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文档简介
2015北京冲刺卷(4)1.有关热学知识,下列说法错误的是( ) a. 扩散运动和布朗运动的剧烈程度都与温度有关b气体分子的平均动能增大,压强也一定增大 c. 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小d. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子平均动能都有关2. 以下说法中正确的是( )图甲是一束复色光进入水珠后传播的示意图,其中a束光在水珠中传播的速度一定大于b束光在水珠中传播的速度图乙是一束单色光进入平行玻璃砖后传播的示意图,当入射角i逐渐增大到某一值后不再会有光线从bb面射出图丙是双缝干涉示意图,若只减小屏到挡板间距离l,两相邻亮条纹间距离x将减小图丁是用干涉法检测工件表面平整程度甲乙丙丁戊图戊中的m、n是偏振片,p是光屏。当m固定不动缓慢转动n时,光屏p上的光亮度变化,此现象表明光波是纵波 a. b. c. d. 第4题图-13.6ev-3.4ev-1.51ev-0.85ev0n=1n=2n=3n=43. 1995年科学家“制成”了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示下列说法中正确的是( )a反氢原子光谱与氢原子光谱不相同b基态反氢原子的电离能是13.6evc基态反氢原子能吸收11ev的光子发生跃迁d在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的 波长最长4. 如图是某质点做简谐运动时的振动图像,根据图像可以判断( )a.在第1.5秒时,质点沿x轴向上运动b.在第2秒末到第3秒末,质点做加速运动c.在第1秒末,质点的加速度为零d.在第1秒末到第3秒末,质点所受合外力做功为零5. 我国研制的“嫦娥三号”月球探测器于2013年12月1日发射成功,并成功在月球表面实现软着陆。卫星首先被送到距离月球表面高度为h的近月轨道做匀速圆周运动,之后在轨道上的a点实施变轨,使探测器绕月做椭圆运动,当运动到b点时,继续变轨,使探测器靠近月球表面,当其距离月球表面高度为时开始做自由落体运动,探测器携带的传感器测得自由落体运动时间为t,已知月球半径为r,万有引力常量为g,则下列说法不正确的是( )a“嫦娥三号”的发射速度必须大于第一宇宙速度b探测器在近月轨道和椭圆轨道上的周期相等c“嫦娥三号”在a点变轨时,需减速才能从近月轨道进入椭圆轨道d月球的平均密度为第4题图质量块计算机电介质加速度传感器6. 电容式加速度传感器的原理结构如图,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上质量块可带动电介质移动改变电容则( ) a电介质插入极板间越深,电容器电容越小 b当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流c若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长d当传感器由静止突然向右加速瞬间,电路中有顺时针方 向电流第7题图3lv0yobb caxv07. 如图所示,在xoy平面的第象限内存在垂直xoy平面向里、磁感应强度大小为b的匀强磁场,两个相同的带电粒子以相同的速度v0先后从y轴上坐标(0,3l)的a点和b点(坐标未知)垂直于y轴射入磁场,在x轴上坐标(,0)的c点相遇,不计粒子重力及其相互作用根据题设条件不可以求出的物理量是( )a带电粒子在磁场中运动的半径 b带电粒子的比荷c带电粒子在磁场中运动的时间 d带电粒子的质量 8. 如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,电流表、电压表均为理想电表,r是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)。原线圈接入如图乙所示的正弦交流 电压u,下列说法正确的是 a电压u的频率为100 hz b电压表的示数为22vc照射r的光变强时,灯泡变暗 d照射r的光变强时,电流表的示数变小9. 图中mn和pq为竖直方向的两平行足够长的光滑金属导轨,间距为l,电阻不计。导轨所在平面与磁感应强度为b的匀强磁场垂直,两端分别接阻值为2r的电阻r1和电容为c的电容器。质量为m、电阻为r的金属杆ab始终垂直于导轨,并与其保持良好接触。杆ab由静止开始下滑,在下滑过程中最大的速度为v,整个电路消耗的最大电功率为p,则 ( ) a. 电容器左极板带正电 b电容器的最大带电量为c杆ab的最大速度v等于 d杆ab所受安培力的最大功率为10. 如图10所示,质量分别为m和2m的a、b两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,a紧靠竖直墙。用水平力向左推b,将弹簧压缩,推到某位置时推力做功大小为w。在此位置物体静止时突然撤去推力,下列说法中正确的是( )a当弹簧第一次恢复原长过程中,墙对a的冲量大小为b当弹簧第一次恢复原长过程中,墙对a、b系统做的功大小为w图10abf0c当a、b之间距离最大时,b的速度大小为d当a、b之间距离最大时,b的速度大小为11. (1)用图(a)所示的实验装置验证牛顿第二定律。打点计时器砂桶纸带小车a0某同学通过实验得到如图(b)所示的af图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时 。图中a0表示的是 时小车的加速度。某同学得到如图(c)所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50hz a、b、c、d、e、f、g是纸带上7个连续的点。 = cm。由此可算出小车的加速度a = m/s2(保留两位有效数字)。sadsdg12. 有一额定电压为28v、额定功率056w的小灯泡,现要用伏安法描绘这个小灯泡的伏安特性曲线。有下列器材可供选用a电压表(量程03v内阻约6k)b电压表(量程06v,内阻约20k)c电流表(量程0-0.6a,内阻约0.5)d电流表(量程0200ma,内阻约20)e滑动变阻器(最大电阻10,允许最大电流2a)f滑动变阻器(最大电阻200,允许最大电流150ma)g三节干电池(电动势约为45v)h电键、导线若干 (1)为提高实验的精确程度,电压表应选用 ;电流表应选用 ;滑动变阻器应选用 。(以上均填器材前的序号) (2)请在虚线框内画出描绘小灯泡伏安特性曲线的电路图。 (3)通过实验描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图所示,某同学将一电源(电动势e=2v,内阻r=5)与此小灯泡直接连接时,小灯泡的实际功率是 w。(保留两位有效数字)13. 如图(1)所示,一根直杆ab与水平面成某一角度自定,在杆上套一个小物块,杆底端b处有一弹性挡板,杆与板面垂直,现将物块拉到a点静止释放,物块下滑与挡板第一次碰撞前后的vt图像如图(2)所示,物块最终停止在b点重力加速度为g10ms2,求: (1)物块与杆之间的动摩擦因数; (2)物块滑过的总路程s14. 如图所示,间距l=1m的足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)与水平面成=37角(sin37=0.6,cos37=0.8)放置,导轨上端连有阻值r=2的电阻和理想电流表,磁感应强度为b=1t的匀强磁场垂直导轨平面。现有质量m=1kg、电阻r=3的金属棒,从导轨底端以10m/s的初速度v0沿平行导轨向上运动。现对金属棒施加一个平行于导轨平面向上且垂直于棒的外力f,保证棒在沿导轨向上做匀减速运动的整个过程中,每1s内在电阻r上的电压总是变化2v,g取10m/s2。求:(1)电流表读数的最大值;(2)从金属棒开始运动到电流表读数为零的过程中,棒的机械能如何变化,变化了多少?(3)请推导出外力f随金属棒在导轨上的位置x变化关系的表达式。(结果用题中所给物理量的符号表示。)45coapexyabq15. 如图所示,平面直角坐标系xoy,p点在x轴上,xp=2l,q点在负y轴上某处。第象限内有平行于y轴的匀强电场,第象限内有一圆形区域与x、y轴分别相切于a、c两点,aol,第象限内有一未知的矩形区域(图中未画出),圆形区域和矩形区域内有相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xoy平面(图中未画出)。电荷量为q、质量为m、速度大小为v0的粒子束a从a点沿y轴正方向发射,经过c点和p点;电荷量为q、质量为m、速率为的粒子b,从q点向与y轴成45夹角方向发射,经过并离开矩形区域后与离开p点的粒子束a相碰,相碰时粒子速度方向相反。不计粒子的重力和粒子间相互作用力。求:(1)圆形区域内磁场磁感应强度b的大小、方向;(2)第象限内匀强电场的场强大小e;(3)矩形区域的最小面积s。17. eavs参考答案:1.b 2.b 3.b 4.d 5.b 6.d 7.d 8.b 9.c 10.a 11答案:长木板的倾角过大;未挂砂桶 1.80; 5.0m/s212. 答案 (1)a d e (2)如图 (3)018(016020范围内均给对)14. (1) 金属棒速度最大时,感应电动势e最大,电流i最大,有: . .所以a.(2)设棒运动速度为v时,棒上感应电动势.由闭合电路欧姆定律得.设电阻r两端电压为u,由欧姆定律得 .故.又因为金属棒运动加速度大小.所以m/s2 .由 .得:m.金属棒的重力势能增加量为 j . 所以机械能改变量为 j .即机械能增加了10j .(3)设金属杆到达位置x处时,速度的大小为v则.金属棒受到的安培力.由牛顿第二定律:.联立,得 ().15. (1)设粒子a在圆形区域内匀强磁场中做圆周运动的半径为r,则r=l 联立解得 由左手定则知,方向垂直纸面向外。 (2)设粒子a在第象限内匀强电场中运动的加速度为a,运动时间为t,则r1coapexyabqo1hgfe45 联立解得 (3)设粒子a在p点速度为v,与x轴正方向夹角为,y轴方向的速度大小是vy,则 =45 粒子b先做匀速直线运动,进入矩形区域,在洛伦兹力作用下偏转内偏转90,离开矩形区域,速度方向与离开p点的粒子a的速度在一条直
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