C.F1 和 F2 是一对平衡力
D.F1 和 F2 是一对作用力与反作用力
15.如图 7 所示,小球以一定的水平速度离开水平桌面,经过 0.4s 落地。不计空气阻力,
重力加速度取 g=10m/s2,则桌面离地高度为
A.0.4m
B.0.6m
C.0.8m
D.1.0m
16.如图 8 所示,半径为 R的半圆形金属线圈 abc与垂直纸面的匀强磁场上边界 PQ相切于
c点,ab平行于 PQ。将线圈平行纸面向下平移至 ab与 PQ重合,此过程中穿过该线圈的
磁通量
A.一直增大
B.一直减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大
17.如图 9 所示,小船在静水中的速度 v1,水流的速度 v2,v1、v2 均保持不变,v1 和 v2 的合
速度为 v。O、P、Q、M、N分别为河岸上的五个点,小船从 O点出发后将到达河岸上的
A.P点
B.Q点
C. M点
D.N点
18.无人机广泛应用于军事、科技、生产、生活等领域。某架无人机从地面起飞,执行任
务后返回地面,无人机在空中处于失重状态的是
A.匀速上升过程
B.匀速下降过程
C.加速上升过程
D.加速下降过程
19.中国航天事业迅猛发展,进入世界领先行列。如图 10 所示,若 A、B、C三颗人造地球
卫星在同一平面内,沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,周期分别为 TA 、TB 、TC ,角
速度分别为 A 、 B 、 C ,则
A.TA =TB =TC
B.TA
三、实验探究题(本大题有 2 小题,每小题 6 分,每空格 2 分,共 12 分)
23.“探究弹簧伸长量与弹力的关系”的实验装置如图 14 所示,测得弹簧
未挂钩码时的长度 L0,在弹簧下端挂上一个钩码,平衡时测出弹簧的总
长度 L,依次增加钩码并测出对应弹簧的总长度。已知每个钩码的质量
均为 m,重力加速度为 g,弹簧的形变始终保持在弹性限度内。则:
(1)只挂一个钩码时,弹簧的弹力大小为
(填“A”或“B”);
A.mg
B.2mg
(2)只挂一个钩码时,弹簧的伸长量为
(填“A”或“B”);
A.L
B.L-L0
(3)当挂上两个钩码后,弹簧的劲度系数将
(填“A”或“B”)。
A.变大
B.不变
24.“探究恒力做功与动能改变的关系”的实验装置如图 15 所示。
(1)实验时小车应
(填“A”或“B”)
打点计时器由静止释放;
A.远离
B.靠近
(2)已知打点计时器所用电源的频率为 50Hz,该
打点计时器打点的时间间隔为
s;
(3)实验时把沙和沙桶的总重力当作细线对小车的拉力,为减小实验误差,沙和沙桶的总
质量 m与小车的质量 M的关系必须满足:m
M。
四、计算题(本大题有 2 小题,第 25 题 6 分,第 26 题 10 分,共 16 分。解题时要求写出
必要的文字说明、方程式、演算步骤,只写最后答案而无演算过程的不得分,答案必须
明确写出数值和单位)
25.如图 16 所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为 B,MN为磁场的水平
边界。一带电荷量为+q的粒子,以速度 v从 O点平行纸面垂
直 MN向下射入磁场,不计粒子的重力。
(1)判断该粒子刚射入磁场时所受洛伦兹力的方向
(答“水平向左”或“水平向右”);
(2)求该粒子在磁场中所受洛伦兹力的大小 f。
26.如图 17 所示,AB是半径 R=0.2m 的四分之一光滑圆弧轨道,与粗糙的水平地面相切于
B点。质量 m=1kg 的小滑块 P从 A点沿圆弧轨道由静止下滑,最终停在 C点。已知滑块与
水平地面间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度取 g=10m/s2。
(1)判断滑块 P从 A运动到 B的过程中机械能是否守恒(答“守恒”或“不守恒”);
(2)求滑块 P到达 B点时动能 Ek;
(3)求滑块 P在水平地面上滑行的时间 tBC。