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注意: 1.物理试题共四大题,满分为60分。
2.在有关计算中,取重力加速度g=10m/s 2。
一、选择题(共5小题,每小题4分,共20分)1.如图所示,有一重力不计的方形容器,被水平力F 压在竖直的墙面上处于静止状态,现缓慢地向容器内注水,直到将容器刚好盛满为止,在此过程中容器始终保持静止,则下列说法中正确的是( )A .容器受到的摩擦力不变B .容器受到的摩擦力逐渐增大C .水平力F 必须逐渐增大D .容器受到的墙面支持力必须逐渐增大2.如图,一轻弹簧上端固定,下端挂一个重为2N 的钩码,现将钩码竖直向下拉3cm ,然后由静止释放,已知弹簧每伸长1cm 可提供1N 的拉力,则钩码所受的最大回复力F 及其振动的振幅A 分别为( )A. F=3N ,A=3cmB. F=3N ,A=5cmC. F=5N ,A=3cmD. F=5N ,A=5cm3.一炮弹质量为m ,以一定的倾角斜向上发射,到达最高点时速度为v ,炮弹在最高点爆炸成两块,其中一块恰好做自由落体运动,质量为4m ,则另一块的速度大小为( ) A.v B.v 34 C.v 43 D.04.一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示。
设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则( )A. B.C. D.5.对爱因斯坦光电效应方程E K=hυ-W,下面的理解正确的有()A.从金属表面逸出来的光电子的最大初动能越大,金属的逸出功越小B.只要是用同种频率的光照射同一种金属,那么从金属中逸出的所有光电子都会具有同样的初动能E KC.逸出功W和极限频率υ0之间应满足关系式W=hυ0D.光电子的最大初动能和入射光的频率成正比二、填空题(本题共三小题,每空3分,共18分,不要求写出演算过程)1.如图所示,以v0的初速度水平抛出一小球,忽略空气阻力,以抛出点为坐标原点并开始计时,t1= 时,竖直方向的速度大小与水平方向的速度大小相等;t2= 时,0到t2时间内竖直方向的位移大小与水平方向的位移大小相等。
2.一粗细均匀、横截面积为S=3cm2的足够长的薄玻璃管B端开口,A端封闭且有一个阀门开关K,通过阀门开关K 可以向玻璃管内充、放气。
玻璃管内有一长为h=5cm的水银柱,外界环境温度不变,大气压恒为p0=75cmHg。
如图所示,当玻璃管B端向下竖直放置时,管内封闭气体的长度为h1=40cm。
现将B端向上竖直放置时,求:管内封闭气体的长度;若要使管内封闭气体的长度仍然为h1=40cm,则应该通过阀门开关K向管内缓慢充入体积的大气。
3.在相距为d的A、B两板之间有a、b、c三点,a点距A板d/3 ,b、c两点距B板都是d/3 ,A板接地,A、B两板间的电压为U,如图所示,则a点的电势为_______,并比较b、c两点的电势高低U b U c(填>、<或=)三.如图,在竖直平面内有由41圆弧AB 和21圆弧BC 组成的光滑固定轨道,两者在最低点B 平滑连接。
AB 弧的半径为R ,BC 弧的半径为2R 。
一小球在A 点正上方与A 相距4R 处由静止开始自由下落,经A 点沿圆弧轨道运动。
(1)求小球在B 、A 两点的动能之比;(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C 点。
四.如图,水平面(纸面)内间距为l 的平行金属导轨间接一电阻,质量为m 、长度为l 的金属杆置于导轨上,t=0时,金属杆在水平向右、大小为F 的恒定拉力作用下由静止开始运动,t 0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B 、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g .求:(1)金属杆在t 0时刻的运动速度v 的大小;(2)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;(3)电阻的阻值.2017年士兵高中军考综合真题答案物理部分参考答案一、选择题(共5小题,每小题4分,共20分) 1.B 2.A 3.B 4.D 5.C二、填空题 1.g v 0 gv 20 2.35cm 16cm 3 3.3U = 三. (1)设小球的质量为m ,小球在A 点的动能为E kA ,由机械能守恒得4R mg E KA =① 设小球在B 点的动能为E kB ,同理有45R mg E KB =② 由①②式得5=KAKB E E ③ (2)假设小球能到达C 点,由机械能守恒定律得222121B C mv mv mgR -=- 即得到达C 点的速度2gR v C =。
设小球通过C 点的临界速度为v 0.则有:220R v m mg =所以20gR v = 因为 v C =v 0,所以小球恰好到达C 点.四.(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a ,由牛顿第二定律得F -μmg =ma ①设金属杆到达磁场左边界时的速度为v ,由运动学公式有v =at 0 ②(2)当金属杆以速度v 在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为E =Blv ③联立①②③式可得)(0g mF Blt E μ-=④ (3)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆中的电流为I ,根据欧姆定律RE I =⑤ 式中R 为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为f =BIl ⑥因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得F -μmg -f =0 ⑦联立④⑤⑥⑦式得2018年解放军军考物理真题关键词:2018军考真题,2019军考,德方军考,军考物理,军考资料,军考视频,军考辅导一、单项选择(每小题3分,共18分)22.某人骑一普通自行车,在水平路面上向前直线行驶,后轮为驱动轮,两轮皆不打滑,说明前后轮受到的都是静摩擦力,它们的方向分别是( )A. 前轮摩擦力向前,后轮摩擦力向前B. 前轮摩擦力向前,后轮摩擦力向后C. 前轮摩擦力向后,后轮摩擦力向后D. 前轮摩擦力向后,后轮摩擦力向前23.如图所示,有一个电热器R,接在电压为u=311sin100πt(V)的交流电源上。
电热器工作时的电阻为100Ω,电路中的交流电表均为理想电表。
由此可知( )A. 电压表的示数为311VB.电流表的示数为2.2AC. 电热器的发热功率为967WD. 交流电的频率为100Hz24.古人发明的点火器如图2所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒,猛推推杆,可点燃艾绒。
当筒内封闭的气体被推杆压缩过程中( )A. 气体温度升高,压强不变B. 气体温度升高,压强变大C. 气体对外界做正功,气体内能增加D. 外界对气体做正功,气体内能减少25.关于波长的下列说法中正确的是()A. 波长等于波速乘以频率B. 波长等于波速除以周期C. 在波的传播方向上,两个相邻的处于平衡位置的质点间的距离是波长D. 在波的传播方向上,两个相邻的处于波谷的质点间的距离是波长26.如图所示,在一个粗糙水平面上,彼此靠近地放置的两个带同种电荷的小物块,由静止释放后,两个物块向反方向运动,并最终停止。
在物块的运动过程中,下列表述正确的是( )A. 两个物块的电势能逐渐减小B. 物块受到的库仑力不做功C. 两个物块的机械能守恒D. 物块受到的摩擦力始终小于其受到的库仑力27.用单色光照射某种金属表面发生光电效应。
已知单色光的频率为υ,金属的逸出功为W,普朗克常数为h,光电子的最大初动能为E k,下列关于它们之间关系的表达式正确的是( )A. E k=hυ−WB. E k=hυ+WC. W=E k−hυD. W=E k+hυ二、填空题(每空4分,共20分)28.如图所示,进行太空行走的宇航员A和B的质量分别为80kg和100kg,他们携手远离空间站,相对空间站的速度为0.1m/s.A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为0.2m/s,此时B的速度大小为______m/s,方向为______(填“远离空间站”或“靠近空间站”).29.一辆车以25m/s的速度在高速公路上做匀速直线行驶,某时刻前方大约100m处发生紧急情况,司机看到并经1s 的反应时间后踩下刹车,假定踩下刹车后轮胎与地面间的动摩擦因数为0.5,问车的加速度a= m/s2;从司机看到紧急情况到车完全停住,车行驶的路程S= m。
(g取10m/s2,不计空气阻力)30.如图所示,U型导线框MNQP水平放置在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,磁感应方向与导线框所在平面垂直,导线MN和PQ足够长,间距为0.5m,横跨在导线框上的导体棒ab在水平外力作用下以速度v=5.0m/s向右做匀速直线运动,整个回路的电阻为4Ω。
问回路中的感应电流的大小I= A。
三、计算题31.(12分)图6为某游乐场内水上滑道示意图,AB段在同一竖直面上且不光滑,A、B两点距水面的高度分别为H和h(H>h).一质量为m的游客(视为质点)从A点滑下,在B点沿水平方向抛出,落在水面上C点处,C点距B点的水平距离为L,不计空气阻力。
求:(1)游客在B点抛出时的速度大小v B;(2)游客从A点滑到B点过程中,重力对其做的功W G;(3)游客从A点滑到B点过程中,摩擦力对其做的功W f。
32.(10分)如图7所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,以初速度v沿垂直磁场方向由O点射入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动,经半个圆周后打在P处。
不计粒子所受重力。
(1)问粒子是带正电荷还是负电荷;(2)求OP之间的距离L;(3)求粒子在磁场中的运动时间t;(4)为使该粒子在磁场中做匀速直线运动,还需要同时施加一个与磁场方向垂直的匀强电场,求电场强度的大小E。
2018年解放军军考物理真题答案一.答案:22.D 23.B 24.B 25.D 26.A 27.A评分标准:全题18分,每小题3分.二.答案:28. 0.02;远离 29. -5;87.5 30. 0.125评分标准:全题20分,每空4分.三.答案:31.答案:(1)L√g 2ℎ (2)mg (H-h ) (3)mg (L 24ℎ+ℎ−H)解答:(1)游客在B 点抛出后做平抛运动,到达C 点经历的时间为 1分t =√2ℎg所以 v B =L t =L √g 2ℎ ① 2分 (2)重力做功等于重力势能减少量 2分W G =mgH-mgh=mg(H-h) ② 2分(3)根据动能定理W f +W G =12mv B 2−12mv A 2=12mv B 2 代入①和②,得W f = mg (L 24ℎ+ℎ−H) 2分评分标准:全题12分,其他正确解答参照给分.32.答案:(1)正电荷; (2)2mv qB ; (3)πm qB ; (4)vB解答:(1)由运动偏转轨迹可判断当粒子刚进入O 点时,受到的洛伦兹力是由O 点指向P 点.由左手定则可知若粒子为正电荷,所受洛伦兹力是由O 点指向P 点.对比上述情况,可知粒子带正电荷. 2分(2)粒子进入匀强磁场后,洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,有qvB =m v 2R 1分 回转半径为R =mv qB 1分 L=2R=2mv qB 1分(3)做匀速圆周运动的周期T =2πR v =2πm qB 2分t =T2=πmqB1分(4)若粒子受到的电场力与洛伦兹力大小相等,方向相反时,粒子受到的合力为零,做匀速直线运动 qE=qvB 1分E=vB 1分评分标准:全题10分,其他正确解答参照给分.。