La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de japonés - Examen de Física de Jilin 2019

Examen de Física de Jilin 2019

Documento de simulación del examen provincial de Jiangsu

(Física L, 2, Artes liberales optativa L-1)

Nota: 1. La puntuación de este examen es 100 y el tiempo del examen es 75 minutos. ;

2. Este artículo se divide en dos partes: la primera parte (preguntas de opción múltiple) y la segunda parte (preguntas de opción no múltiple).

Primera parte (Preguntas de opción múltiple)

1. Preguntas de opción múltiple (Esta pregunta consta de ***23 preguntas. Solo una de las cuatro opciones para cada pregunta es correcta. Por favor elija una opción que se ajuste al significado de cada pregunta. Cada pregunta vale 3 puntos, * * * 69 puntos).

1. Una pelota cae desde una altura de 4m, rebota en el suelo y es atrapada a una altura de 1m, por lo que la pelota está () durante todo el proceso.

(a) El desplazamiento es de 5 m (B) La distancia es de 3 m (C) El desplazamiento es de 3 m (D) o más.

2. Respecto al tiempo y la hora, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta ().

(a) Tiempo significa tiempo más corto, tiempo significa tiempo más largo; (b) Tiempo significa posición, tiempo significa desplazamiento.

(c) Los números del cronograma muestran un tiempo (d)

3 Respecto a la relación entre la velocidad y la aceleración de un objeto, la siguiente afirmación es correcta ().

(a) Cuanto mayor es la velocidad, mayor es la aceleración.

(b) Cuanto más rápido cambia la velocidad, mayor es la aceleración.

(c) La dirección de la aceleración no cambia y la dirección de la velocidad no cambia.

(d) La aceleración es la tasa de aumento.

4. La nave espacial Apolo lanzada el 1 de octubre envió un vehículo lunar a la Luna por primera vez. El astronauta estadounidense Lester condujo un vehículo lunar y realizó un experimento de caída: soltó una pluma y un martillo a la misma altura en la luna, y el fenómeno que ocurrió fue (apareció un vacío en la luna) ().

(a) La pluma toca primero el suelo y luego el martillo.

(b) El martillo golpea el suelo primero, luego la pluma.

(c) Tanto el martillo como la pluma están en caída libre y su aceleración es la aceleración de la gravedad.

(d) El martillo y la pluma caen libremente y golpean el suelo al mismo tiempo.

5. Las siguientes imágenes pueden representar correctamente el cambio de la velocidad de caída de un objeto en caída libre con el tiempo ()

6. , el correcto es ().

(a) Los objetos con alta velocidad son más difíciles de detener que los objetos con baja velocidad, por lo que los objetos con alta velocidad tienen mayor inercia.

(b) Cuanto mayor es la fuerza sobre un objeto, más difícil es detenerlo, por lo que cuanto mayor es la fuerza sobre un objeto, mayor es su inercia.

(c) El vehículo en movimiento frena repentinamente y los pasajeros se inclinan hacia adelante. Esto se debe a la inercia.

(d) Si se colocan en el suelo dos objetos de diferentes materiales y se empujan con la misma fuerza horizontal, la inercia del objeto que es difícil de empujar será mayor.

7. Se puede observar que ()

(a) La masa de un objeto es inversamente proporcional a su aceleración.

(2) Es potente gracias a la aceleración.

(c) La aceleración del objeto es consistente con la dirección de la fuerza resultante sobre el objeto.

(d) La aceleración de un objeto no es necesariamente en la misma dirección que la fuerza resultante sobre el objeto.

8. Entre las siguientes afirmaciones sobre la acción y reacción entre dos objetos, la correcta es ().

(1) Sólo cuando hay acción puede haber reacción, por lo que sólo cuando hay acción puede haber reacción.

(b) Sólo cuando dos objetos están en equilibrio, la fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales en magnitud.

(c) La acción y la reacción sólo existen entre dos objetos en contacto entre sí.

(d) Las fuerzas de acción y reacción deben ser de la misma naturaleza.

9. Respecto al movimiento circular uniforme, la siguiente afirmación es correcta ()

(a) Debido a esto, la aceleración centrípeta de un objeto con una velocidad lineal grande es grande.

(b) El período de un objeto en movimiento circular uniforme permanece sin cambios.

(c) La velocidad de un objeto en movimiento circular uniforme permanece constante.

(d) En el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta de un objeto permanece sin cambios.

10. Como se muestra en la figura, una pequeña bola con una masa de , está atada con un alambre metálico delgado de longitud , de modo que la bola haga un movimiento circular uniforme en el plano horizontal. alambre de metal delgado y la dirección vertical para. Respecto a la fuerza sobre la pelota, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta ()?

(a) Tres fuerzas actúan sobre la pelota: gravedad, tensión lineal y fuerza centrípeta.

(b) La fuerza centrípeta es la fuerza resultante de la tensión del alambre delgado y la gravedad de la bola.

(c) La fuerza centrípeta es igual a la componente horizontal de la tensión sobre el alambre delgado de la bola.

La magnitud de la fuerza centrípeta es igual a

11 Un objeto pequeño con una masa de , cae desde una altura sobre la mesa, con una altura sobre el suelo, como se muestra. en la figura. Si se utiliza el escritorio como plano de referencia, entonces la energía potencial gravitacional del objeto pequeño cuando aterriza y los cambios en la energía potencial gravitacional durante todo el proceso son () respectivamente.

(a), disminuir (b), aumentar intensidad

(c), aumentar (d), disminuir.

12. Cuando un saltador salta desde una plataforma alta (sin resistencia), durante la caída ()

(a) El atleta efectivamente está trabajando bajo antigravedad

(2) La energía mecánica del atleta está disminuyendo.

(c) La energía cinética del atleta disminuye y la energía potencial gravitacional aumenta.

(d) La energía cinética del atleta aumenta, mientras que la energía potencial gravitacional disminuye.

13. El físico que utilizó métodos experimentales para medir con precisión la constante gravitacional por primera vez fue ().

Newton Kepler Galileo Cavendish

14 Si se sabe que el radio del planeta que gira alrededor del sol es, el período es y la constante gravitacional es, entonces podemos obtener. ().

(a) La masa del planeta (b) La masa del sol (c) La densidad del planeta (d) La densidad del sol.

15. Hay dos cargas puntuales en el vacío, y la fuerza electrostática entre ellas es: Si las cargas que transportan permanecen sin cambios, la distancia entre ellas se duplicará, y la fuerza entre ellas será apenas igual a ( ).

(A) (B) (C) (D)

16. La distribución de las líneas del campo eléctrico en una determinada zona del campo eléctrico es como se muestra en la figura. , y son dos puntos en el campo eléctrico, entonces ( ).

La intensidad del campo eléctrico en el punto (a) es relativamente grande.

(b) Como no hay líneas de campo eléctrico en este punto, la carga no se ve afectada por la fuerza del campo eléctrico en este punto.

(c) La fuerza del campo eléctrico de la misma carga puntual colocada sobre el punto es menor que la fuerza del campo eléctrico aplicada sobre el punto.

(d) Cuando una carga positiva se coloca en un punto y se libera desde el reposo, la línea del campo eléctrico es su trayectoria.

17. Hay cuatro pequeñas agujas magnéticas, a saber, y , colocadas cerca y dentro del solenoide energizado respectivamente, como se muestra en la figura. Qué pequeña aguja magnética apunta correctamente ()

(A) (B) (C) (D)

18. La intensidad de la inducción magnética es un concepto importante para describir el campo magnético. La propiedad básica de un campo magnético es que ejerce una fuerza magnética sobre la corriente eléctrica. Respecto a la magnitud de la intensidad de la inducción magnética, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta ().

(1) Para una sección corta de alambre recto cargado, cuanto mayor sea la fuerza ejercida en algún lugar del campo magnético, mayor será la intensidad de la inducción magnética allí.

(b) Si la fuerza sobre un cable recto corto y vivo es igual a cero en algún lugar del campo magnético, entonces la intensidad de la inducción magnética allí debe ser igual a cero.

(c) La magnitud de la intensidad de la inducción magnética en algún lugar de un campo magnético uniforme es igual al flujo magnético que pasa a través de un área determinada allí.

(d) Cuando las líneas de inducción magnética son densas, la intensidad de la inducción magnética es alta; donde las líneas de inducción magnética son escasas, la intensidad de la inducción magnética debe ser muy pequeña.

19. Como se muestra en la figura siguiente, representa la fuerza del campo magnético sobre un cable recto cargado en un campo magnético uniforme. La relación direccional entre la intensidad de la inducción magnética, la corriente y la fuerza del campo magnético es incorrecta (. ).

20. En las siguientes figuras, la relación correcta entre la dirección de la velocidad de la carga en movimiento, la dirección del campo magnético y la dirección de la tensión es ().

21. El primer científico que descubrió la inducción electromagnética fue ().

(a) Oersted (b) Amperio (c) Faraday (d) Ohmio

22 Respecto a la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en el circuito, la siguiente afirmación es correcta ( ).

(a) Determinado por el flujo magnético que pasa a través del circuito; (b) Determinado por el cambio en el flujo magnético que pasa a través del circuito.

(c) está determinada por la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito. (d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

23. Entre los siguientes datos, los que no pertenecen al valor efectivo de la corriente alterna son ().

(a) La indicación del amperímetro de CA (b) El voltaje nominal de la bombilla

(c) El voltaje soportado del capacitor (d) La corriente nominal del fusible.

Parte 2 (pregunta que no es de elección)

2. Complete los espacios en blanco (Esta pregunta es ***2, complete la respuesta correcta en el espacio en blanco con ** *7 puntos)

24. (3 puntos) Una pequeña bola se mueve con aceleración uniforme sobre la mesa. Las cámaras de alta velocidad actuales se utilizan para tomar múltiples exposiciones de la misma película, registrar la posición de la bola en cada exposición y numerar la posición de la bola. Como se muestra en la figura, la posición es exactamente el momento en que la pelota comienza a moverse. El intervalo de tiempo entre dos exposiciones consecutivas de la cámara es 0, por lo que la velocidad instantánea de la pelota en esta posición es aproximadamente _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ La pelota va de una posición a La velocidad promedio en la otra ubicación es _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, y la aceleración durante el proceso es aproximadamente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

25. (4 puntos) Como se muestra en la figura, es un diagrama esquemático del uso de fotografía con flash para estudiar el movimiento de lanzamiento plano.

La pelota rueda por el tobogán y se lanza horizontalmente desde el borde de la mesa. Justo cuando sale del borde de la mesa, la bola cae al mismo tiempo. En la foto tomada por el flasher con la frecuencia del flash, la bola tiene cuatro imágenes, la distancia entre las imágenes ha sido marcada en la imagen y las dos bolas están exactamente en posición para chocar. Entonces, el tiempo desde que sale de la mesa hasta que choca con la pelota es _ _ _ _ _ _, y la velocidad de la pelota que sale de la mesa es _ _ _ _ _ _.

3. Preguntas de cálculo (esta pregunta tiene 3 preguntas pequeñas. Al responder las preguntas, escriba las descripciones de texto necesarias, las ecuaciones y los pasos de cálculo importantes. Solo no se dará la respuesta final. Hay cálculos numéricos Las preguntas deben indicar claramente el valor numérico y la unidad, ***24 puntos)

26. Para una partícula que se mueve en línea recta uniforme, la velocidad inicial es y el desplazamiento. en segundos es mayor que el desplazamiento en segundos, encuentre:

(1) Aceleración de partículas

(2) Desplazamiento de partículas que pasan a través de él.

27. (8 puntos) Coloque una varilla conductora larga en un campo magnético con intensidad de inducción magnética uniforme, de modo que la varilla conductora quede perpendicular al campo magnético. Como se muestra en la figura, si la corriente en la barra conductora gira hacia la izquierda, ¿cuál es la fuerza en amperios sobre la barra conductora? ¿Cuál es la dirección del amperio?

28. (8 puntos) Como se muestra en la figura, es una órbita de arco suave con un radio de . La línea tangente del punto está en dirección horizontal, la altura del punto desde el suelo horizontal es 0 y un objeto (puede considerarse como una partícula) se desliza hacia abajo desde el punto estacionario. Cuando llega a ese punto, la presión en la órbita es el doble de su gravedad (la aceleración gravitacional es 0). Pregunta:

(1) La velocidad a la que el objeto se mueve hasta este punto;

(2) La aceleración cuando el objeto llega a este punto y justo lo abandona;

(3) La distancia de un punto a otro cuando el objeto golpea el suelo.

Respuestas de referencia

1. Preguntas de opción múltiple (Esta pregunta tiene 23 preguntas. Solo una de las cuatro opciones para cada pregunta es correcta. Elija una que coincida con las opciones de significado para cada una). las preguntas valen 3 puntos cada una, * * * 69 puntos).

El número de pregunta es 1 23455 678 9 1 1.

Respuesta

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2. Completa los espacios en blanco (esta pregunta tiene ***2 preguntas, por favor complete el espacio en blanco de la pregunta con la respuesta correcta (***7 puntos)

24, , ;

25.

3. Preguntas de cálculo (esta pregunta tiene 3 preguntas pequeñas. Al responder las preguntas, escriba las descripciones de texto necesarias, las ecuaciones y los pasos de cálculo importantes. Solo no se dará la respuesta final. Hay cálculos numéricos preguntas la respuesta debe indicar claramente el valor y la unidad, ***24 puntos)

26. Análisis:

(1) El desplazamiento del primer segmento es mayor que el desplazamiento. del segundo segmento. Si reemplazas los datos, obtendrás:

(2) Según la fórmula de desplazamiento, resuelve.

27. Análisis:

(1) Según la fórmula de Ampere

⑵ Según la regla de la mano izquierda, la dirección de la fuerza de Ampere es verticalmente hacia abajo. .

28. Análisis:

(1) Según la ley de conservación de la energía mecánica, se puede saber que la velocidad de la bola que se mueve de un punto a otro es

(2) La llegada del objeto En este punto, se ve afectada por la gravedad y la fuerza de apoyo, y la fuerza resultante proporciona fuerza centrípeta, es decir, la aceleración es aceleración centrípeta;

Cuando el objeto acaba de salir del punto, solo se ve afectado por la gravedad y la aceleración;

(3) Después de que la pelota sale del punto, realice una acción de lanzamiento plano, tiempo de caída y

rango horizontal.

No puedo subir las imágenes de las preguntas del test. Puedo enviarlos a tu correo electrónico si es necesario.