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文档简介
福建省漳州市八校联考2015届高考物理二模试卷一、选择题12014年3月21日,山东队选手张国伟在全国室内田径锦标赛(北体大站)男子跳高比赛中,以2米33的成绩夺冠并创造新的全国室内纪录已知张国伟的身高为2m,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g=10m/s2)( )a3m/sb5m/sc7m/sd9m/s2如图所示,一木块在光滑水平面上受到一个恒力f作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后,下列判断正确的是( )a将立即做匀减速直线运动b将立即做变减速直线运动c在弹簧弹力大小等于恒力f时,木块的速度最大d在弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度为零3由光滑细管组成的轨道如图所示,其中ab段和bc段是半径为r的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内一质量为m的小球,从距离水平地面高为h的管口d处静止释放,最后能够从a端水平抛出落到地面上,下列说法正确的是( )a小球落到地面时相对于a点的水平位移值为2b小球落到地面时相对于a点的水平位移值为2c小球能从细管a端水平抛出的条件是h=2rd小球能从细管a端水平抛出的最小高度hmin=r42013年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点若总质量为m的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为f,已知引力常量为g,月球半径为r,则月球的质量为( )abcd5如图所示,空间中存在着由一固定的正点电荷q(图中未画出)产生的电场另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线mn运动,在m点的速度大小为v0,方向沿mp方向,到达n点时速度大小为v,且vv0,则( )aq一定在虚线mp上方bm点的电势比n点的电势高cq在m点的电势能比在n点的电势能小dq在m点的加速度比在n点的加速度大6电动自行车因轻便、价格相对低廉、污染和噪音小而受到市民喜爱某国产品牌电动自行车的铭牌如下,则此车所配电机的内阻为( )规格后轮驱动直流永磁电机车型:20”电动自行车电机输出功率:170w电源输出电压:36v额定工作电压/电流:36v/5a整车质量:40kg额定转速:240r/mina0.2b0.4c7.2d7.47如图所示,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计匀强磁场与导轨平面垂直阻值为r的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触t=0时,将开关s由1掷到2q、i、v和a分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度下列图象正确的是( )abcd8如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈输入交变电压u=100sin50t(v),在副线圈中接有理想电流表和定值电阻r,电容器并联在电阻r两端,电阻阻值r=10,关于电路分析,下列说法中正确的是( )a电流表示数是2ab电流表示数是ac电阻r消耗的电功率为10wd电容器的耐压值至少是10v9如图甲所示,mn左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l、质量为m、电阻为r的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场垂直,且bc边与磁场边界mn重合当t=0时,对线框施加一水平拉力f,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当t=t0时,线框的ad边与磁场边界mn重合图乙为拉力f随时间变化的图线,不计摩擦阻力由以上条件可知,磁场的磁感应强度b的大小为( )abcd10一列简谐横波某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,图中质点a的振动图象如图乙所示则不正确的是( )a这列波的波速是25m/sb这列波沿x轴负方向传播c质点a在任意的1s内所通过的路程都是0.4md若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为1.25hz11在一次观察光衍射的实验中,观察到如图所示的清晰的明暗相间图样那么障碍物应是(黑线为暗纹)( )a很小的不透明的圆板b很大的中间有大圆孔的不透明的圆板c很大的不透明圆板d很大的中间有小圆孔的不透明圆板12自行车上的红色尾灯不仅是装饰品,也是夜间骑车的安全指示灯,它能把来自后面的光照反射回去某种自行车尾灯可简化为由许多整齐排列的等腰直角棱镜(折射率n)组成,棱镜的横截面如图所示一平行于横截面的光线从o点垂直ab边射入棱镜,先后经过ac边和cb边反射后,从ab边的o点射出,则出射光线是( )a平行于ac边的光线b平行于入射光线的光线c平行于cb边的光线d平行于ab边的光线13一炮弹质量为m,以一定的倾角斜向上发射,达到最高点时速度大小为v,方向水平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,则爆炸后另一块瞬时速度大小为( )avbcd014如图所示为氢原子的能级图当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子a;当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射出光子b,则下列判断正确的是( )a若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b也一定能使该金属发生光电效应b光子a的波长小于光子b的波长cb光比a光更容易发生衍射现象d光子a的能量大于光子b的能量二、非选择题:15图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图图中打点计时器的电源为50hz的交流电源,打点的时间间隔用t表示在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”(1)完成下列实验步骤中的填空:平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列_的点按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点测量相邻计数点的间距s1,s2,求出与不同m相对应的加速度a以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出m关系图线若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_关系(填“线性”或“非线性”)(2)完成下列填空:()本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_()设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3a可用s1、s3和t表示为a=_图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=_mm,s3=_mm由此求得加速度的大小a=_m/s2()图3为所得实验图线的示意图设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为_,小车的质量为_16待测电阻rx的阻值约为20,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:a、电流表a1(量程150ma,内阻约为10)b、电流表a2(量程20ma,内阻r2=30)c、电压表v(量程15v,内阻约为3000)d、定值电阻r0=100e、滑动变阻器r1,最大阻值为5,额定电流为1.0af、滑动变阻器r2,最大阻值为5,额定电流为0.5ag、电源e,电动势e=4v(内阻不计)h、电键s及导线若干(1)为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,请从所给的器材中选择合适的实验器材_(均用器材前对应的序号字母填写);(2)根据你选择的实验器材,请你在虚线框内画出测量rx的最佳实验电路图并标明元件符号;(3)待测电阻的表达式为rx=_,式中各符号的物理意义为_17短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离18如图所示,一固定粗糙斜面与水平面夹角=30,一个质量m=1kg的小物(可视为质点),在沿斜面向上的拉力f=10n作用下,由静止开始沿斜面向上运动已知斜面与物体间的动摩擦因数=,取g=10m/s2试求:(1)物体在拉力f作用下运动的速度a1;(2)若力f作用1.2s后撤去,物体在上滑过程中距出发点的最大距离s;(3)物体从静止出发,到再次回到出发点的过程中,物体克服摩擦力所做的功wf19(19分)如图所示,ab、cd、ef是同一竖直平面的三条水平直线,它们之间的距离均为d=0.3m,ab与cd之间的区域内有水平向右的匀强电场,在cd与ef之间的区域内有方向垂直竖直面向里的匀强磁场一个不计重力、比荷=3108c/kg的带正电粒子以初速度vo=3106 m/s垂直ab射入电场,粒子经过电场后,速度方向与cd成30角进入磁场,最后垂直于ef离开磁场求:(1)匀强电场的场强e的大小;(2)匀强磁场的磁感应强度b的大小;(3)粒子从ef离开磁场时出射点与从ab进入电场时的入射点间的水平距离福建省漳州市八校联考2015届高考物理二模试卷一、选择题12014年3月21日,山东队选手张国伟在全国室内田径锦标赛(北体大站)男子跳高比赛中,以2米33的成绩夺冠并创造新的全国室内纪录已知张国伟的身高为2m,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g=10m/s2)( )a3m/sb5m/sc7m/sd9m/s考点:竖直上抛运动 分析:运动员跳高的运动模型为竖直上抛运动,因为是背跃式跳高,所以只要运动员的重心能够达到横杆处,即可认为运动员越过横杆,根据速度位移关系公式求解解答:解:运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,有:运动员重心升高高度:h=2.33=1.33m根据竖直上抛运动的规律v2=2gh得:v=m/s5m/s,故选:b点评:利用竖直上抛规律解决实际问题时,核心是建立模型,将实际问题简化,再运用竖直上抛运动的规律求解2如图所示,一木块在光滑水平面上受到一个恒力f作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后,下列判断正确的是( )a将立即做匀减速直线运动b将立即做变减速直线运动c在弹簧弹力大小等于恒力f时,木块的速度最大d在弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度为零考点:牛顿第二定律;力的合成与分解的运用;胡克定律 专题:牛顿运动定律综合专题分析:当木块接触弹簧后,分析木块的受力情况,判断其运动情况恒力先大于弹簧的弹力,后小于弹簧的弹力,木块先做加速运动后做减速运动,当弹簧弹力大小等于恒力f时,木块的速度最大弹簧处于最大压缩量时,木块的加速度不为零解答:解:a、b、c当木块接触弹簧后,恒力f先大于弹簧的弹力,后小于弹簧的弹力,木块先做加速运动后做减速运动,随着弹簧的增大,加速度先减小后增大,故先做加速度减小的变加速运动,后做加速度增大的变减速运动当弹簧弹力大小等于恒力f时,木块的速度最大故ab错误,c正确d、在弹簧处于最大压缩量时,弹簧的弹力大于恒力f,合力向右,加速度不为零故d错误故选c点评:本题关键要抓住弹簧的可变性,分析合力的变化情况,确定加速度的变化情况3由光滑细管组成的轨道如图所示,其中ab段和bc段是半径为r的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内一质量为m的小球,从距离水平地面高为h的管口d处静止释放,最后能够从a端水平抛出落到地面上,下列说法正确的是( )a小球落到地面时相对于a点的水平位移值为2b小球落到地面时相对于a点的水平位移值为2c小球能从细管a端水平抛出的条件是h=2rd小球能从细管a端水平抛出的最小高度hmin=r考点:机械能守恒定律;平抛运动 专题:机械能守恒定律应用专题分析:从d到a运动过程中只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出a点速度,从a点抛出后做平抛运动,根据平抛运动规律求出水平位移,细管可以提供支持力,所以到达a点的速度大于零即可解答:解:a、从d到a运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律得:mva2+mg2r=mgh解得:va=从a点抛出后做平抛运动,则t=则x=vat=2故a错误,b正确;c、细管可以提供支持力,所以到达a点抛出时的速度大于零即可,即va=0解得:h2r,故cd错误故选:b点评:本题涉及的知识点较多,有机械能守恒定律、平抛运动基本公式及圆周运动达到最高点的条件小球到达a点的临界速度是零42013年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点若总质量为m的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为f,已知引力常量为g,月球半径为r,则月球的质量为( )abcd考点:万有引力定律及其应用;向心力 分析:嫦娥三号悬停时,月球对它的万有引力等于发动机的反推力=f,化简可得月球的质量解答:解:嫦娥三号悬停时,月球对它的万有引力等于发动机的反推力,即=f,解得m月=,故b正确、acd错误故选:b点评:本题要知道嫦娥三号悬停时,处于平衡状态,能够对嫦娥三号正确的受力分析,知道万有引力与反推力平衡5如图所示,空间中存在着由一固定的正点电荷q(图中未画出)产生的电场另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线mn运动,在m点的速度大小为v0,方向沿mp方向,到达n点时速度大小为v,且vv0,则( )aq一定在虚线mp上方bm点的电势比n点的电势高cq在m点的电势能比在n点的电势能小dq在m点的加速度比在n点的加速度大考点:电势;电势能 专题:电场力与电势的性质专题分析:曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大解答:解:a、试探电荷从m到n速度减小,说明n点离场源电荷较近,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故试探电荷可以在mp下方,只要离n点近即可,故a错误;b、c、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,n点动能小,故在n点电势能大,根据公式=,n点的电势高,故b错误,c正确;d、试探电荷从m到n速度减小,说明n点离场源电荷较近,在n点受到的电场力大,加速度大,故d错误;故选:c点评:解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:(1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧(2)该点速度方向为轨迹切线方向(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大(4)电场线垂直于等势面(5)顺着电场线电势降低最快(6)电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增大有时还要用到牛顿第二定律、动能定理等知识6电动自行车因轻便、价格相对低廉、污染和噪音小而受到市民喜爱某国产品牌电动自行车的铭牌如下,则此车所配电机的内阻为( )规格后轮驱动直流永磁电机车型:20”电动自行车电机输出功率:170w电源输出电压:36v额定工作电压/电流:36v/5a整车质量:40kg额定转速:240r/mina0.2b0.4c7.2d7.4考点:电功、电功率 专题:恒定电流专题分析:电机输出功率等于电机消耗的总功率减去发热损耗的功率,根据能量守恒定律列方程,求解电机的内阻解答:解:电机输出功率为:p出=170w,电源的输出电压为u=36v,电流为i=5a,设内阻为r,则根据能量守恒定律得:uii2r=p出,代入解得:r=0.4故选:b点评:电机正常工作时的电路是非纯电阻电路,电机消耗的总功率等于输出功率与内部发热功率之和,抓住能量这条线列方程7如图所示,水平面内有一平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计匀强磁场与导轨平面垂直阻值为r的导体棒垂直于导轨静止放置,且与导轨接触t=0时,将开关s由1掷到2q、i、v和a分别表示电容器所带的电荷量、棒中的电流、棒的速度和加速度下列图象正确的是( )abcd考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化 专题:压轴题分析:知道电容器放电后会在电路中产生电流导体棒通有电流后会受到安培力的作用,会产生加速度而加速运动导体棒切割磁感线,速度增大,感应电动势增大,则电流减小,安培力减小,加速度减小解答:解:开关s由1掷到2,电容器放电后会在电路中产生电流导体棒通有电流后会受到安培力的作用,会产生加速度而加速运动导体棒切割磁感线,速度增大,感应电动势e=blv,即增大,则实际电流减小,安培力f=bil,即减小,加速度a=,即减小因导轨光滑,所以在有电流通过棒的过程中,棒是一直加速运动(变加速)由于通过棒的电流是按指数递减的,那么棒受到的安培力也是按指数递减的,由牛顿第二定律知,它的加速度是按指数递减的由于电容器放电产生电流使得导体棒受安培力运动,而导体棒运动产生感应电动势会给电容器充电当充电和放电达到一种平衡时,导体棒做匀速运动当棒匀速运动后,棒因切割磁感线有电动势,所以电容器两端的电压能稳定在某个不为0的数值,即电容器的电量应稳定在某个不为0的数值(不会减少到0)这时电容器的电压等于棒的电动势数值,棒中无电流故选:d点评:本题考查电容器放电及电磁感应和安培力及加速度、速度等电容器的充电和放电是与两极板间的电势差有关的8如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是10:1,原线圈输入交变电压u=100sin50t(v),在副线圈中接有理想电流表和定值电阻r,电容器并联在电阻r两端,电阻阻值r=10,关于电路分析,下列说法中正确的是( )a电流表示数是2ab电流表示数是ac电阻r消耗的电功率为10wd电容器的耐压值至少是10v考点:变压器的构造和原理 专题:交流电专题分析:由电流与匝数成反比可以求得原、副线圈匝数比,电容器的作用是通交流隔直流解答:解:原线圈输入交变电压u=100sin50t(v),有效值为100v,根据理想变压器的规律可知副线圈两端的电压为:va、根据理想变压器的规律可知副线圈两端的电压为10v,流经电阻r中的电流为1 a,电容器c允许交流电通过,所以电流表示数大于1a;由于电容器的感抗不知道,所以不能判断出电流表的具体的读数故a错误,b错误;c、电阻r消耗的电功率为:w,故c正确;d、电容器的耐压值应对应交流电压的最大值v,故d错误故选:c点评:本题需要掌握变压器的电压之比和匝数比之间的关系,同时对于电容器的作用要了解以电路知识为命题背景,考查交流电、变压器以及电容器对电流的影响等相关知识9如图甲所示,mn左侧有一垂直纸面向里的匀强磁场现将一边长为l、质量为m、电阻为r的正方形金属线框置于该磁场中,使线框平面与磁场垂直,且bc边与磁场边界mn重合当t=0时,对线框施加一水平拉力f,使线框由静止开始向右做匀加速直线运动;当t=t0时,线框的ad边与磁场边界mn重合图乙为拉力f随时间变化的图线,不计摩擦阻力由以上条件可知,磁场的磁感应强度b的大小为( )abcd考点:导体切割磁感线时的感应电动势;安培力 专题:电磁感应中的力学问题分析:t=0时刻,感应电流为零,线框受到的安培力为零由牛顿第二定律可求出加速度,并求出t0时刻线框的速率v当t=t0时,由图读出拉力,根据牛顿第二定律列出表达式,结合斜率求出b解答:解:t=0时刻,感应电动势e=0,感应电流i=0,安培力f安=bil=0,由牛顿第二定律得,f0=ma,a=,v=at0=根据牛顿第二定律得,ff安=ma,又f安=bil,i=,e=blv, 得到 f=+ma t=t0时刻,由图读出图线的斜率k=解得b=故选:b点评:本题的关键求出安培力,列出牛顿第二定律关于b的表达式,考查读图的能力这里,安培力是联系力学与电磁感应的桥梁10一列简谐横波某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,图中质点a的振动图象如图乙所示则不正确的是( )a这列波的波速是25m/sb这列波沿x轴负方向传播c质点a在任意的1s内所通过的路程都是0.4md若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率为1.25hz考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象 分析:由波动图象读出波长,由振动图象读出周期,求出波速由振动图象读出t=0时刻质点a的振动方向,即可判断波的传播方向根据质点简谐运动的周期性求出为1s内质点通过的路程解答:解:a、由图读得:=20m,t=0.8s,则波速 v=m/s=25m/s故a正确b、由振动图象乙知,t=0时刻a的振动方向沿y轴正方向,则根据波形平移法得知,该波沿x轴负方向传播故b正确c、t=1s=1t,若质点a从图示起在1s内所通过的路程是 s=5a=58cm=40cm=0.4m若a不是从平衡位置或最大位移起,任意的1s内所通过的路程就不是0.4m,故c不正确d、若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象,则另一列波的频率等于此波的频率f=1.25hz,d正确;题目要求选不正确的,故选:c点评:本题关键要抓住振动图象与波动图象的内在联系在求质点做简谐运动通过的路程时,往往根据一个周期内,质点的路程为4a,半个周期内为2a,但不能以此类推,t内路程不一定是a,要看运动过程的起点11在一次观察光衍射的实验中,观察到如图所示的清晰的明暗相间图样那么障碍物应是(黑线为暗纹)( )a很小的不透明的圆板b很大的中间有大圆孔的不透明的圆板c很大的不透明圆板d很大的中间有小圆孔的不透明圆板考点:光的衍射 分析:很大的中间有大圆孔的不透明挡板和很大的不透明圆板不会发生衍射现象,很小的不透明圆板出现泊松亮斑解答:解:a、用光照射很小的不透明圆板时后面出现一亮点,故a错误;b、很大的中间有大圆孔的不透明挡板时后面是一亮洞,故b错误;c、很大的不透明圆板时后面是一片阴影,故c错误;d、用光照射很大的中间有小圆孔的不透明挡板时是明暗相间的衍射图样,故d正确故选:d点评:单缝衍射图样与障碍物或孔的尺寸是有关系的,不同的障碍物或孔出现的衍射图样是不一样的12自行车上的红色尾灯不仅是装饰品,也是夜间骑车的安全指示灯,它能把来自后面的光照反射回去某种自行车尾灯可简化为由许多整齐排列的等腰直角棱镜(折射率n)组成,棱镜的横截面如图所示一平行于横截面的光线从o点垂直ab边射入棱镜,先后经过ac边和cb边反射后,从ab边的o点射出,则出射光线是( )a平行于ac边的光线b平行于入射光线的光线c平行于cb边的光线d平行于ab边的光线考点:光的反射定律 分析:当光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于临界角时发生全反射,根据折射率与sinc=来确定临界角,再根据几何关系,即可求解解答:解:由题意可知,折射率n ,且sinc=,得临界角小于45,由图可得,光从空气进入棱镜,因入射角为0,所以折射光线不偏折,当光从棱镜射向空气时,入射角大于45,发生光的全反射,根据几何关系,结合光路可逆,可知:出射光线是,即平行于入射光线,故b正确,acd错误故选:b点评:本题考查了全反射在生活中的应用,知道全反射的条件,分析清楚图示情景即可正确解题,同时注意几何知识的正确运用,本题难度不大,是一道基础题13一炮弹质量为m,以一定的倾角斜向上发射,达到最高点时速度大小为v,方向水平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,则爆炸后另一块瞬时速度大小为( )avbcd0考点:动量守恒定律 分析:炮弹在最高点水平,爆炸时动量守恒,由动量守恒定律可求出爆炸后另一块弹片的速度大小解答:解:爆炸过程系统动量守恒,爆炸前动量为mv,设爆炸后另一块瞬时速度大小为v,取炮弹到最高点未爆炸前的速度方向为正方向,爆炸过程动量守恒,则有:mv=mv,解得:v=v;故选:c点评:对于爆炸、碰撞等过程,系统所受的外力不为零,但内力远大于外力,系统的动量近似守恒,这类问题往往运用动量守恒和能量守恒两大守恒定律结合进行求解14如图所示为氢原子的能级图当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子a;当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射出光子b,则下列判断正确的是( )a若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b也一定能使该金属发生光电效应b光子a的波长小于光子b的波长cb光比a光更容易发生衍射现象d光子a的能量大于光子b的能量考点:氢原子的能级公式和跃迁 专题:原子的能级结构专题分析:能级间跃迁辐射光子的能量等于能级之差,根据能极差的大小比较光子能量,从而比较出光子的频率频率大,波长小,波长越长,越容易发生衍射频率大,折射率大,根据v= 比较在介质中的速度大小当入射光的频率大于金属的极限频率时,发生光电效应解答:解:a、若光子a能使某金属发生光电效应,因为光子b的能量大于光子a,则光子b也一定能使金属发生光电效应故a正确b、光子a的频率小于光子b的频率,所以b的频率大,波长小,即光子a的波长大于光子b的波长,所以a光更容易发生衍射故bc错误d、氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级的能极差小于从n=3的能级跃迁到n=l的能级时的能极差,根据emen=h,知,光子a的能量小于光子b的能量故d错误故选:a点评:解决本题的突破口是比较出光子a和光子b的频率大小,从而得知折射率、在介质中速度等大小关系二、非选择题:15图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图图中打点计时器的电源为50hz的交流电源,打点的时间间隔用t表示在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”(1)完成下列实验步骤中的填空:平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列间隔均匀的点按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点迹的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点测量相邻计数点的间距s1,s2,求出与不同m相对应的加速度a以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上做出m关系图线若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成线性关系(填“线性”或“非线性”)(2)完成下列填空:()本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是远小于小车的质量()设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3a可用s1、s3和t表示为a=图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=24.2mm,s3=47.2mm由此求得加速度的大小a=1.15m/s2()图3为所得实验图线的示意图设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为,小车的质量为考点:验证牛顿第二运动定律 专题:实验题;牛顿运动定律综合专题分析:1、平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀由a=,故=,故与m成线性关系2、为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应该远小于小车和砝码的总质量由匀变速直线运动的推论得:x=at2由a=,故=,故成线性关系,且斜率为,设小车质量为m,则由牛顿第二定律写出与小车上砝码质量m+m的表达式,然后结合斜率与截距概念求解即可解答:解:(1)平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点计时器打出的纸带点迹间隔均匀由a=,故=,故与m成线性关系(2)()设小车的质量为m,小吊盘和盘中物块的质量为m,设绳子上拉力为f,以整体为研究对象有mg=(m+m)a解得a=以m为研究对象有绳子的拉力f=ma=mg显然要有f=mg必有m+m=m,故有mm,即只有mm时才可以认为绳对小车的拉力大小等于小吊盘和盘中物块的重力所以为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应该远小于小车和砝码的总质量()设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3由匀变速直线运动的推论得:x=at2即s3s1=2a(5t)2a=图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=24.2mm,s3=47.2mm由此求得加速度的大小a=1.15m/s2()设小车质量为m,小车受到外力为f,由牛顿第二定律有f=(m+m)a;所以,=+所以,m图象的斜率为,故f=,纵轴截距为b=km,所以,m=故答案为:(1)间隔均匀;线性(2)()远小于小车的质量();24.2mm;47.2mm;1.15;(),点评:实验问题要掌握实验原理、注意事项和误差来源;遇到涉及图象的问题时,要先根据物理规律写出关于纵轴与横轴的函数表达式,再根据斜率和截距的概念求解即可16待测电阻rx的阻值约为20,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:a、电流表a1(量程150ma,内阻约为10)b、电流表a2(量程20ma,内阻r2=30)c、电压表v(量程15v,内阻约为3000)d、定值电阻r0=100e、滑动变阻器r1,最大阻值为5,额定电流为1.0af、滑动变阻器r2,最大阻值为5,额定电流为0.5ag、电源e,电动势e=4v(内阻不计)h、电键s及导线若干(1)为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,请从所给的器材中选择合适的实验器材a、b、d、e、g、h(均用器材前对应的序号字母填写);(2)根据你选择的实验器材,请你在虚线框内画出测量rx的最佳实验电路图并标明元件符号;(3)待测电阻的表达式为rx=,式中各符号的物理意义为i1、i2分别为a1和a2表示数,r0与r2分别为定值电阻和a2内阻的阻值考点:伏安法测电阻 专题:实验题;恒定电流专题分析:(1)实验需要电源、导线,然后根据题目要求选择电流表、电压表、滑动变阻器(2)根据实验原理及所选实验器材设计实验电路(3)根据电路结构、应用欧姆定律可以求出待测电阻阻值的表达式解答:解:(1)由于电源电动势为4v,电压表v量程为15v,达不到其量程的三分之一,故电压表不能使用;可用电流表a2与定值电阻r0串联扩大其电压量程,当作电压表与电流表a1配合使用伏安法测量待测电阻阻值,由于改装的电压表内阻已知,故电流表a1采用外接法,改装的电压表电压量程为20ma130=2.6v,滑动变阻器最大阻值为5,无法起到限流作用,故滑动变阻器采用分压式接法;此时考虑到干路最小电流约为=0.8a,故滑动变阻器只能选择r1,经过估算当电流表a1满偏时,电流表a2也正好满篇,非常匹配,因此满足电表读数不得小于量程的三分之一,故器材选择a、b、d、e、g、h(2)电流表a2与定值电阻r0串联组成电压表,滑动变阻器采用分压接法,电流表采用外接法,实验电路图如图所示(3)待测电阻两端电压u=i2(r0+r2),通过待测电阻的电流ix=i1i2,待测电阻rx=,其中i1、i2分别为电流表a1和a2的示数,r0和r2分别为定值电阻和电流表a2的阻值故答案为:(1)a、b、d、e、g、h;(2)电路图如图所示;(3);i1、i2分别为 a1和a2表示数,r0与r2分别为定值电阻和a2内阻的阻值点评:本题考查了实验器材的选取,实验器材的选取是本题的难点,也是正确解题的关键,选择实验器材时,既要符合题目要求,又要满足:安全性原则、精确性原则与方便实验操作性原则17短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系 专题:直线运动规律专题分析:设他做匀加速直线运动的时间为t1,位移大小为小x1,加速度大小为a,做匀速直线运动的速度为v,根据运动学基本公式,抓住位移位移列式即可求解解答:解:根据题意,在第1s和第2s内运动员都做匀加速直线运动,设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1s和第2s内通过的位移分别为s1和s2,由运动学规律得t0=1s联立解得 a=5m/s2设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v,跑完全程的时间为t,全程的距离为s,依题决及运动学规律,得t=t1+t2v=at1设加速阶段通过的距离为s,则求得s=10m答:该运动员的加速度为5m/s2及在加速阶段通过的距离为10m点评:解决
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