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1 07 年河北教师招聘考试模拟卷物理 一 不定项选择题 ( 本大题共 0 小题 ). 关于物理学的研究方法, 以下说法错误的是 () A. 开普勒通过大量的数据和观测记录, 从而发现了行星运动的三大定律 B. 卡文迪许利用扭秤实验装置测量出万有引力常量, 牛顿在此基础上提出了万有引力定律 C. 在探究电阻 电压和电流三者之间的关系时, 先保持电压不变研究电阻与电流的关系, 再保 持电流不变研究电阻与电压的关系, 该实验采用了控制变量法 D. 如图是三个实验装置, 这三个实验都体现了微量放大的思想 w. 一质点做匀加速直线运动时, 速度变化 v 时发生位移 x, 紧接着速度变化同样的 v 时发生 位移 x, 则该质点的加速度为 () ( v) A. ( v) ( ) B. x x x x ( v) C. ( v) ( ) D. x x x x 3.04 年 0 月 4 日, 嫦娥五号 探路兵发射升空, 为计划于 07 年左右发射的 嫦娥五号 探路, 并在 8 天后以 跳跃式返回技术 成功返回地面 跳跃式返回技术 指航天器在关闭发动机 后进入大气层, 依靠大气升力再次冲出大气层, 降低速度后再进入大气层 如图所示, 虚线为大气层 的边界 已知地球半径 R, 地心到 d 点距离 r, 地球表面重力加速度为 g 下列说法正确的是 () A. 嫦娥五号 在 b 点处于完全失重状态 B. 嫦娥五号 在 d 点的加速度小于 gr /r

2 C. 嫦娥五号 在 a 点速率大于在 c 点的速率 D. 嫦娥五号 在 c 点速率大于在 e 点的速率 4. 以水平面为零势能面, 则小球水平抛出时重力势能等于动能的 倍, 那么在抛体运动过程中, 当其动能和势能相等时, 水平速度和竖直速度之比为 () A. 3 B. C. D. 5. 在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈, 绕垂直磁场的轴匀速转动, 产生如图甲所示的正弦交 流电, 把该交流电接在图乙中理想变压器的 A B 两端, 电压表和电流表均为理想电表,R t 为热敏电 阻 ( 温度升高时其电阻减小 ),R 为定值电阻 下列说法正确的是 () A. 在 t=0.0s, 穿过该矩形线圈的磁通量为零 B. 变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为 u=36sin50πt(v) C.Rt 处温度升高时, 电压表 V V 示数的比值不变 D.Rt 处温度升高时, 电流表的示数变大, 变压器输入功率变大 6. 位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P Q 分别为 cd ab 上的点 则下列说法正确的是 () a Q c -q P +q O +q -q d b A.P O 两点的电势关系为 φ P=φ O B.P Q 两点电场强度的大小关系为 E Q<E P C. 若在 O 点放一正点电荷, 则该正点电荷受到的电场力不为零 D. 若将某一负电荷由 P 点沿着图中曲线 PQ 移到 Q 点, 电场力做负功 7. 粒子回旋加速器的工作原理如图所示, 置于真空中的 D 型金属盒的半径为 R, 两金属盒间的狭缝很小, 磁感应强度为 B 的匀强磁场与金属盒盒面垂直, 高频率交流电的频率为 f, 加速器的电压为 U, 若中心粒子源处产生的质子质量为 m, 电荷量为 +e, 在加速器中被加速 不考虑相对论效应, 则下列说法正确是 ()

3 A. 质子被加速后的最大速度不能超过 πrf B. 加速的质子获得的最大动能随加速电场 U 增大而增大 C. 质子第二次和第一次经过 D 型盒间狭缝后轨道半径之比为 D. 不改变磁感应强度 B 和交流电的频率 f, 该加速器也可加速 粒子 8. 在倾角为 θ 的光滑固定斜面上有两个用轻弹簧连接的物块 A 和 B, 它们的质量分别为 m 和 m, 弹簧的劲度系数为 k,c 为一固定挡板, 系统处于静止状态 现用一沿斜面方向的恒力拉物块 A 使之沿斜面向上运动, 当 B 刚离开 C 时,A 的速度为 v, 加速度为 a, 且方向沿斜面向上 设弹簧始终处于弹性限度内, 重力加速度为 g, 则 () C B θ A 3mgsin A. 当 B 刚离开 C 时,A 发生的位移大小为 k 3m B. 从静止到 B 刚离开 C 的过程中, 物块 A 克服重力做功为 C.B 刚离开 C 时, 恒力对 A 做功的功率为 ( mg sin ma) v g sin k D. 当 A 的速度达到最大时,B 的加速度大小为 9. 下面是一些有关高中物理实验的描述, 其中正确的是 () A. 在 研究匀变速直线运动 实验中, 不需要平衡摩擦力 B. 在 验证机械能守恒定律 的实验中, 必须用天平测物体的质量 a C. 在 探究力的平行四边形定则 的实验中, 在同一次实验中橡皮条拉长的结点 O 位置可以不 同 D. 在用橡皮筋 探究功与速度变化的关系 的实验中不需要直接求出合外力做的功 0. 下列说法正确的是 () A. 摆钟偏快时可缩短摆长进行校准 B. 火车鸣笛向我们驶来时, 我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高 C. 拍摄玻璃橱窗内的物品时, 往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 3

4 D. 地面附近有一高速水平飞过的火箭, 地面上的人观察到的火箭长度要比火箭上的人观察到的短一些. 下列说法正确的是 () A. 放射性元素的半衰期随温度升高而减小 B. 光和电子都具有波粒二象性 C.α 粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为 0 0m D. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应. 如图所示, 将螺线管与水平放置的平行板电容器相连接, 螺线管中有竖直向上的磁场 若平行板间有一带负电的小球处于静止状态, 则螺线管中磁场的磁感应强度随时间变化的情况可能是 () 3. 轻质弹簧右端固定在墙上, 左端与一质量 m=0.5kg 的物块相连, 如图甲所示 弹簧处于原长 状态, 物块静止且与水平面间的动摩擦因数 =0. 以物块所在处为原点, 水平向右为正方向建立 x 轴 现对物块施加水平向右的外力 F,F 随 x 轴坐标变化的情况如图乙所示 物块运动至 x=0.4m 处时 速度为零 则此时弹簧的弹性势能为 (g=0m/s )() A.3. J B.3.5 J C..8 J D..0J 4. 当两分子间距为 r 0 时, 它们之间的引力和斥力相等 关于分子之间的相互作用, 下列说法正确的是 () A. 当两个分子间的距离小于 r 0 时, 分子间只存在斥力 4

5 B. 当两个分子间的距离大于 r 0 时, 分子间只存在引力 C. 两个分子间的距离由较远逐渐减小到 r= r 0 的过程中, 分子间相互作用力先增大后减小, 表现为引力 D. 两个分子间的距离由 r= r 0 开始减小的过程中, 分子间相互作用力一直增大, 表现为斥力 5. 如图是一列简谐波在 t=0 时刻的波形图, 介质中 x=4m 处质点沿 y 轴方向做简谐运动的表达 式为 y=5sin5 t cm 关于这列波, 下列说法正确的是 () A. 波长为 4m B. 波速为 l0m/s C. 波沿 x 轴正方向传播 D. 再经过半个周期的时间,x=4m 处质点沿波的传播方向移动 m 6. 光电效应的实验结论是 : 对于某种金属 () A. 无论光强多大, 只要光的频率小于极限频率就不能产生光电效应 B. 无论光的频率多低, 只要光照时间足够长就能产生光电效应 C. 超过极限频率的入射光强度越弱, 所产生的光电子的最大初动能就越小 D. 超过极限频率的入射光频率越高, 所产生的光电子的最大初动能就越大 7. 中子和质子结合成氘核时, 质量亏损为 m, 相应的能量 E= mc =. MeV 是氘核的结 合能 已知波长为 λ 的光子的动量大小为 h, 下列说法正确的是 () A. 用能量小于.MeV 的光子照射静止氘核时, 氘核可能分解为一个质子和一个中子 B. 用能量等于. Mev 的光子照射静止氘核时, 氘核可能分解为一个质子和一个中子, 它们的动 能之和为零 C. 用能量大于.MeV 的光子照射静止氘核时, 氘核可能分解为一个质子和一个中子, 它们的动 能之和为零 D. 用能量大于.MeV 的光子照射静止氘核时, 氘核可能分解为一个质子和一个中子, 它们的 动能之和不为零 8. 一个质量为 kg 的物体, 在 5 个共点力作用下处于平衡状态 现同时撤去大小分别为 5N 和 0N 的两个力, 其余的力保持不变, 关于此后该物体的运动的说法中正确的是 () A. 一定做匀变速直线运动, 加速度大小可能是 5m/s B. 一定做匀变速运动, 加速度大小可能等于 0 m/s C. 可能做匀减速直线运动, 加速度大小是 5m/s D. 可能做匀速圆周运动, 向心加速度大小是 5m/s 5

6 9. 如图所示, 一细束紫光和一细束蓝光平行射到同一个玻璃棱镜上, 经两次折射后交于光屏上 的同一点 P, 若用 n 和 n 分别表示三棱镜对紫光和蓝光的折射率, 下列说法中正确的是 () A.n >n,a 为紫光,b 为蓝光 B.n <n,a 为蓝光,b 为紫光 C.n >n,a 为蓝光,b 为紫光 D.n <n,a 为紫光,b 为蓝光 0. 如图所示, 正方形线框的边长为 L, 从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动 中途穿越垂直纸面向里, 有理想边界的匀强磁场区域 磁场的宽度大于 L, 以 i 表示导线框中感应电流的强度, 从线圈进入磁场开始计时, 取逆时针方向为电流的正方向, 在下列 i t 关系图象中, 可能正确的是 () 二 解答题 ( 共 4 小题 ). 该小组成员用下列部分仪器对上题中电阻 R x 进一步测量, 可供使用的器材如下 : 电流表 A, 量程 0.A, 内阻很小, 可忽略, 电流表 A, 量程 3mA, 内阻很小, 可忽略, 定值电阻 R 0= kω 滑动变阻器 R, 最大电阻为 0Ω, 额定电流 A, 滑动变阻器 R, 最大电阻为 500Ω, 额定电流 0.A, 电源电动势 E=3V, 内阻很小, 电键 S 导线若干要求实验中电表示数从零调起, 可获得多组测量数据, 测量结果尽量准确, 实验操作方便 由实验要求应选择的滑动变阻器为 在虚线框内画出测量电路的原理图 6

7 3 若 I 为电流表 A 的示数,I 为电流表 A 的示数, 被测电阻 R x 的表达式 R x=. 如图所示, 在倾角为 间的动摩擦因数为 37 的足够长的斜面上, 有一质量 m. 00kg的物体, 物体与斜面之 0.0, 物体受到沿斜面向上的拉力 N 作用 t. 00s 撤去力 F, 试求 : 撤去力 F 后多长时间物体的速度大小达到 sin , 结果保留三位有效数字 ) F 的作用, 并从静止开始运动,.0m / s?(g=0m/s, 7

8 3. 如图所示, 倾斜角 θ=30 的光滑倾斜导体轨道 ( 足够长 ) 与光滑水平导体轨道连接. 轨道宽度均为 L=m, 电阻忽略不计. 匀强磁场 I 仅分布在水平轨道平面所在区域, 方向水平向右, 大小 B =T; 匀强磁场 II 仅分布在倾斜轨道平面所在区域, 方向垂直于倾斜轨道平面向下, 大小 B =T. 现将两质量均为 m=0.kg, 电阻均为 R=0.5Ω 的相同导体棒 ab 和 cd, 垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上, 并同时由静止释放. 取 g=0m/s. () 求导体棒 cd 沿斜轨道下滑的最大速度的大小 ; () 若已知从开始运动到 cd 棒达到最大速度的过程中,ab 棒产生的焦耳热 Q=0.45J, 求该过程中通过 cd 棒横截面的电荷量 ; (3) 若已知 cd 棒开始运动时距水平轨道高度 h=0m,cd 棒由静止释放后, 为使 cd 棒中无感应电流, 可让磁场 Ⅱ 的磁感应强度随时间变化, 将 cd 棒开始运动的时刻记为 t=0, 此时磁场 Ⅱ 的磁感应强度为 B0=T, 试求 cd 棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内, 磁场 Ⅱ 的磁感应强度 B 随时间 t 变化的关系式. 8

9 4 4. 如图所示, 在光滑水平面上有一块长为 L 的木板 B, 其上表面粗糙 在其左端有一个光滑的 圆弧槽 C 与长木板接触但不连接, 圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B C 静止在水平面上 现 有很小的滑块 A 以初速度 v 0 从右端滑上 B 并以 v 0 的速度滑离 B, 恰好能到达 C 的最高点 A B C 的质量均为 m, 试求 : 木板 B 上表面的动摩擦因数 μ; 4 圆弧槽 C 的半径 R; 9

器之 间 向一致时为正 相反时则为负 ③大量电荷的定向移动形成电 流 单个电荷的定向移动同样形成电流 3 电势与电势差 1 陈述概念 电场中某点处 电荷的电势能 E p 与电荷量 q Ep 的比值叫做该点处的电势 表达式为 V 电场中两点之间的 q 电势之差叫做电势差 表达式为 UAB V A VB 2 理解概念 电势差是电场中任意两点之间的电势之差 与参考点的选择无关 电势是反映电场能的性质的物理量

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