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    自主自主招生模拟试题公开课.docx

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    自主自主招生模拟试题公开课.docx

    自主招生物理模拟试题(一)一.选择题(每题6分)1 .如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为/,管内外水银面高度差为鼠 假设温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,那么()(A)爪/均变大 (B)爪/均变小(C)力变大/变小 (D)。变小/变大. 一定量的理想气体的状态经历了如下图的ab、be、cd、da四个过程。其中be的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,da和be平行。那么气体体积在()(A) ab过程中不断增加(B) be过程中保持不变(C) cd过程中不断增加(D) da过程中保持不变 3.如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s。在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.4m (小于一个波长),当 质点a在波峰位置时,质点b在x轴下方与x轴相距1cm的位置。那么()-i(A)此波的周期可能为0.6s(B)此波的周期可能为1.2sh804m »(C)从此时刻起经过0.5s, b点可能在波谷位置(D)从此时刻起经过0.5s, b点可能在波峰位置二.填空题.(每题6分)6 .如图,上端开口的圆柱形气缸竖直放置,截面积为5xl(p3m2,一定质量的气体被质量为2.0kg的光滑活塞封闭在气缸内,其压强为 Pa (大气压强取1.01xl05Pa, g取lOm。)。假设从初温27。(2开始加热气体,使活塞离气缸底部的高 度由0.50m缓慢地变为051m。那么此时气体的温度为o.如图,三个质点a、b、c质量分别为2i、m2、MM»m?),在c的万有引力作用下,a、b在同一平面内绕c沿逆时针方向做匀速圆周运动,轨 道半径之比为心:汴=1:4,那么它们的周期之比北:几=,从图示位置 开始,在b转动一周的过程中,a、b、c共线有 次。三.实验题.(每题8分)8.卡文迪许利用如下图的扭秤实验装置测量了引力常量Go(1)(多项选择题)为了测量石英丝极微小的扭转角,该实验装置 中采取使“微小量放大”的主要措施是()(A)减小石英丝的直径(B)增大T型架横梁的长度(C)利用平面镜对光线的反射(D)增大刻度尺与平面镜的距离(2)T型架水平横梁长度为/,质量分别为相和加的球,位于同一水平面内,当横梁处于力矩平衡状态时,测得机、加连线长度为一,且与水平横梁垂直,同时测得石英丝的扭转角度为 夕由此得到扭转力矩氏。(左为扭转系数且),那么引力常量的表达式G=六.计算题图预18-1图预18-110. (10分)如图预18 1所示,杆Q4长为R,可绕过O点的水平轴在 竖直平面内转动,其端点A系着一跨过定滑轮5、C的不可伸长的轻绳, 绳的另一端系一物块”,滑轮的半径可忽略,3在。的正上方,之 间的距离为“。某一时刻,当绳的段与之间的夹角为。时,杆的角速度为,求此时物块的速率为。11. (10分)如图,宽度为L=0.5m的光滑金属框架MNPQ固定于水平面内,并处在磁感应强度 大小B=0.4T,方向竖直向下的匀强磁场中,框架的电阻非均匀分布。将质量m=0.1kg,电阻可 忽略的金属棒ab放置在框架上,并与框架接触良好。以P为坐标原点,PQ方向为x轴正方向建 立坐标。金属棒从刈=1 m处以vo=2m/s的初速度,沿x轴负方向做 = 2m/s2的匀减速直线运动, 运动中金属棒仅受安培力作用。求:(1)金属棒ab运动0.5 m,框架产生的焦耳热Q; (2)框架 中aNPb局部的电阻R随金属棒ab的位置x变化的函数关系;(3)为求金属棒ab沿x轴负方向运 动0.4s过程中通过ab的电量/某同学解法为:先算出经过0.4s金属棒的运动距离s,以及0.4s 时回路内的电阻R,然后代入9=萼=等 求解。指出该同学解法的错误之处,并用正确的方法 A A解出结果。x x xB x xv()x xVX X X X X X X12. (12分)如图,一质量不计,可上下移动的活塞将圆筒分为上下两室,两室中分别封有理想气 体。筒的侧壁为绝缘体,上底N、下底M及活塞D均为导体并按图连接,活塞面积S=2cm2。在 电键K断开时,两室中气体压强均为po=24OPa, ND间距= DM间距/2 = 3|Lim。将变阻器 的滑片P滑到左端B,闭合电键后,活塞D与下底M分别带有等量导种电荷,并各自产生匀强电 场,在电场力作用下活塞D发生移动。稳定后,ND间距,= 3|im, DM间距= 活塞D 所带电量的绝对值4=不3(式中E为D与M所带电荷产生的合场强,常量a=8.85xl(Ti2c2/Nm2)。 求:(1)两室中气体的压强(设活塞移动前后气体温度保持不变);(2)活塞受到的电场力大小R(3) M所带电荷产生的场强大小为和电源电压(4)使滑片P缓慢地由B向A滑动,活塞如何运动,并说明理由。13 .静电学的理论中指出,对于一个真空区域,只要知道该区域的电荷,分布及区域边界的电势分布,就能唯一确定该区域内电场的分布。请根(据这一结论讨论以下情景的解。在一接地的无穷大的导体平板上方与导° 体板相距h处固定一电荷量为Q的点电荷,假设选取图示的坐标系,试根据导体静电平衡的性质,写出导体板所在平面上方xy平面内任意一点 二 (点电荷所在点除外)处的电势表达式,并讨论表达式的合理性。:14 .金字塔形(四棱锥形)的冰山浮在海水中,平衡时塔尖离水面高度为力,冰的密度为外,海水密度为02,有功 夕2,略去运动方向上的所有阻力,试求冰山自身高度”和冰山在平衡位置附近作竖直方向小振动的周期.需要净化空气中的灰尘,但在一般条件下灰尘沉积下来是较缓慢的。为此可利用这样一个事 实,即灰尘使带电的,为模拟净化过程提出两种装置。第一个装置,将含有灰尘空气的玻璃圆桶(高H=lm,半径R=O.lm,如下图)放在强度g=lxl(TV/m的电场中,其场强方向沿着圆柱桶的轴线方向。经时间H=2min后,可以观察到容器中所有的灰尘均已沉积在底部。第二个装置是这样的,即沿圆柱筒的轴线紧拉着一根细导线,且将此导线根高 压电源连接,电源电压是这样选取的,使在容器壁上场强值恰好等于第1个实2R验的场强值lx:!。“丫的。在这种情况下场强£oc-,r为离轴线的距离。假设尘粒是同种的,其所带电荷量也相等,试确定第2个实验中尘粒沉积到容 器壁所需时间。由于空气中的尘粒不多,体电荷可以忽略。华约自主招生物理模拟试题(一)参考答案二.二.选择题:填空题:1、A 2、A、B6、1.05xl05, 33,3、A、C、D,7、 1:8, 14,三.实验题:k8、 C、D, (2)何,四、计算题:10.杆的端点A点绕。点作圆周运动,其速度”的方向与杆Q4垂直,在所考察时其大小为以=sR(1)对速度”作如图预解18-1所示的正交分解,沿绳84的分量就是物块(2)小十才 丁中,sin ZOAB sin a由正弦定理知=(3)(5)TT由图看出ZOAB = - +(p11.(1)金属棒仅受安培力作用,(4)由以上各式得为=G“sina其大小F= ma=0.2N,金属棒运动0.5m,框架中间生的焦耳热等于克服安培力做的功,所以Q=K=O.1J,(2)金属棒所受安培力为F=BIL, 1=(2)金属棒所受安培力为F=BIL, 1=E BLv B2 tly 'F=R= ma,由于棒做匀减速运动,v电源电压。= 23/1= 12VJ=6xNNIc0 24s一,得昂M 停廿 二7后一2a (x。一x) , 所以 R yjvola (.xo-x) OAyfx (SI),(3)错误之处是把0.4s时回路内的电阻R代入q=爷进行计算,正确解法是4=,因为厂mat BIL - tYici 9 g:= bl ?12. (1) pj= pxl 解得 Pi=80Pa Pok = Pil,解得 P2=720Pa(2)根据活塞受力的平衡,/二(2JS = 0.128N。(3)因为E为D与M所带电荷产生的合场强,Em是M所带电荷产生的场强大小,所以E=2Em,F F所以9 = £oS£ = 2£os£m ,所以岛=一=q 2%sE,(4)因Um。减小,石mo减小,向下的力/减小,Udn增大,Ed"咸小,向上的力方增大,活塞向上移动。13、答案:(1)此题中求解的区域为无穷大接地导体板上方的区域(y>0),此区域内点电荷所在 位置及电荷量是确定的;区域的边界(y=0平面)的电势分布是确定的(为电势为零的等势面)。(2)如果设想把导体板上外表的感应电荷用一电荷量为Q'的点电荷替代。设点电荷Q所在位置为A,将点电荷Q'放置在B点,B点的选择满足,AB两点的连线 是导体上外表的垂线,且A B = 2 h。y/x2 +(y + h)2(3 )替换后在x y平面内,y>0区域除A点外任意一点P ( x , y ) 处电势表达式为t。在y = 0平面(区域的边界)为零的条件为° =一°。故(P = / 及。=- -/%。=(y 2 0,当% =。, y。6+Ghy 6十(尹协2这样的替换没有改变求解区域的电荷分布,又满足了导体板上外表所在位置电势为零的条 件。因此,式是合理的解。用其他方法得到正确结论的同样给分。解析:设冰山正方形底面每边长为,那么重力G = Q/"g/3冰山所受浮力b=PzgV, V为排开海水的体积,且V = a2(H-V = a2(H-H3)/3平衡时b=G,得H = hi I -2设冰山从平衡位置向下偏移小量y,那么浮力» 12口 (h-y)12,口 3 3h2 1F = -p2a ”77T- = -p2 ”一年+京yg JriJri n合力G" = -为一线性力,大小与位移y成正比,方向与y方向相反。而冰山质量2m = p、cTH1314、答案:电场作用在尘粒上的F=qE,式中q为尘粒所带的电荷量。这个力跟空气的阻力F=kv 相平衡,式中v为尘粒运动速度,k为比例常数,在第1个实验中,电场强度沿圆筒方向是常量, 故尘粒的速度|半空气净化的时间为H Hk1 h qE、RE =E在第2个实验中,尘粒所处的电场,其强度随离圆筒轴线距离的增大而减小,1厂v(r)=Ar v =k r O应用速度计算公式 ,可以Ar .=Af写成v(r)。作出"二r的图像,它是一条直线。Arv(r)在数值上等于图线阴影局部的面故相应的尘粒的速度也随着r的增大而减小;隔加求和,即求出以0A为斜边的直角三角形的面积积。为求尘粒从轴到器壁运动所需的总时间tx,必须对所有的时间问Rk由式求出的k/q值代入上式得

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