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文档简介
1、 【题组一】1右图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片, 照片左上角的三列数据如下表。表中第二列是时间, 第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在 分析实验数据时添加的。根据表中的数据.伽利略可以 得出的结论是 A物体具有惯性 B斜面倾角一定时,加速度与质量无关 C物体运动的距离与时间的平方成正比 D物体运动的加速度与重力加速度成正比2如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电 荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、 b、d三个 点,a和b、b和c、 c和d间的距离均为R,在a点处有 一电荷量为q (q>0)的固定点电荷.已知b点处的场强为 零,则d点处场强的大小为
2、(k为静电力常量)A BC D3一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心 有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子 从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未写极板接触)返回。若将下极 板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将 A打到下极板上B在下极板处返回 C在距上极板处返回 D在距上极板处返回4如图.在水平面(纸面)内有三报相同的均匀金属棒ab、ac和MN, 其中ab、ac在a点接触,构成“V”字型导轨。空间存在垂直于纸 面的均匀磁场。用力使MN向右匀速运动,从图示位置开始计时, 运动中MN始终与bac的平
3、分线垂直且和导轨保持良好接触。 下列关于回路中电流i与时间t的关系图线.可能正确的是 5如图,半径为R的圆死一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁 感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,一电荷量为q(q>0)。质 量为m的例子沿平行于之境ab的方向摄入磁场区域,摄入点与ab的 距离为,已知例子射出去的磁场与摄入磁场时运动方向间的夹角为60°, 则例子的速率为(不计重力) A B C D6如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上形式的汽车a和b的位置一时间(x-t)图线, 由图可知 A在时刻t1,a车追上b车 B在时刻t2,a、b两车引动方向相反 C在t1到t2这段时间内,b车的
4、速率先减少后增加 D在t1到t2这段时间内,b车的速率一直不a车大72012年6曰18日,神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343km的近圆轨道上 成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的土气,下 面说法正 确的是 A为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 B如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加 C入不干涉,天宫一号的轨道高度将缓慢降低 D航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用82012年11日,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功。图(a)为利用阻拦系统 让舰载机在飞行甲板上快速停
5、止的原理示意图。飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的 动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加作用力,使飞机在甲板上短距离 滑行后停止,某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间 位置,其着舰到停止的速度一时间图线如图(b)所示。假如无阻拦索,飞机从着舰到停止 需要的滑行距离约为1000m。已知航母始终静止,重力加速度的大小为g。则 A从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的1/10 B在0.4s2.5s时间内,阻拦索的张力几乎不随时间变化 C在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过2.5 g D在0.4s2.5s时间内,阻拦系统对飞机做功的功率
6、儿乎不变【题组二】9许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合史实的是 A伽利略研究了天体的运动,并提出了行星运动的三定律 B牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测出了引力常量 C库仑发现了点电荷间的作用规律,并提出了电场的概念D法拉第发现了电磁感应现象,并制造了世界上第一台发电 机法拉第圆盘发电机 10如图所示,两相同小球a、b用轻弹簧A、B连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60o时,A、B伸长量刚好相同若A、B的劲度系数分别为k1、k2,则以下判断正确的是 A B C撤去F的瞬间,a球的加速度为零 D撤去F的瞬间,b球处于失重
7、状态11如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动已知A、B连线与 A、O连线间的夹角最大为,则卫星A、B的角速度之比等于A B C D12如图所示,匀强磁场的磁感应强度T单匝矩形线圈面积S=l m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴匀速转动线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光以下判断正确的是 A电流表的示数为lA B矩形线圈产生电动势的有效值为18VC从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间 的变化规律V D若矩形线圈转速增大,为使灯泡仍能正常发光,应
8、将P适当下移13如图所示,在xOy坐标系中,x轴上关于y轴对称的A、C两点固定等量异种点电荷+Q、-Q,B、D两点分别位于第二、四象限,ABCD为平行四边形,边BC、AD分别与y轴交于E、F,以下说法正确的是 AE、F两点电势相等 BB、D两点电场强度相同 C试探电荷+q从B点移到D点,电势能增加D试探电荷+q从B点移到E点和从F点移到D点,电场力对 +q做功相同14如图所示,三条平行虚线位于纸面内,中间虚线两侧有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向菱形闭合导线框ABCD位于纸面内且对角线AC与虚线垂直,磁场宽度与对角线AC长均为正现使线框沿AC方向匀速穿过一磁场,以逆时针方向为感应电
9、流的正方向,则从C点进入磁场到A点离开磁场的过程中,线框中电流i随时间t的变化关系,以下可能正确的是15如图所示,足够长粗糙斜面固定在水平面上,物块a通过平行于斜面的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m开始时,a、b均静止且a刚好不受斜面摩擦力作用现对b施加竖直向下的恒力F,使a、b做加速运动,则在b下降h高度过程中 Aa的加速度为 Ba的重力势能增加mgh C绳的拉力对a做的功等于a机械能的增加 DF对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于a、b动能的增加【题组三】16火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知 A太阳位于木星运行轨道的中心 B火星和木星绕太阳运行速
10、度的大小始终相等 C火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方 D相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积17如图所示,“旋转秋千冶中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上。 不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是 AA的速度比B的大 BA与B的向心加速度大小相等 C悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等 D悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的18下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆 环间彼此绝缘。 坐标原点处电场强度最大的是 A B C D19在输液时,药液有时会从针
11、口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示。 M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时 ARM变大,且R越大,U增大越明显 BRM变大,且R越小,U增大越明显 CRM变小,且R越大,U增大越明显 DRM变小,且R越小,U增大越明显20水平面上,一白球与一静止的灰球碰撞,两球质量相等。 碰撞过程的频闪照片如图所 示,据此可推断,碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的 A30% B50% C70% D90%21将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金 属球表面的电势处处相等。 a、b为电场
12、中的两点,则 Aa点的电场强度比b点的大 Ba点的电势比b点的高 C检验电荷-q在a点的电势能比在b点的大 D将检验电荷-q从a点移到b点的过程中,电场力做负功22如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运 动的最大高度相同。 空气阻力不计,则 AB的加速度比A的大 BB的飞行时间比A的长 CB在最高点的速度比A在最高点的大 DB在落地时的速度比A在落地时的大23如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时, 灯泡L能发光。 要使灯泡变亮,可以采取的方法有 A向下滑动P B增大交流电源的电压 C增大交流电源的频率 D减小电容器C的电
13、容24如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连。 弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出)。 物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩 擦因数为滋。 现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W。 撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零。 重力加速度为g。 则上述过程中 A物块在A点时,弹簧的弹性势能等于B物块在B点时,弹簧的弹性势能小于C经O点时,物块的动能小于D物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能【题组四】25下列说法中正确的是 A在探究求合力方法的实验中利用了等效替代的思想 B牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验
14、证,合理外推"的科学推理方法 C用点电荷来代替实际带电物体是采用了理想模型的方法 D奥斯特通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系26在粗糙水平地面上放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑半圆球B,整个装置处于静止状态。已知A、B两物体的质量分别为mA和mB,则下列说法正确的是 AA物体对地面的压力大小为mAg BA物体对地面的压力大小为(mA+mB)g CB物体对A物体的压力大于mBg D地面对A物体没有摩擦力27如图所示,在抗洪救灾中,一架直升机通过绳索,用恒力F竖直向上拉起一个漂在水面上的木箱,使其由水面开始加速上升到某一高度,若考虑空气阻力而不考虑
15、浮力,则 在此过程中,以下说法正确的有 A力F所做功减去木箱克服阻力所做的功等于木箱重力势能的 增量 B木箱克服重力所做的功等于其重力势能的增量 C力F、重力、阻力,三者合力所做的功等于木箱动能的增量 D力F和阻力的合力所做的功等于木箱机械能的增量28“嫦娥三号”探月卫星于2013年12月2日1点30分在西昌卫星发射中心发射,并成功实现了“落月”。若已知引力常量为G,月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1,“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的环月轨道半径为r2、周期为T2,不计其他天体的影响,则根据题目条件可以 A求出地球的密度 B求出“嫦娥三号”探月卫星的质量 C求出地球与月球之间的
16、万有引力 D得出29现有两个边长不等的正方形,如图所示,且Aa、Bb、Cc、Dd间距相等。在AB、AC、CD、DB的中点分别放等量的正电荷和负电荷,若取无穷远处电势为零,则下列说法中正确的是 AO点的电场强度和电势均为零 B把一电荷从b点移到c点电场力作功为零 C同一电荷在a、d两点所受电场力不相同D若a点的电势为,则a、d两点间的电势差为230如下图所示,一理想变压器原副线圈匝数分别为n11000匝n2200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压副线圈中接一电动机,电阻为11 , 电流表A2示数为1 A,电表对电路的影响忽略不计.下列说法正确的是 A此交流电的频率为100 Hz B电流表A1
17、示数为0.2 AC此电动机输出功率为33 W D电压表示数为V31如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长是L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场。若外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,线框磁通量的变化率为,通过导体横截面的电荷量为q,(其中Pt图像为抛物线)则这些量随时间变化的关系正确的是:【题组五】32对物理学发展史上曾做出重大贡献的科学家的研究内容及成果评价正确的一项是A牛顿在伽利略、笛卡儿、开普勒、惠更斯等人研究的基础上,采用归纳与演绎、综 合与分析的
18、方法,总结出一套普遍适用的力学运动规律牛顿运动定律和万有引 力定律,建立了完整的经典力学体系。B法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应,通过进一步深入研 究又总结出了电磁感应现象 C安培最早发现了磁场能对电流产生作用 ,又推出了磁场对运动电荷的作用力公式 D麦克斯韦提出了完整的电磁场理论,并通过实验证实了电磁波的存在33如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行. 初速度大小为 v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带. 若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示. 已知v2>v1,则 At2时刻,
19、小物块离A处的距离达到最大 Bt2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C0 t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左 D0 t2时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用34如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5,电阻R1=R2=25,D为理想二极管,原线圈接u=220 sin100t(V)的交流电。则 A交流电的频率为100HzB通过R1的电流为C通过R2的电流为 D变压器的输入功率为200W35 空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O-xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标为(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标
20、为(a,a)。已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为2V,则P点的电势为 ABCD36在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图(甲)所示,01 s内磁场方向垂直线框平面向下。圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,如图(乙)所示。若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是图中的。(设向右的方向为静摩擦力的正方向) 37 在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2
21、,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距 离为d,速度为v。则此时 A拉力做功的瞬时功率为Fvsin B物块B满足m2gsin=kd C物块A的加速度为 D弹簧弹性势能的增加量为382013年12月2日1时30分,我国成功发射了“嫦娥二号”探月卫星,12月6日17时47分顺利进入环月轨道若该卫星在地球、月球表面的重力分别为G1、G2,已知地球 半径为R1,月球半径为R2,地球表面处的重力加速度为g,则 A月球表面处的重力加速度为 B月球与地球的质量之比为 C卫星沿近月球表面轨道上做匀速圆周运
22、动的周期为 D月球与地球的第一宇宙速度之比为39如图所示,平行金属导轨宽度为L=0.6m,与水平面间的倾角为=37°,导轨电阻不计,底端接有阻值为R=3的定值电阻,磁感应强度为B=1T的匀强磁场垂直向上穿过导轨平面。有一质量为m=0.2kg,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为R0=1,它与导轨之间的动摩擦因数为=0.3。现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度v0=10m/s向上滑行,上滑的最大距离为s=4m。 (sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2),以下说法正确的是 A把运动导体棒视为电源,最大输出功率6.75WB导体
23、棒最后可以下滑到导轨底部,克服摩擦力做的总功为10.0J C当导体棒向上滑d=2m时,速度为7.07m/sD导体棒上滑的整个过程中,在定值电阻R上产生的焦耳热为2.46J【题组六】40第谷、开普勒等人对行星运动的研究漫长而曲折,牛顿在他们研究的基础上,得出了科 学史上最伟大的定律之一万有引力定律。下列有关万有引力定律的说法中正确的是 A开普勒通过研究观测记录发现行星绕太阳运行的轨道是椭圆 B太阳与行星之间引力的规律并不适用于行星与它的卫星 C库仑利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值 D牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律的知识41如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢索上表演
24、。已知独轮车和演员的总质量为60 kg,两侧钢索的夹角为150°,钢索所能承受的最大拉力为2 000 N,g取10 ms2。当独轮车和演员在图示位置静止不动时,钢索对独轮车的作用力大小为 A600 N B1200 N C2000 N D4000 N42两木块A、B用一轻弹簧连接,静置于水平地面上,如图(a)所示。现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动,如图(b)所示。从木块A开始运动到木块B将要离开地面的过程中,下述判断正确的是(设弹簧始终于弹性限度内) A弹簧的弹性势能一直减小 B力F一直增大 C木块A的动能和重力势能之和一直增大 D两木块A、B和轻弹簧组成的
25、系统的机械能先增大后减小43图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电。已知输电线的总电阻R=10,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与纯电阻用电器组成闭合电路,用电器电阻R0=11。若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压表达式为。下列说法正确的是 A发电机中的电流变化频率为100 Hz B通过用电器的电流有效值为20 A C升压变压器的输入功率为4 650 W D当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小44如图所示,两面积较大、正对着的平行极板A、B水平放置,极板上带有等量异种电荷。 其中A板用绝缘线悬挂,B板固定且接
26、地,P点为两板的中间位置。下列结论正确的是 A若在两板间加上某种绝缘介质,A、B两板所带电荷量会增大 BA、B两板电荷分别在P点产生电场的场强大小相等,方向相同 C若将A板竖直向上平移一小段距离,两板间的电场强度将增大 D若将A板竖直向下平移一小段距离,原P点位置的电势将不变45如图所示,一个“”型导轨垂直于磁场固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,ab是与导轨材料、粗细相同的导体棒,导体棒与导轨接触良好。在拉力作用下,导体棒以恒定速度v向右运动,以导体棒在图中所示位置的时刻作为计时起点,则回路中感应电动势E、感应电流I、导体棒所受拉力的功率P和回路中产生的焦耳热Q随时间变化的图像中正确的是46火
27、星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住。2010年,我国志愿者王跃参与了在俄罗斯进行的“模拟登火星”实验活动。已知火星半径是地球半径的1/2,质量是地球质量的1/9,自转周期也基本相同。地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是 A王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的2/9倍 B火星表面的重力加速度是2g/3. C火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍 D王跃在火星上向上跳起的最大高度是3h/2.【题组七】47在科学发展史上,很多科学家做出了杰出的贡献,在物理学的研究及应用过程中应用了各种科学的思想方法,如理想
28、模型法、控制变量法;放大、假说、极限的思想,猜想、类比、比值的定义法等等。以下关于所用思想方法的叙述正确的是 A法拉第首先提出用电场线和磁感线描绘抽象的电场和磁场这种形象化的研究方法 B牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推"的科学推理方法 C用质点来代替有质量的物体是采用了理想模型的方法 D场强表达式和加速度表达式都是利用比值法得到的定义式48如图,斜面小车M静止在光滑水平面上,右边紧贴墙壁,若在M斜面上放一个物体m,物体恰好能沿着斜面匀速下滑,整个过程M始终静止不动若给m一个沿斜面向上的力,使m恰好能沿着斜面匀速上滑则下面说法正确的是 Am匀速下滑时,M的受力个数一
29、定是4个 B在F作用下m匀速上滑时,M的受力个数一定是4个 C在F作用下m匀速上滑时,墙壁对M的力为Fcos D在F作用下m匀速上滑时,墙壁对M的力为零49课外探究小组在一次活动中,使用的电热器R上标有“36V、72W”字样,电热器工作时需使用变压器将220V的交变电压进行降压由于手边只有一个匝数比为 5 : 1 的变压器,不能直接使用经过讨论后,大家认为可在原线圈上加一个可变电阻进行调节,设计好的电路示意图如图甲所示当在ab两端间加上如图乙所示的电压后,电热器恰好能正常工作,则下列判断正确的是 A通过原线圈中的电流为10A B将击穿电压为36V的电容器接在副线圈ef两点间可以正常工作 C在t
30、 = 0.01s时,电压表的示数为0V D可变电阻R0上消耗的电功率为l6W50我国于2013年12月发射了“嫦娥三号”卫星,该卫星在距月球表面H处的环月轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;随后嫦娥三号在该轨道上A点采取措施,降至近月点高度为h的椭圆轨道上,如图所示若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响则下述判断正确的是 A月球的质量为B月球的第一宇宙速度为C“嫦娥三号”在环月轨道上需加速才能降至椭圆轨道 D“嫦娥三号”在图中椭圆轨道上的周期为51某带电物体所在空间形成一个电场,沿x轴方向其电势的变化如图所示电子从O点以v0的初速度沿x轴正方向射出,依次通过a、b、c、d点则
31、下列关于电子运动的描述正确的是 A在oa间电子做匀加速直线运动 B电子在od之间一直在做减速直线运动C要使电子能到达无穷远处,粒子的初速度v0至少为D在cd间运动时电子的电势能一定增大52如图,一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场仅限于直角边为L的等腰直角三角形虚线区域内,一固定的每边长为2L正方形金属框,单位长度的电阻为r0,每条边的材料均相同,现让有界匀强磁场沿如图所示方向,以速度v0向右匀速通过金属框,磁场穿过金属框的过程中,下列判断正确的是 A金属框中产生电流先逆时针后顺时针B金属框中的感应电流最大为C金属框中产生的焦耳热为 D金属框所受安培力的最大值为53如图,一绝缘轻弹簧的下端固
32、定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所 处空间存在着沿斜面向上的匀强电场,倾角为的光滑绝缘斜面固定在水平地面上,开始时弹簧是原长状态,物体恰好处于平衡状态,现给滑块一沿斜面向下的初速度v,滑块到最低点时,弹簧的压缩量为x,若弹簧始终处在弹性限度内,以下说法正确的是 A滑块电势能的增加量等于滑块重力势能的减少量B滑块到达最低点的过程中,克服弹簧弹力做功C滑块动能的变化量等于电场力和重力做功的代数和 D当滑块的加速度最大时,滑块和弹簧组成的系统机械能最大 【题组一·2013·新课标卷】【答案】1C 2B 3D 4A 5B 6BC 7BC 8AC1分析表中数据,发现物
33、体运动的距离之比近似等于时间平方之比,所以C选项正确。2由于b点处的场强为零,根据电场叠加原理知,带电圆盘和a点处点电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反。在d点处带电圆盘和a点处点电荷产生的场强方向相同,所以E=,所以B选项正确。3带电粒子从P点由静止开始下落,经过小孔进入电容器,在下极板处返回,根据动能定理知,.将下极板向上平移,从P点开始下落的相同粒子到达下极板处重力做功为,小于克服电场力做的功Uq,所以A、B选项错误。设距上极板x处返回,根据动能定理有,由联立解得。所以C项错误,D选项正确。4用力使MN向右匀速运动,在磁场中切割磁感线产生感应电动势。设bac=,根据法拉第电磁感应律有,
34、 。设金属棒单位长度电阻为R,根据闭合电路欧姆定律有,所以A选项正确。5带电粒子沿平行于直径ab的方向射人磁场区域做匀速圆周运动,运动轨迹如图。设运动半径为r,圆心为O,连接OC、OO,OO垂直平分弦长CD。已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,所以COD=60°, 又CE= R/2,所以C OE=30°,则C O O=COO= 30°,CO=CO,即r=R。再根据洛仑兹力提供向心力有, 解得,所以B选项正确。6由xt向,t2 时刻a车沿正方向运动,b车沿负方向运动,B选项正确;xt图线斜率的大小表示速度大小,t1到t2这段时间内曲线b斜
35、率先减小后增加,C选项正确,D选项错误。7神舟九号飞船与天官一号目标发生器在离地面343km的近圆形轨道上实现交会对接,运行速度大小应小于第一宇宙速度,A选项错误;由于克服空气阻力做功,能量减少,所以高度降低。由万有引力提供向心力,得,线速度增大,动能增加,BC选项正确;航天员在天宫一号中处于失重状态,仍然受到地球的引力,引力全部提供做圆周运动的向心力,D选项错误。8设着舰时舰载机的速度为v,无阻拦索时舰载机加速度大小为a,所以=2.45m/s2,速度一时间图线面积表示位移,从着舰到停止飞机在甲板上滑行的距离,A选项正确; 0.4s2.5s时间内舰载机做匀减速直线运动,阻拦索的张力的合力一定,
36、阻拉索之间的夹角变小,阻拉索的张力变小,B选项错误;0.4s2.5s时间内飞行员所承受的加速度大小,C选项正确;0.4s2.5s时间内,由P=Fv知,阻拦索对飞机做功的功率减小,D选项错误。【题组二·2014·潍坊模拟】【答案】9D 10B 11C 12BC 13ABD 14D 15BD9开普勒研究了天体的运动,并提出了行星运动的三定律;牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量;库仑发现了点电荷间的作用规律,法拉第提出了电场的概念;法拉第发现了电磁感应现象,并制造了世界上第一台发电机-法拉第圆盘发电机。10A、B选项先对b球受力分析,受重力和拉力,根据平衡
37、条件,有:F1=mg;再对a、b球整体受力分析,受重力、拉力和弹簧的拉力,如图所示:根据平衡条件,有:根据胡克定律,有:F1=k1x、F2=k2x。所以;A错,B对。球a受重力、拉力和两个弹簧的拉力,撤去拉力F的瞬间,其余3个力不变,故加速度一定不为零;球b受重力和拉力,撤去F的瞬间,重力和弹力都不变,故加速度仍然为零,处于平衡状态。11人造卫星A、B在同一平面绕地心O做匀速圆周运动,已知A、B连线与A、O连线间的夹角最大为,如图:根据几何关系由RB=RAsin,根据开普勒第三定律有:所以:12小灯泡正常发光,故变压器的输出电流为:,根据变流比公式:,解得I1=2A;小灯泡正常发光,故变压器的
38、输出电压为36V,根据变压比公式,解得U1=18V,故矩形线圈产生电动势的有效值为18V。矩形线圈产生电动势的最大值为,根据公式Em=NBS,解得:,u、故从矩形线圈转到中性面开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律e=Emsint=,若矩形线圈转速增大,根据公式Em=NBS,感应电动势的最大值增加,故有效值也增加;为使灯泡仍能正常发光,应减小变压比,故应将P适当上移。13等量异种点电荷+Q、-Q连线的垂直平分线是一条等势线,所以y轴是一条等势线,E、F的电势相等,A正确根据电场线的分布情况和对称性可知,B、D两点电场强度相同,B正确根据顺着电场线电势降低可知,B点的电势高于D点的电势,而正电
39、荷在电势高处电势大,所以试探电荷+q从B点移到D点,电势能减小,C错误由上分析可知,B、E间的电势差等于F、D间的电势差,根据电场力做功公式W=qU得知+q从B点移到E点和从F点移到D点,电场力对+q做功相同,D正确14线圈在进磁场的过程中,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿逆时针方向,为正值,在通过两个磁场的分界线时,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿顺时针方向,为负值,线圈出磁场的过程中,根据楞次定律知,感应电流的方向为顺时针,为负值,则AC错;设BD=L在线圈进入磁场一半的过程中,切割的有效长度均匀增大,感应电动势均匀增大,则感应电流均匀增大,当BD刚进入磁场时,感应电流最大为,在线圈进
40、入磁场全部过程中,切割的有效长度均匀减小,感应电动势均匀减小,则感应电流均匀减小至零;线圈通过两个磁场的分界线时,切割的有效长度先均匀增大,感应电流均匀增大,当BD通过磁场分界线时,感应电流最大为,后均匀减小至零;在线圈出磁场一半的过程中,在线圈全部出磁场的过程中,切割的有效长度先均匀增大后均匀减小,感应电流先均匀增大后均匀减小,此过程感应电流最大为15开始时,a、b及传送带均静止且a不受传送带摩擦力作用,有magsin=mbg,则a的加速度和b的加速度相等,对b,根据牛顿第二定律F-T+mg=ma,而T0,则,b下降h,则a上升hsin,则a重力势能的增加量为mag×hsin=mg
41、h。分析a,绳子拉力做的功转化为a的机械能和a摩擦生热,所以摩擦力做功大于a的机械能增加。对系统,合外力做的功等于动能的增加,即F对b做的功与摩擦力对a做的功与重力对a和b做的功之和,而重力对b做负功,对a做正功,且绝对值相等,故重力对系统做功之和为0,则F对b做的功与摩擦力对a做的功之和等于动能增加。【题组三·2013·江苏卷】【答案】16C 17D 18B 19C 20A 21ABD 22CD 23BC 24BC16A、第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上故A错误;B、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间
42、内扫过的面积相等行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,故B错误;C、若行星的公转周期为T,则常量K与行星无关,与中心体有关,故C正确;D、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,是对同一个行星而言,故D错误;17AB两个座椅具有相同的角速度根据公式:v=r,A的运动半径小,A的速度就小故A错误;根据公式:a=2r,A的运动半径小,A的向心加速度就小,故B错误;A的向心加速度就小,A的向心力就小,A对缆绳的拉力就小,故C错误;D正确18坐标原点O处电场强度是1/4带电圆环产生的,坐标原点O处电场强度是第一象限1/4带正电圆环和第二象限1/4带负电圆环叠加产生,坐
43、标原点O处电场强度大小大于1/4带电圆环产生的场强第一象限1/4带正电圆环和第三象限1/4带正电圆环产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度是1/4带电圆环产生的,第一象限1/4带正电圆环和第三象限1/4带正电圆环产生电场相互抵消,第二象限1/4带负电圆环和第四象限1/4带负电圆环产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度为零所以坐标原点O处电场强度最大的是B19S两端电压U增大,故传感器两端电压一定减小;当“有药液从针口流出体外”使传感器接触药液,RM变小假设RM减小趋近于零,即等效电源内阻趋近到最小值,R增大趋近无穷大即等效电源的内阻的阻值将趋近于最大值,从U-I图象显然看出,图线的斜率
44、变化最大,即电流变化范围最大,导致“S”上电压变化最明显20【解法1】用直尺测量,碰撞前相邻两位置之间的长度约为1.4cm,碰撞后相邻两位置之间的长度约为0.8cm,则速度比为,则碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的。【解法2】用量角器测量,碰撞后两球轨迹的夹角约为30°,动量守恒mv=2mvcos30°,则,所以碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的。21电场线的疏密表示场强的大小,故A正确;a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势故B正确;电势越高的地方,
45、负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的电势能较b点小,故C错误;把电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电场力做负功故D正确22AB加速度都等于重力加速度,选项A错误,由于二者上升高度相同,说明二者抛出时的竖直分量相同,飞行时间相等,选项B错误;B抛出时速度的水平分量大于A,B在最高点的速度比A在最高点大,选项C正确,B在落地时的速度比A在落地时的速度大,选项D正确。23要是灯泡变亮,需要增大电路电流,向下滑动P,副线圈匝数减少,获得电压减小,电路电流减小,灯泡变暗,故A错,增大交流电源电压,原副线圈的匝数比例不变,则副线圈输出电压增大,则灯泡变亮,故B正确。增大交流电的频率,电容器的容
46、抗减小,电路中电流增大,灯泡变亮,故C正确;减小电容C,电容器的电容增大,电路中电流变小,灯泡变暗,故D错误。 24借助弹簧振子的平衡位置的思想,假定AB的中点为C,画出AB的总店O,则因为物体从A到B想做运动的过程中,摩擦力一直做负功,则过O点弹簧的压缩量一直小雨OA,即O点在C的左侧,OA>OB,且OA>.所以物体在A点的弹性势能等于W-,小雨W-,故A错,同理可知BC正确,物体的最大动能在物体从A到B运动的过程中,当向左的弹力等于摩擦力时,此时物体还没有到达O点;而由于弹簧的性质和弹力做功的具体情况不明,所欲不能判断与物体到达B点的弹性势能
47、大小比较。【题组四·2014·济南一模】【解析】25ACD 26BC 27BCD 28C 29BC 30BD25在探究合力方法的实验中利用的是等效的思想,即分力的效果与合力的效果相同,故A是正确的;首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推"科学推理方法的科学家是伽利略,故B错误;用点电荷来代替实际带电物体是采用了理想模型的方法,故C正确;奥26由于B是光滑的,故B与墙壁没有摩擦力,将A、B整体研究发现,它们在竖直方向只有重力与支持力,故支持力的大小等于二者重力的大小,即A对地面的压力也等于二个物体重力的大小,A不对,B正确;再对B进行受力分析,可知它受到重
48、力、A对B的支持力与墙壁对B的水平向右的作用力,这三个力相平衡,由共点力的平衡知识可知,墙壁对B的支持力与重力的合力等于A对B的支持力,故B对A的压力大于B的重力,C是正确的;A由于受到B的压力方向是斜向下的,故A有向右的运动趋势,它受到向左的摩擦力的作用,D不对。斯特通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,故D也是正确的。27由于木箱只受到拉力F、重力G和空气阻力的作用,由动能定理得,三个力做功的代数和等于木箱动能的增加量,故C正确;又因为木箱在上升,故木箱克服重力所做的功等于其重力势能的增量,B是正确的;A错误;力F和阻力的合力所做的功等于木箱动能的增加量与重力势能的增加量的
49、和,即等于机械能的增量,D也是正确的。28A中根据月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1可知,可求得地球的质量,但地球的半径未知,不能求出地球的密度,故A错误;B中“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动,由万有引力提供向心力得:,由此可知卫星的质量m在等式两边约去了,只能得到月球的质量,故B错误;C中由上求出月球和地球的质量,又月球绕地球做圆周运动的半径为r1,根据万有引力定律可求得地球与月球之间的引力,故C正确;D中由A、B两项结果可得:,故,D是不对的。29A中对于O点来说,两个正电荷对它的场强方向是OD,两个负电荷的场强方向也是OD,故O点的电场强度不为零,又由于左右两个电荷和上下两
50、个电荷都是等量异种电荷,它们连线的垂直平分线都是一条等势线,并延伸到无穷远,则O点电势与无穷远电势相等,则O点的电势为零,故A错误;B中根据电荷放置的对称性,电场线关于AD连线对称,等势线关于AD连线也对称,则b点与c点电势相等,电势差为零,由W=qU分析可知,把一电荷从b点移到c点电场力作功为零,B正确;C中电荷在a点时,正电荷对它的作用力为零,负电荷对它的作用力的合力方向沿aOD方向,当同一电荷在d点时,负电荷对它的作用力为零,两个正电荷对它作用力的合力方向也沿aOD方向,根据距离的关系可知,电场力的大小是相同的,方向也相同,故同一电荷在a、d两点所受电场力不相同,C错误。D由电场线的对称
51、性可知,a点与O点间的电势差等于b与O间的电势差,则a点的电势为,a、d两点间的电势差为2,故D正确。30 由于交变电源电压的表达式为,即=100,则交流电的频率=50Hz,故A错误;由于,所以电流表A1的示数为,故B正确;变压器副线圈的电压,电流为1A,故电动机的总功率P=UI=44V×1A=44W,电机消耗的热功率P热=I2R=(1A)2×11=11W,故电动机输出功率为44W11W=33W,C正确;电压表测量的电源电压的有效值,故其示数为220V,D错误。31由于线框是匀加速进入磁场的,故其速度v=at则线框产生的感应电动势E=BLv=BLat,线框中的电流为,故安培
52、力的大小,由牛顿第二定律可得,外力,故图像应该在F轴上有一段截距,A错误;线框中电功率的瞬时值为,故P与t是二次函数的关系,B正确;线框磁通量的变化率即是线框产生的电动势,即,故磁通量的变化率与时间成正比,C错误;通过导体横截面的电荷量为,故q与t2成正比,D正确。【题组五·2014·衡水模拟】【答案】32A 33B 34C 35D 36B 37CD 38AC 39AD32经典力学体系正是牛顿在前人研究的基础上总结而得出的,主要包括牛顿运动定律和万有引力定律,选项A对。发现小磁针在通电导线周围发生偏转而发现电流磁效应的是奥斯特,法拉第是发现了产生感应电流的五种情况,进而总结
53、提出电磁感应定律,选项B错。安培最早发现了磁场对电流的作用,但推出磁场对运动电荷作用公式的是洛伦兹,选项C错。麦克斯韦提出了完整的电磁波理论并预言了电磁波的存在,但通过实验证实电磁波存在的是赫兹,选项D错。33速度时间图像与时间轴围成的面积代表位移,时间轴上面的部分表示位移为正,下面的部分表示位移为负,据此判断t1时刻位移最大,选项A错。0-t1时间段,小物块速度与传送带速度方向相反,相对传送带向左运动,摩擦力方向向右,t1-t2时间段,虽然小物块与 传送带速度同向,但小物块速度小于传送带速度,相对传送带仍然是向左运动,摩擦力方向向右,t2时刻后,由于v2>v1,所以与传送带速度相同保持相对静止,对照选项B对,C、D错。34原线圈接入为正弦交流电,根据正弦交流电,可得正弦交流电的电压最大值,频率,经理想变压器频率不变,A错。输入电压,根据原副线圈电压表等于匝数比则有,可得副线圈电压U2=50V。副线圈定值电阻
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