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文档简介
2014-2015学年广东省佛山一中高二(下)期末物理试卷一、单选题(每题只有一个正确答案,每题3分,共30分)1(3分)下列说法中正确的是()a气体总是很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现b当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而减小c10个分子的动能和分子势能的总和就是这10个分子的内能d已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量2(3分)下列说法中正确的是()a一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与摄氏温度t成正比b竹筏漂浮在水面上,是液体表面张力作用的结果c同种物质可能以晶体或非晶体两种形态出现d液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体具有光学各向同性3(3分)民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上其原因是,当火罐内的气体()a温度不变时,体积减小,压强增大b体积不变时,温度降低,压强减小c压强不变时,温度降低,体积减小d质量不变时,压强增大,体积减小4(3分)关于热现象和热学规律的说法中,正确的是()a第二类永动机违背了能量守恒定律b当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大c冰融化为同温度的水时,分子势能增加d悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显5(3分)一定质量的理想气体由状态a变化到状态b,气体的压强随热力学温度变化如图所示,则此过程()a气体的密度减小b外界对气体做功c气体从外界吸收了热量d气体分子的平均动能增大6(3分)如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为2m和m的a、b两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与a、b不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是()a两滑块的动能之比eka:ekb=1:2b两滑块的动量大小之比pa:pb=2:1c两滑块的速度大小之比va:vb=2:1d弹簧对两滑块做功之比wa:wb=1:17(3分)一辆小车静止在光滑的水平面上,一个人从小车的一端走到另一端对此,以下说法中错误的是()a人匀速走动时,车也一定反向匀速运动b人停止走动时,车也停止运动c人速与车速之比,等于人的质量与车的质量之比d整个过程中,车相对于地面的位移是一定值,与人走动的快慢无关8(3分)关于光的波粒二象性的理解正确的是()a大量光子的效果往往表现出粒子性,个别光子的行为往往表现出波动性b光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子c高频光是粒子,低频光是波d波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著9(3分)对粒子散射实验的解释有下列几种说法,其中错误的是()a从粒子散射实验的数据,可以估算出原子核的大小b极少数粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有个质量很大而体积很小的带正电的核存在c原子核带的正电荷数等于它的原子序数d绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中正电荷是均匀分布的10(3分)根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则()a电子轨道半径越小b核外电子运动速度越大c原子能量越大d电势能越小二、双选题(每题有两个正确答案,每题4分,漏选得2分,错选得0分,共20分)11(4分)下列说法中正确的是()a温度越高,液体的饱和汽压越大b温度相同的氢气和氧气,分子的平均速率相同c空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢d布朗运动和扩散现象都能在气体、液体、固体中发生12(4分)已知金属钙的逸出功为2.7ev,氢原子的能级图如图所示一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则()a氢原子可能辐射6种频率的光子b氢原子可能辐射5种频率的光子c有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应d有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应13(4分)如图所示为一光电管的工作原理图,光电管能把光信号转变为电信号,当有波长为0的光照射光电管的阴极k时,电路中有电流通过灵敏电流计,则有()a用波长为1(10)的光照射阴极时,电路中一定没有电流b用波长为2(20)的光照射阴极时,电路中一定有电流c用波长为3(30)的光照射阴极时,电路中可能有电流d将电源的极性反接后,电路中一定没有电流14(4分)如图所示,三辆相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平地面上,c车上一个小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上,小孩跳离c车和b车时对地水平速度相同,他跳到a车上没有走动便相对a车保持静止,此后()aa、c两车运动速率相等ba、b两车的运动速率相等c三辆车的速率关系为vcvavbda、c两辆车的运动方向一定相反15(4分)如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的位移时间图象已知m1=0.1kg,由此可以判断()a碰后m2和m1都向右运动bm2=0.3 kgc碰撞过程中系统没有机械能的损失d碰撞过程中系统损失了0.4 j的机械能三、实验题(共10分,答案填在答卷对应位置上)16(10分)在“验证动量守恒定律”的实验中,请回答下列问题:(1)实验记录如图1甲所示,则a球碰前做平抛运动的水平位移是图中的,b球被碰后做平抛运动的水平位移是图中的(两空均选填“om”、“op”或“on”) 为测定a球碰前做平抛运动的落点的平均位置,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的o点对齐,如图给出了小球a落点附近的情况,由图2可得距离应为 cm;(2)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果产生误差(选填“会”或“不会”)(3)实验装置如图1甲所示,a球为入射小球,b球为被碰小球,以下有关实验过程中必须满足的条件,正确的是a入射小球的质量ma可以小于被碰小球的质量mbb实验时需要测量斜槽末端到水平地面的高度c入射小球每次不必从斜槽上的同一位置由静止释放d斜槽末端的切线必须水平,小球放在斜槽末端处,应能静止(4)在“验证动量守恒定律”的实验中某同学用如图2乙所示的装置进行了如下的操作:先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹o将木板向右平移适当的距离,再使小球a从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹b把半径相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹a和c用天平测量a、b两小球的质量分别为ma、mb,用刻度尺测量白纸o点到a、b、c三点的距离分别为y1、y2和y3用本实验中所测得的量来验证两球碰撞过程动量守恒,其表达式为四、计算题(解题过程中要写出必要的文字说明和演算过程,共40分)17(10分)如图,光滑轨道固定在竖直平面内,水平段紧贴地面,弯曲段的顶部切线水平、离地高为h;质量为m的小滑块b(b大小不计),静止在水平轨道上,一不可伸长的轻质细绳长为l=3.6m,一端悬与滑块b的正上方高为l处,另一端系质量为5m的小球a(a大小不计)现将小球拉直悬线与竖直位置成60角的位置,由静止释放,小球到达最低点时与b的碰撞时间极短,且无能量损失碰后小滑块b沿轨道向右运动,并从轨道顶部水平抛出取g=10m/s2,不计空气阻力求:(1)小球a与小滑块b碰撞之前瞬间的速度;(2)碰撞后小滑块b的速度;(3)当h多高时,小滑块水平抛出的水平距离x最大,并求出这个最大值18(15分)气缸高为h=1m(气缸厚度可忽略不计),固定在水平面上,气缸中有质量m=6kg、横截面积为s=10cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体,已知大气压强为p0=1105pa,当温度为t=27时,气柱长为:l0=0.4m现用竖直向上的拉力f缓慢拉动活塞,求:若拉动活塞过程中温度保持为27,活塞到达缸口时拉力f的大小;若活塞到达缸口时拉力大小为80n,此时缸内气体的温度19(15分)坡道顶端距水平滑道ab高度为h=0.8m,质量为m1=3kg的小物块a从坡道顶端由静止滑下,进入ab时无机械能损失,放在地面上的小车上表面与ab在同一水平面上,右端紧靠水平滑道的b端,左端紧靠锁定在地面上的档板p轻弹簧的一端固定在档板p上,另一端与质量为m2=1kg物块b相接(不拴接),开始时弹簧处于原长,b恰好位于小车的右端,如图所示a与b碰撞时间极短,碰后结合成整体d压缩弹簧,已知d与小车之间的动摩擦因数为=0.2,其余各处的摩擦不计,a、b可视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:(1)a在与b碰撞前瞬间速度v的大小?(2)求弹簧达到最大压缩量d=1m时的弹性势能ep?(设弹簧处于原长时弹性势能为零)(3)撤去弹簧和档板p,设小车长l=2m,质量m=6kg,且值满足0.10.3,试求d相对小车运动过程中两者因摩擦而产生的热量(计算结果可含有)2014-2015学年广东省佛山一中高二(下)期末物理试卷参考答案与试题解析一、单选题(每题只有一个正确答案,每题3分,共30分)1(3分)下列说法中正确的是()a气体总是很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现b当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而减小c10个分子的动能和分子势能的总和就是这10个分子的内能d已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量【考点】阿伏加德罗常数;分子间的相互作用力 【专题】阿伏伽德罗常数的应用专题【分析】气体很容易充满容器,是由于分子热运动的结果,与斥力无关;从微观上说,系统内能是构成系统的所有分子无规则运动动能、分子间相互作用势能的总和根据阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以求出该物质分子的质量【解答】解:a、气体分子之间的距离很大,分子力为引力,基本为零,气体很容易充满容器,是由于分子热运动的结果,故a错误;b、当分子力表现为引力时,分子间距离增大时分子力做负功;分子势能随分子间距离的增大而增大;故b错误;c、物体的内能是构成物体的所有分子的无规则热运动的动能和分子势能的代数和,具有统计意义,对单个或几个分子无意义;故c错误;d、已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量,可以由m=可求出该物质分子的质量;故d正确;故选:d【点评】本题考查内能及阿伏加德罗常数;要注意明确物体内部单个分子的速度是无规则的,故内能对对大量分子的统计规律,基础题目2(3分)下列说法中正确的是()a一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与摄氏温度t成正比b竹筏漂浮在水面上,是液体表面张力作用的结果c同种物质可能以晶体或非晶体两种形态出现d液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体具有光学各向同性【考点】理想气体的状态方程;* 晶体和非晶体;* 液体的表面张力现象和毛细现象 【分析】根据理想气体的状态方程分析状态参量的变化;竹筏漂浮在水面上,是受到浮力作用的结果;同种物质可能以晶体或非晶体两种形态出现;液晶是一种特殊物质,像某些晶体具有光学各向异性【解答】解:a、根据查理定律可知,一定质量的理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度k成正比故a错误;b、竹筏漂浮在水面上,是受到浮力作用的结果,变大表面张力故b错误;c、同种物质可能以晶体或非晶体两种形态出现;故c正确;d、液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体具有光学各向异性故d错误故选:c【点评】该题考查 查理定律、表面张力、晶体与非晶体以及液晶的特性等,都是一些记忆性的知识点的内容,考点比较多,在平时的学习中多加积累即可3(3分)民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上其原因是,当火罐内的气体()a温度不变时,体积减小,压强增大b体积不变时,温度降低,压强减小c压强不变时,温度降低,体积减小d质量不变时,压强增大,体积减小【考点】理想气体的状态方程 【专题】理想气体状态方程专题【分析】拨火罐“粘”在皮肤上,是利用了大气压火罐内气体体积不变,温度降低,压强减小,小于大气压,火罐在内外气体压力差作用下,吸在皮肤上【解答】解:把罐扣在皮肤上,罐内空气的体积等于火罐的容积,体积不变,气体经过热传递,温度不断降低,气体发生等容变化,由查理定律可知,气体压强减小,火罐内气体压强小于外界大气压,大气压就将罐紧紧地压在皮肤上故选b【点评】本题考查了查理定律在生活中的应用,对于生活现象的解释,关键在于判断此现象与哪些物理知识有关4(3分)关于热现象和热学规律的说法中,正确的是()a第二类永动机违背了能量守恒定律b当物体被拉伸时,分子间的斥力减小、引力增大c冰融化为同温度的水时,分子势能增加d悬浮在液体中的固体微粒越大,布朗运动越明显【考点】热力学第二定律;分子间的相互作用力 【专题】热力学定理专题【分析】解答本题需掌握:第二类永动机违背了热力学第二定律;布朗运动是悬浮小颗粒的运动,是液体分子无规则运动的体现;分子间同时存在引力和斥力,都随分子间距的增加而减小,但斥力减小的更快;内能包括分子热运动动能和分子势能;【解答】解:a、第二类永动机是效率100%的机器,违背了热力学第二定律,故a错误;b、当物体被拉伸时,间距增加,分子间的斥力减小、引力也减小,故b错误;c、内能包括分子热运动动能和分子势能,温度是分子热运动平均动能的标志;故冰融化为同温度的水时,吸收热量内能增大而分子的平均动能不变,则 分子势能增大;故c正确;d、悬浮在液体中的固体微粒越小,碰撞的不平衡性越明显,布朗运动越明显,故d错误;故选:c【点评】本题考查了热力学第二定律、布朗运动、内能、温度的微观意义、分子力,知识点多,难度小,关键多看书5(3分)一定质量的理想气体由状态a变化到状态b,气体的压强随热力学温度变化如图所示,则此过程()a气体的密度减小b外界对气体做功c气体从外界吸收了热量d气体分子的平均动能增大【考点】理想气体的状态方程 【专题】理想气体状态方程专题【分析】由图象可知,由a到b过程,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可以判断出气体体积如何变化;气体体积变大,气体对外做功,体积减小,外界对气体做功;温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由温度决定【解答】解:由图线可知,在从a到b的过程中,气体温度不变,压强变大,由玻意耳定律可知,气体体积变小,vbva;a、气体质量不变,体积变小,由密度公式可知气体密度变大,故a错误;b、气体体积变小,外界对气体做功,故b正确;c、气体温度不变,内能不变,u=0,外界对气体做功,w0,由热力学第一定律u=q+w可知:q0,气体要放出热量,故c错误;d、气体温度不变,分子平均动能不变,故d错误;故选b【点评】根据图象,应用玻意耳定律判断出气体体积如何变化是正确解题的前提与关键,判断气体是吸热还是放热,要注意热力学第一定律的应用6(3分)如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为2m和m的a、b两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与a、b不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是()a两滑块的动能之比eka:ekb=1:2b两滑块的动量大小之比pa:pb=2:1c两滑块的速度大小之比va:vb=2:1d弹簧对两滑块做功之比wa:wb=1:1【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律 【专题】动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合【分析】先根据动量守恒守恒求出脱离弹簧后两滑块的速度之比,根据动能、动量的表达式求出动能及动量之比,根据弹簧对两滑块做功等于滑块动能的变化量求出弹簧对两滑块做功之比【解答】解:a、c、在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:2mva+mvb=0得:两滑块速度大小之比为:=,故c错误;两滑块的动能之比eka:ekb=,故a正确;b、两滑块的动量大小之比pa:pb=,故b错误;d、弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,故d错误故选:a【点评】本题是动量定理的直接应用,要比较物理量之间的比例关系,就要把这个量用已知量表示出来再进行比较7(3分)一辆小车静止在光滑的水平面上,一个人从小车的一端走到另一端对此,以下说法中错误的是()a人匀速走动时,车也一定反向匀速运动b人停止走动时,车也停止运动c人速与车速之比,等于人的质量与车的质量之比d整个过程中,车相对于地面的位移是一定值,与人走动的快慢无关【考点】动量守恒定律 【分析】人与车组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律求出车的速度,求出车的位移,然后分析答题【解答】解:人与车组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv人+mv车=0,解得:v车=v人,负号表示车的速度方向与人的速度方向相反;a、人匀速走动时,即:v人一定,则车的速度:v车=v人也是定值,且方向相反,由此可知:车一定反向匀速运动,故a正确;b、人停止走动时,:v人=0,则车的速度:v车=v人=0,车也停止运动,故b正确;c、人的速度与车的速度之比:=,即人的速度与车的速度之比等于车与人的质量之比,故c错误;d、设车的长度为l,人与车组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv人mv车=0,mm=0,解得,车的位移:x=,车的位移是定值,与人的速度无关,故d正确;本题选错误的,故选:c【点评】本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚运动过程是正确解题的关键,应用动量守恒定律可以解题8(3分)关于光的波粒二象性的理解正确的是()a大量光子的效果往往表现出粒子性,个别光子的行为往往表现出波动性b光在传播时是波,而与物质相互作用时就转变成粒子c高频光是粒子,低频光是波d波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著【考点】光的波粒二象性 【分析】光的波粒二象性是指光既具有波动性又有粒子性,少量粒子体现粒子性,大量粒子体现波动性【解答】解:a、大量光子的效果往往表现出波动性,个别光子的行为往往表现出粒子性故a错误;b、光在传播时有时看成粒子有时可看成波,故b错误;c、高频光波长短光的粒子性显著,低频光波长长光的波动性显著故c错误;d、波粒二象性是光的根本属性,有时它的波动性显著,有时它的粒子性显著,故d正确;故选:d【点评】在宏观世界里找不到既有粒子性又有波动性的物质,同时波长长的可以体现波动性,波长短可以体现粒子性9(3分)对粒子散射实验的解释有下列几种说法,其中错误的是()a从粒子散射实验的数据,可以估算出原子核的大小b极少数粒子发生大角度的散射的事实,表明原子中有个质量很大而体积很小的带正电的核存在c原子核带的正电荷数等于它的原子序数d绝大多数粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,表明原子中正电荷是均匀分布的【考点】粒子散射实验 【分析】粒子散射实验的现象为:粒子穿过原子时,只有当粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进【解答】解:abd、当粒子穿过原子时,电子对粒子影响很小,影响粒子运动的主要是原子核,离核远则粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小只有当粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进,故ab正确,d错误c、原子核带的正电荷数,等于质子数,也等于它的原子序数,故c正确;本题选择错误的,故选:d【点评】本题主要考查了粒子散射实验的现象,同时理解核电荷数与原子序数的关系,难度不大,属于基础题10(3分)根据玻尔理论,在氢原子中,量子数n越大,则()a电子轨道半径越小b核外电子运动速度越大c原子能量越大d电势能越小【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构 【专题】原子的能级结构专题【分析】在氢原子中,量子数n越大,轨道半径越大,根据库仑引力提供向心力,判断核外电子运动的速度的变化,从而判断出电子动能的变化,根据能量的变化得出电势能的变化【解答】解:在氢原子中,量子数n越大,电子的轨道半径越大,根据=m知,r越大,v越小,则电子的动能减小因为量子数增大,原子能级的能量增大,动能减小,则电势能增大故c正确,a、b、d错误故选c【点评】解决本题的关键知道量子数越大,轨道半径越大,原子能级的能量越大,以及知道原子能量等于电子动能和势能的总和二、双选题(每题有两个正确答案,每题4分,漏选得2分,错选得0分,共20分)11(4分)下列说法中正确的是()a温度越高,液体的饱和汽压越大b温度相同的氢气和氧气,分子的平均速率相同c空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢d布朗运动和扩散现象都能在气体、液体、固体中发生【考点】布朗运动;温度是分子平均动能的标志 【分析】液体的饱和汽仅仅与温度有关;温度相同的氢气和氧气,分子的平均动能相同;空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,水蒸发越慢;布朗运动只能在液体中发生【解答】解:a、液体的饱和汽仅仅与温度有关,温度越高,液体的饱和汽压越大故a正确;b温度是分子的平均动能的标志,温度相同的氢气和氧气,分子的平均动能相同;故b错误;c、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和气压,蒸发的速度月接近水蒸气液化的速度,水蒸发越慢故c正确;d、布朗运动只能在液体中发生故d错误故选:ac【点评】本题涉及液体的饱和蒸汽压、温度是平均动能的标志、相对湿度以及布朗运动,知识点多,难度小,关键多看书12(4分)已知金属钙的逸出功为2.7ev,氢原子的能级图如图所示一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则()a氢原子可能辐射6种频率的光子b氢原子可能辐射5种频率的光子c有3种频率的辐射光子能使钙发生光电效应d有4种频率的辐射光子能使钙发生光电效应【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】根据数学组合公式求出氢原子可能辐射光子频率的种数,当光子的能量大于逸出功时,可以发生光电效应【解答】解:a、根据=6知,氢原子可能辐射6种频率的光子故a正确,b错误c、金属钙的逸出功为2.7ev,只有n=4跃迁到n=1,n=3跃迁到n=1,n=2跃迁到n=1所辐射的光子能量大于逸出功,才能发生光电效应故c正确,d错误故选ac【点评】解决本题的关键知道能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差13(4分)如图所示为一光电管的工作原理图,光电管能把光信号转变为电信号,当有波长为0的光照射光电管的阴极k时,电路中有电流通过灵敏电流计,则有()a用波长为1(10)的光照射阴极时,电路中一定没有电流b用波长为2(20)的光照射阴极时,电路中一定有电流c用波长为3(30)的光照射阴极时,电路中可能有电流d将电源的极性反接后,电路中一定没有电流【考点】爱因斯坦光电效应方程 【专题】光电效应专题【分析】当入射光的频率大于或等于金属的极限频率时可发生光电效应,光电流的大小与光照强度有关【解答】解:a、波长为1(10)的光的频率有可能大于极限频率,电路中可能有光电流,a错误;b、波长为2(20)的光的频率一定大于极限频率,电路中一定有光电流,b正确;c、用波长为3(30)的光照射阴极时,光的频率有可能大于极限频率,电路中可能有电流,c正确;d、将电路中电源的极性反接,电路中电子受到电场阻力,则不一定形成电流,d错误;故选:bc【点评】本题考查了发生光电效应的条件,知道光电流的大小与入射光的强度有关,同时注意形成的电流的条件14(4分)如图所示,三辆相同的平板小车a、b、c成一直线排列,静止在光滑水平地面上,c车上一个小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上,小孩跳离c车和b车时对地水平速度相同,他跳到a车上没有走动便相对a车保持静止,此后()aa、c两车运动速率相等ba、b两车的运动速率相等c三辆车的速率关系为vcvavbda、c两辆车的运动方向一定相反【考点】动量守恒定律 【分析】题中人与a、b、c组成的系统水平方向不受外力,系统的水平方向动量守恒,分三个过程,分别由动量守恒定律分析人与三车速率关系【解答】解:若人跳离b、c车时速度为v,由动量守恒定律人跳离c车的过程,有 0=m车vc+m人v,人跳上和跳离b过程,有 m人v=m车vb+m人v,人跳上a车过程,有 m人v=(m车+m人)va,所以:vc=,vb=0,va=即:vcvavb,并且vc与va方向相反故ab错误,cd正确故选:cd【点评】本题运用动量守恒定律分析人与三车速度关系,这个结果与人跳跃多少次没有关系,只要人最后落在a车上,a车的速率就小于c车的速率15(4分)如图甲,在光滑水平面上的两小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2,图乙为它们碰撞前后的位移时间图象已知m1=0.1kg,由此可以判断()a碰后m2和m1都向右运动bm2=0.3 kgc碰撞过程中系统没有机械能的损失d碰撞过程中系统损失了0.4 j的机械能【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律 【专题】动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合【分析】st(位移时间)图象的斜率等于速度,由数学知识求出碰撞前后两球的速度,分析碰撞前后两球的运动情况根据动量守恒定律求解两球质量关系,由能量守恒定律求出碰撞过程中系统损失的机械能【解答】解:a、由st图示可知,碰后m1的速度:v1=2m/s,方向:水平向左,m2的速度:v2=2m/s,方向水平向右,故a错误;b、由st(位移时间)图象的斜率得到,碰前m2的位移不随时间而变化,v2=0,m1向速度大小为v1=4m/s,方向:水平向右,碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:m1v1=m2v2+m1v1,解得:m2=0.3kg,故b正确;c、碰撞过程中系统损失的机械能为:e=m1v12m1v12m2v22,解得:e=0j,碰撞过程没有机械能损失,故c正确,d错误;故选:bc【点评】本题首先考查读图能力,抓住位移图象的斜率等于速度是关键;其次要注意矢量的方向三、实验题(共10分,答案填在答卷对应位置上)16(10分)在“验证动量守恒定律”的实验中,请回答下列问题:(1)实验记录如图1甲所示,则a球碰前做平抛运动的水平位移是图中的op,b球被碰后做平抛运动的水平位移是图中的on(两空均选填“om”、“op”或“on”) 为测定a球碰前做平抛运动的落点的平均位置,把刻度尺的零刻度线跟记录纸上的o点对齐,如图给出了小球a落点附近的情况,由图2可得距离应为65.2 cm;(2)小球a下滑过程中与斜槽轨道间存在摩擦力,这对实验结果不会产生误差(选填“会”或“不会”)(3)实验装置如图1甲所示,a球为入射小球,b球为被碰小球,以下有关实验过程中必须满足的条件,正确的是da入射小球的质量ma可以小于被碰小球的质量mbb实验时需要测量斜槽末端到水平地面的高度c入射小球每次不必从斜槽上的同一位置由静止释放d斜槽末端的切线必须水平,小球放在斜槽末端处,应能静止(4)在“验证动量守恒定律”的实验中某同学用如图2乙所示的装置进行了如下的操作:先将斜槽轨道的末端调整水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹o将木板向右平移适当的距离,再使小球a从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹b把半径相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹a和c用天平测量a、b两小球的质量分别为ma、mb,用刻度尺测量白纸o点到a、b、c三点的距离分别为y1、y2和y3用本实验中所测得的量来验证两球碰撞过程动量守恒,其表达式为may2=may1+mby3【考点】验证动量守恒定律 【专题】实验题【分析】明确根据平抛运动规律验证动量守恒定律的实验原理,同时注意明确实验中应注意事项;能根据平抛运动规律分析实验数据得出对应的实验结论【解答】解:(1)a球碰前做平抛运动的水平位移是图中的op,b球被碰后做平抛运动的水平位移是图中的on故答案为:op on将a球落点用最小的圆包围,则圆心点的坐标为a球的平均落点;由图可知落点的位置为65.2cm;(2)本实验中利用小球平抛运动规律验证动量守恒定律,只要小球从同一点滑下,摩擦力对末速度没有影响;(3)a、入射小球的质量ma,不可以小于被碰小球的质量mb,否则a球碰后反弹,a错误;b、在实验中不需要小球的下落高度,只要能保证高度相同,即可知道两小球下落时间相同;故b错误;c、入射小球每次必从斜槽上的同一位置由静止释放,才能保证每次碰前的速度均相同;故c错误;d、斜槽末端的切线必须水平,小球放在斜槽末端处,应能静止,故d正确;故选:d(4)b为碰前入射小球落点的位置,a为碰后入射小球的位置,c为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度为碰撞后入射小球的速度为:碰撞后被碰小球的速度为:若mav1=mbv3+mav2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,带入数据得:may2=may1+mby3故答案为:(1)op,on;65.2;(2)不会; (3)d;(4)may2=may1+mby3【点评】本题考查验证动量守恒定律的应用,要注意明确实验中利用平抛运动的规律验证动量守恒的方法;能根据平抛规律推导实验结论四、计算题(解题过程中要写出必要的文字说明和演算过程,共40分)17(10分)如图,光滑轨道固定在竖直平面内,水平段紧贴地面,弯曲段的顶部切线水平、离地高为h;质量为m的小滑块b(b大小不计),静止在水平轨道上,一不可伸长的轻质细绳长为l=3.6m,一端悬与滑块b的正上方高为l处,另一端系质量为5m的小球a(a大小不计)现将小球拉直悬线与竖直位置成60角的位置,由静止释放,小球到达最低点时与b的碰撞时间极短,且无能量损失碰后小滑块b沿轨道向右运动,并从轨道顶部水平抛出取g=10m/s2,不计空气阻力求:(1)小球a与小滑块b碰撞之前瞬间的速度;(2)碰撞后小滑块b的速度;(3)当h多高时,小滑块水平抛出的水平距离x最大,并求出这个最大值【考点】动量守恒定律;向心力;动能定理的应用 【分析】(1)小球a向下摆动过程机械能守恒,应用机械能守恒定律可以求出a的速度(2)碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出滑块b的速度(3)应用机械能守恒定律与平抛运动规律求出b的水平位移的表达式,然后求出水平位移的最大值【解答】解:(1)小球a向下摆动过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:5mgl(1cos60)=5mva2,解得:va=6m/s;(2)a与b碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:5mva=5mva+mvb,由机械能守恒定律得:5mva2=5mva2+mvb2,解得:vb=10m/s;(3)滑块b碰撞后滑到轨道顶端过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mvb2=mgh+mv02,滑块离开轨道后做平抛运动,水平方向:x=v0t,竖直方向:h=gt2,整理得:x=,当h=2.5m时,b的水平位移最大,xmax=5m;答:(1)小球a与小滑块b碰撞之前瞬间的速度为6m/s;(2)碰撞后小滑块b的速度为10m/s;(3)当h为2.5m时,小滑块水平抛出的水平距离x最大,这个最大值为5m【点评】本题考查了动量守恒定律与机械能守恒定律的应用,本题物体运动过程复杂,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用机械能守恒定律、动量守恒定律与平抛运动规律可以解题18(15分)气缸高为h=1m(气缸厚度可忽略不计),固定在水平面上,气缸中有质量m=6kg、横截面积为s=10cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体,已知大气压强为p0=1105pa,当温度为t=27时,气柱长为:l0=0.4m现用竖直向上的拉力f缓慢拉动活塞,求:若拉动活塞过程中温度保持为27,活塞到达缸口时拉力f的
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