息,以下判断正确的是( )t/sF/Nt1 t2 t3 t4FmMgAt 1 时刻消防员的速度最大 Bt 2 时刻消防员的速度最大C t3 时刻消防员的速度最大 Dt 4 时刻消防员的速度最大2.如图,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中 R1、R 2、R 3 和 R4 均为固定电阻。开关 S 是闭合的,V 1 和 V

2、2 为理想电压表,读数分别为 U1 和 U2;A 1、 A2 和 A3 为理想电流表,读数分别为 I1、I 2 和I3。U 1 数值不变,现断开 S,下列推断中正确的是 ( )A1 A2A3V1 V2R1R2 R3 R4SbaAU 2 变小、I 3 变大 BU 2 不变、 I3 变小C I1 变小、I 2 变小 DI 1 变大、I 2 变大3.设电子质量为 m,电荷为 e,以角速度绕带正电的质子作圆周运动。当加上磁场方向与电子轨道平面垂直、磁感应强度为 B 的磁场时,设电子轨道半径不变,而角速度发生变化。你可能不会求角速度的变化,但仍可运用物理学中常用的方法,在下列选项中,判断 的值可近似等于

3、( ) A B C D2e2e2meB2Bme4.在某一均匀介质中由波源 O 发出的简谐横波在 x 轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为 5 ms,则下列说法正确的是A此时 P、Q 两点运动方向相同B再经过 05s 质点 N 刚好在(-5m,20cm)位置C能与该波发生干涉的横波的频率一定为 3HzD波的频率与波源的振动频率无关5.如图所示,圆心在 O 点、半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 竖直固定在水平桌面上,OC 与 OA 的夹角为60,轨道最低点 A 与桌面相切. 一足够长的轻绳两端分别系着质量为 m1 和 m2 的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘 C 的两边,开始时 m1

4、 位于 C 点,然后从静止释放。则( )60 m1CBAROm2(A)在 m1 由 C 点下滑到 A 点的过程中两球速度大小始终相等(B)在 m1 由 C 点下滑到 A 点的过程中重力对 m1 做功的功率先增大后减少(C)若 m1 恰好能沿圆弧下滑到 A 点,则 m12m 2(D)若 m1 恰好能沿圆弧下滑到 A 点,则 m13m 2 二填空题6 某种电磁泵的结构如图所示,把装有液态钠的矩形截面导管(导管是环形的,图中只画出其中一部分)水平放置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度为 B,方向与导管垂直. 让电流 I 按如图方向横穿过液态钠且电流方向与 B 垂直. 设导管截面高为 a,宽为 b,导管有

5、长为 L 的一部分置于磁场中. 由于磁场对液态钠的作用力使液态钠获得驱动力而不断沿管子向前推进. 整个系统是完全密封的. 只有金属钠本身在其中流动,其余的部件都是固定不动的.假定在液态钠不流动的条件下,导管横截面上由磁场驱动力所形成的附加压强p 与上述各量的关系式为 .设液态钠中每个自由电荷所带电量为 q,单位体积内参与导电的自由电荷数为 n,在横穿液态钠的电流 I 的电流方向上参与导电的自由电荷定向移动的平均速率 v= 。7.如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部 l=36cm 处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体当气体的温度 T0=30

6、0K、大气压强 p01.010 5Pa 时,活塞与气缸底部之间的距离 l0=30cm,不计活塞的质量和厚度现对气缸加热,使活塞缓慢上升,活塞刚到卡环处时封闭气体的温度 T1= 封闭气体温度升高到 T2=540K 时的压强 p2= 8. 1928 年,德国物理学家玻特用 粒子轰击轻金属铍时,发现有一种贯穿能力很强的中性射线查德威克测出了它的速度不到光速的十分之一,否定了是 射线的看法,他用这种射线与氢核和氮核分别发生碰撞,求出了这种中性粒子的质量,从而发现了中子请写出 粒子轰击铍核( )得到中子的方程式 94Be若中子以速度 v0 与一质量为 mN 的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为

7、v1,氮核碰后的速率为 v2,则中子的质量 m= 。三计算题9.如图所示,在水平地面上固定一个倾角 =45、高 H=4m 的斜面,在斜面上方固定放置一段由内壁光滑的圆管构成的轨道 ABCD,圆周部分的半径 R= m,AB 与圆周相切于 B 点,长度为 ,与水平方向夹233R角 =60,轨道末端竖直,已知圆周轨道最低点 C、轨道末端 D 与斜面顶端处于同一高度。现将一质量为0.1kg,直径可以忽略的小球从管口 A 处由静止释放,g=10m/s 2。(1 )求小球在 C 点时对轨道的压力。(2 )若小球与斜面碰撞(不计能量损失)后做平抛运动落到水平地面上,则碰撞点距斜面左端的水平距离 x 多大时小

8、球平抛运动的水平位移最大?最大位移是多少?10 ( 18 分)如图所示 质量为 50 克,长为 1 米的导线 AB,放在水平金属框架 M 上,与金属框架始终良好接触,并能做无摩擦滑动整个金属框架置于 B1=0.5T 的匀强磁场中,另一线圈 abcd 与框架构成串联回路,面积 S=0.2m2,线圈放在 B2=0.5T 的匀强磁场中,整个回路的电阻是 0.2,若将线圈 abcd 迅速地旋转90,使其平面与 B2 垂直,此时导线 AB 正好飞离金属框架 M设金属框架高出地面 0.8m (g 取 10m/s2) 求:(1)此过程中,通过导线 AB 的电荷量;(2)导线 AB 落地时的水平距离11.如图

9、 1 所示,以 O 点为坐标原点,沿水平地面向右建立 x 轴;线段 OA、AB、BC 的长度均为 x0。在 x 轴附近有垂直纸面向里的匀强磁场和沿 x 轴正方向的电场,电场强度大小 E 随 x 的变化关系如图 2 所示(图1 中未画出) 。物体甲和乙的质量均为 m,甲带的电荷量为+q ,乙是不带电的绝缘体。物体甲从 O 点由静止释放,物体乙静止在水平地面上的 A 点。物体甲经过加速后,在 A 点与物体乙相撞,不计碰撞过程中损失的机械能,整个过程中物体甲的电荷量保持不变。不计一切摩擦,重力加速度为 g。(1 )求两物体在 A 点碰撞前的瞬间,物块甲的速度大小 v;(2 )求物体甲从 A 点运动到

10、 C 点过程中两物体间的最大距离 s;(3 )若两物体相撞前的瞬间,物体甲对地面的压力刚好等于其重力的一半。求在 C 处物体甲对地面的压力与自身重力的比值 k。12.( 20 分)如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为 v0。质量均为m 的工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为 。乙的宽度足够大,重力加速度为 g。m(1 )若乙保持静止,求某工件在乙上滑行的距离;(2 )若乙的速度也为v 0,求:刚滑上乙时,某工件受到摩擦力的大小和方向;某工件在乙上垂直于传送带乙的运动方向滑行的距离;某工件在乙上滑行的过程中产生的热量。(3 )若乙的速度为 v,试判断某工件在乙上滑行的过程中所受摩擦力是否发生变化,并通过分析和计算说明理由。

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