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文档简介
2014年 海淀一模反馈物理 13.下列说法正确的 (D ) A布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒分子的运动B物体的温度升高,物体每个分子的动能都增大 C一定质量的理想气体吸热,气体的温度一定升高D气体的压强是气体分子频繁撞击容器壁产生的14下列描述正确的是 (C)A 这是衰变方程 B 这是衰变方程C 这是卢瑟福发现质子的方程 D 这个反应中,反应后原子核总质量会增加15图为双缝干涉的实验示意图,光源发出的红光照射到双缝上,在光屏上出现明暗相间的条纹。在其他条件都不变的情况下: (A)A若遮住一条缝,光屏上还会出现明暗相间的条纹B若改用蓝光照射双缝,光屏上的条纹间距会变大C若增加入射光的强度,光屏上的条纹间距会变大D若将光屏远离双缝一小段距离,光屏上有可能不会出现明暗相间的条纹了16一列沿x轴传播的简谐横波在某时刻第一次形成如图所示的波形图。已知波速为20 m/s,x2m处的质点P振动速度方向沿y轴负方向,可以判断 (c)A从图示时刻再经过0.2s,质点P的位移为0.4m B从图示时刻再经过0.1s ,图示区域的波形没变C质点P比x4m处的质点起振滞后0.1s D在此时刻之后的传播过程中,x1m处的质点和x5m处的质点位移有可能不相等BabcdNMv17如图所示,边长为L正方形区域abcd中充满匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一带电粒子从ad边的中点M垂直于ad边以一定速度射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,正好从ab边中点N射出磁场。忽略粒子受到的重力,下列说法中正确的是 (C )A如果粒子射入磁场的速度增大为原来的2倍,粒子将从b点射出B如果粒子射入磁场的速度增大为原来的2倍,粒子在磁场中运动的时间也增大为原来的2倍C如果磁感应强度的大小增大为原来的2倍,粒子将从a点射出D如果磁感应强度的大小增大为原来的2倍,粒子在磁场中运动的时间也增大为原来的2倍18如图所示,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,固定着两根平行的金属导轨ab和cd,导轨平面与磁场方向垂直,导轨间距离为L,在导轨左侧a、c间连接一个阻值为R的电阻。现在导轨上垂直导轨放置一根质量为m的金属棒MN,其电阻为r,用外力F拉着金属棒从静止开始向右做匀加速运动,加速度大小为a。已知金属棒MN与导轨接触良好,导轨电阻忽略不计。则在金属棒MN运动过程中A外力F的大小vMBNRacbdB电阻R两端的电压随时间变化的表达式为C时间t内,金属棒MN克服安培力所做的功D经过时间t,通过导体棒的电量为【参考答案】 D19如图甲所示,两个大小相同的小球由吊绳悬挂固定,彼此紧密排列,并在同一水平高度上,用1、2分别标记2个小球。小球1的质量为2m,小球2的质量为m。现把小球1和小球2分别向左、向右拉起一个较小的高度,且小球1的高度是小球2的两倍。如图乙所示,然后同时由静止释放,小球碰撞时间极短,且不计碰撞过程中的能量损失,可观察到现象是A两小球在最低点相碰,碰后小球1向左运动,仍然上升到原来的高度B两小球在最低点相碰,碰后小球1向左运动,上升的最大高度比原来低C两球在最低点左侧相碰,碰后小球2向右运动,仍然上升到原来的高度D两球在最低点左侧相碰,碰后小球2向右运动,上升的最大高度比原来高【参考答案】 BOx甲20OxErE0AOxEBOxr0COxDrE0r右图所示,正电荷Q均匀分布在半径为r的金属球面上,沿x轴上各点的电场强度大小和电势分别用E和表示。选取无穷远处电势为零,下列关于x轴上各点电场强度的大小E或电势随位置x的变化关系图,正确的是【参考答案】C 第二部分(非选择题) 21(18分)S1ErR2R1S2G图1(1)某同学欲将量程为200A的电流表G改装成电压表。该同学首先采用如图所示的实验电路测量该电流表的内阻Rg,图中R1、R2为电阻箱。他按电路图连接好电路,将R1的阻值调到最大,闭合开关S1后,调节R1的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度,闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的三分之二处,他需要记录的数据是 。如果记录的数据为500,则Rg数值为 ;(填写数值前的字母代号)A. 250 B. 500 C. 750 D. 1000 【参考答案】电阻箱R2的阻值 A(2)甲乙两个学习小组分别利用单摆测量重力加速度。甲组同学采用如图甲的装置,先分别测出悬点到小球下边缘的距离L1,悬点到小球上边缘的距离L2,然后用计时器测出单摆完成n次全振动所用的时间t。A写出重力加速度的表达式g= 。(用所测物理量表示)B为了比较准确地测量出当地重力加速度的数值,除秒表外,还应选用长1m左右的细绳、直径1cm的铁球、最小刻度是毫米的米尺,用秒表计时应该从 位置开始计时。C在测量周期时,该同学从1开始计数数到n,并将此数值代入表达式进行计算,这将会导致他所测重力加速度的数值 。(选择“偏大”、“偏小”或”“不变”) 乙组同学在图甲所示装置的基础上再补充图乙所示的装置,即再增加一个速度传感器。将摆球拉开一小角度使其做简谐运动,速度传感器记录了摆球振动过程中速度随时间变化的情况,如图丙所示的v-t图线。A在图丙所示范围内,小球回复力为零的时刻为 ; v/cms-1t/s00.52.51.01.52.020-203.0丙B更换摆线长度后,多次测量,根据实验数据,利用计算机作出T2-L(周期平方-摆长)图线,并根据图线拟合得到方程T24.04L0.035。请说明图线不过原点的可能原因 。【参考答案】(2) A B平衡或最低 C偏大 A0.5s,1.5s,2.5s B误将绳长当做摆长测量了22.如图所示,固定在水平面上的轨道与竖直平面内的光滑圆弧轨道相连接,圆弧轨道B端的切线沿水平方向。质量m=1.0kg的滑块(可视为质点)在水平恒力F=10.0N的作用下,从A点由静止开始运动,当滑块运动的位移为x=0.50m时撤去F。已知A、B之间的距离x0=3.0m,滑块与水平轨道间的动摩擦因数=0.10,取g=10m/s2。求:(1)在力F作用时,滑块的加速度;(2)滑块从A点运动到B点的时间;(3)若撤去F后,滑块能沿圆弧轨道上升至C点,如图所示。滑块最终停在何处?ABCF【参考答案】(1)a1=9m/s2 (2)t=1.33s (3)距B点左侧2m处23为研究静电除尘,某同学设计了一个如图所示的除尘器,该除尘器的上下底面是边长为L的正方形金属板,前后面是绝缘的透明有机玻璃,左右面是高为h的通道口。当两金属板连接到U高压电源两极时(上板接正极),能在两金属板间产生一个匀强电场。均匀分布的带电烟尘颗粒以水平速度v从左到右通过除尘器,已知每个颗粒带电量为q,质量为m。除尘效率是指某一段时间内被吸附的烟尘颗粒数量与进入除尘器烟尘颗粒总量的比值,通过调整两板间距h可以改变除尘效率h。当hh0时h为81%(即离下板0.81h0范围内的尘埃能够被收集)。不考虑烟尘颗粒之间的相互作用和空气阻力,并忽略烟尘颗粒所受重力和颗粒间的碰撞及相互作用力。在闭合开关后:(1)求收集效率为100%时,两板间距的最大值为hm;(2)求收集率h与两板间距h的函数关系;(3)若单位体积内的烟尘颗粒数为n,求稳定工作时单位时间下板收集的尘埃质量与两板间距h的函数关系。【参考答案】 (1)0.9h0(2)当h0.9h0时,收集效率h=100%;当h0.9h0时,收集率h0.81(h0/h)2(3)当h0.9h0时, nmLv0h 当h0.9h0时, 0.81nmLv0h02/h24根据玻尔理论,电子绕氢原子核运动可以看作是仅在库仑引力作用下的匀速圆周运动,已知电子的电量为e,质量为m,电子在第1轨道运动的半径为r1,氢原子在不同的能量状态,电子做圆周运动的轨道满足rn=n2r1,其中n为量子数,rn为电子处于第n轨道时的半径。电子在第n轨道运动时氢原子的能量En为电子动能与电势能的总和,电子在第n轨道运动时氢原子的能量En和电子在第1轨道运动时氢原子的能量E1满足关系式,静电常量为k。(1)电子绕氢原子核做圆周运动时的最小周期; (2)理论证明,电子在第1轨道运动时氢原子的能量
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