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8.一重力大小为G的物体置于加速上升的升降机内。物 体受到地板的支持力为F,对地板的压力大小为F2,则 A F=G B. FI=F2 D FI>F2 9.三个大小都为F的力作用于一质点,其中两力始终相 互垂直,另一个力方向可变,该质点( (A)不能平衡 (B)能否平衡取决于θ的大小 (C)能否平衡取决于F的大小 (D)能否平衡取决于F和θ的大小 单选题Ⅱ(每题4分,共36分) 10.某同学身高1.8m,在运动会场上他参加跳高比赛,起跳后身体横着越过了 1.8m高度的横杆,据此可估算出他起跳时坚直向上的速度大约为( A. 2m/s B. 4m/s C. 6m/s D.8m/s 11.如图,光滑斜面固定于水平 面,滑块A、B叠放后一起冲上斜 面,且始终保持相对静止,A上表 面水平。则在斜面上运动时,B受 力的示意图为( 12如图所示,真空中两点电荷+和-q以共同的角速度绕轴Oo 匀速转动,P点离+q较近,则P点的磁感应强度B的方向为() A.从+g指向-q B,磁感强度为零 +q C.沿0o轴向下 D.沿0o轴向上 13.如图所示,1831年法拉第把两个线图绕在一个铁 环上,A线圈与电派、滑动变阻器R组成一个回路B□R 线圈与开关S、电流表G组成另一个回路.通过多次实 验法拉第终于总结出产生感应电流的条件.关于该实 A B 验下列说法正确的是( A.闭合开关S的瞬间,电流表G中有a→b的感应电流 B闭合开关S的瞬间,电流表G中有b→a的感应电流 C.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中有a→b的感应电流 D.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中电流表G中有b→a的感应电流 4.如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为 3.0×10kg,其推进器的平均推力为900N在飞船与空间站 对接后,推进器工作5s内,测出飞船和空间站速度变化是8 0.05m/s,则空间站的质量为( A.9.0×10kg B.8.7×10k 空间站飞船 C.6.0×10kg D.6.0×103k 15.如图所示,半径为R、质量为m且分布均匀的闭合金属圆环用长为L的丝 线悬挂于天花板下,基其下方横放着一根通电直导线,今将环拉至摆线与竖直方 向成确角的位置(θ<5°),无初速释放,设环在摆动过程中始终保持与导线在同 一平面内,则( (A)环能摆到右侧同一高度处(不计空气阻力) (B)环第一次摆到最低点所用时间等于 IL+R g (C)环运动中所受安培力始终与速度方向相反 (D)环运动中所受安培力始终沿竖直方向 16.在光滑水平面上的0点系一绝缘细线,线的另一端系 带正电的小球。当沿细线方向加上一匀强电场后,小球 处于平衡状态。若给小球一垂直于细线的很小的初速度v, 使小球在水平上开始运动,则小球的运动情况与下列情境 中小球运动情况类似的是(各情境中,小球均由静止释放)( H○ O (B) (C) (D) 17边长为a的正方形线框在光滑水平面上以初速度v进入有界磁场,匀强磁场 的宽度L>a,如图(a)所示,则线框进入该磁场后的感应电流的i-t图像不可 能是图()中的( A 18右图是水滴从空中落下在平静 的水面后再弹起过程的一组镜头。 观察图片,据此设想,在没有空气 的地方,水滴自由下落时在竖直平 面上投影的形状如:( A ○ D 填空题(每题4分,共16分) 19.现有下列四种形式的运动:①匀速直线运动;②自由落体运动;③匀速圆周 运动;④简谐运动。根据运动的特点,可将 分为一类, 分为另一类,理由是 20.蹦床是运动员在一张蹦紧的弹性网上蹦跳,翻滚并做各种空中动作的运动项 目。一个质量为60KG的运动员,从离水平网面3.2高处自由下落,着网后沿竖 着方向蹦回到离水平网面50M高处。已知运动员与网接触的时间为1.2S,则运 动员与网接触时的加速度大小为m/s2,若把在这段时间内网对运动员的 作用力当作恒力处理,则此力的大小为 21如图,一个有质量的小球用一细线悬于箱子顶上的O点, 箱子沿某一方向做匀加速直线运动,细线与竖直方向的夹角 始终不变,重力加速度为g。小球受到的空气阻力不计。写出 箱子可能的二种加速度情况:① 22.法拉第电磁感应定律表明:感应电动势大小取决于磁通量的变化率。如图 甲所示,x轴沿水平方向,有一用钕铁硼材料制成的圆柱形强磁体M,其圆形端 面分别为N极和S极,磁体的对称中心置于x轴的原点O。现有一圆柱形线圈C 从原点O左侧较远处开始沿x轴正方向做匀速直线运动,圆形线圈的中心轴始 终与x轴重合,且其圆面始终与x轴垂直,在线圈两端接一阻值R=5002的定 值电阻。现用两个传感器,一个测得通过圆环的磁通量随圆环位置的变化图像, 如图乙所示,另一个测得R两端的电压随时间变化的图像,如图丙所示。已知 在乙图像的图线上x=