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文档简介
1、二、选择题:共8 小题,每小题6 分,在每小题给出的四个选项中,第1417 题只有一项符合题目要求,第 1821 题有多项符合题目要求,全部选对得6 分,选对但不全的得3 分,有选错的得0 分14解决物理疑难问题的过程,往往伴随新理论的建立,在物理学史中,下列现象与物理新理论的建立不存在必然联系的是A 行星绕太阳运动与万有引力B 电荷间作用力与电场C光电效应现象与光子说D 氢原子光谱与智能方程15如图,一个轻型衣柜放在水平地面上,一条光滑轻绳两端分别固定在两侧顶端A 、B 上,再挂上带有衣服的衣架,若保持绳长和左端位置点不变,将右端依次改在C 点火 D 点后固定,衣柜一直不动,下列说法正确的是
2、A 若改在C 点,绳的张力大小不变B 若改在D 点,衣架两侧绳的张力不相等C若改在D 点,衣架两侧绳的张力相等且不变D 若改在C 点,衣柜对地面的压力将会增大16用电压为 U 的正弦交流电源通过甲、乙两种电路给额定电压为U 0 的同一小电珠供电,图甲中 R 为滑动变阻器,图乙中理想变压器的原副线圈匝数分别为n1、n2 ,若电珠均能正常工作,则A 变压器可能是升压变压器B n1 : n2U 0 : UC甲乙电路消耗功率之比为U2 :U02D R 两端的电压最大值为2U U 017人造卫星 a 的圆形轨道离地面高度为h,地球同步卫星 b 离地面高度为 H , hH ,两卫星共面且旋转方向相同, 某
3、时刻卫星 a 恰好出现在赤道上某建筑物c 的正上方, 设地球赤道半径为R,地面重力加速度为g,则RhA a、b 线速度大小之比为HRR3B a、c 角速度之比为3R hC b、c 向心加速度大小之比为R HR3D a 下一次通过 c 正上方所需时间等于 tR h2gR218如图所示,物块 A 和圆环 B 用绕过定滑轮的轻绳连接在一起,圆环B 套在光滑的竖直固定杆上,开始时连接 B 的绳子处于水平,零时刻由静止释放B,经时间 t ,B 下降 h,此时,速度达到最大,不计滑轮摩擦和空气的阻力,则A t 时刻 BB t 时刻 BC 0t 过程D 0t 过程的速度大于A 的速度受到的合力等于零A 的机
4、械能增加量大于A 的重力势能增加量大于B 的机械能减小量B 的重力势能减小量19如图甲所示, 质量m=1kg ,初速度v0 =6m/s 的物块受水平向左的恒力F 作用,在粗糙的水平地面上从O点开始向右运动,O 点为坐标原点,整个运动过程中物块速率的平方随位置坐标变换的关系图像如图乙所示, g10m / s2 ,下列说法中正确的是A t=2s时物块速度为零B t=3s时物块回到O 点C恒力F 大小为2ND 物块与水平面间的动摩擦因数为0.120如图,质量为M 的木板放在光滑的水平面上,木板的左端有一质量为m 的木块,在木块上施加一水平向右的恒力移 x 增大F,木块和木板由静止开始运动,木块相对地
5、面运动位移x 后二者分离, 则下列哪些变化可使位A 仅增大木板的质量MB 仅增大木块的质量mC仅增大恒力FD 仅稍增大木块与木块间的动摩擦因数21如图所示,竖直平行线MN 、 PQ 间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界PQ),磁感应强度为B,MN上 O 处的粒子源能沿不同方向释放比荷为q的带负电粒子,速度大小相等,方向均垂直m磁场,粒子间的相互作用及重力不计,设粒子速度方向与射线OM夹角为,当粒子沿=60 °入射时,恰好垂直PQ射出,则mA 从 PQ 边界射出的粒子在磁场中运动的最短时间为3qBB 沿=120 °射入的粒子,在磁场中运动的时间最长aqBC粒子的
6、速率为mD PQ 边界上有粒子射出的长度为2 3a第II卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分(一)必考题22如图表示“探究加速度与力的关系”的实验装置( 1)平衡摩擦力时,要先 _ (填“挂上”或“取下” )钩码进行实验操作( 2)平衡摩擦力后,在小车内放入 4 个相同的砝码,并保持小车和砝码的总质量不变,逐渐增加钩码的个数,测量小车(包括砝码)的加速度和钩码重力,探究加速度与力的关系,这样操作比不在小车上方砝码而进行同样的实验,结果会更 _ (填“准确”或“不准确” )( 3)如果平衡摩擦力时过渡,木板与桌面的夹角偏大,挂1 个钩码时,测得小车的加速度为a,挂2 个钩码时,测得小车的加速
7、度为a ',则a '_2a(天“>”或“<”)。23在某些汽车的后挡风玻璃中会嵌入一组电阻丝,可通过加热以化解霜冻,图甲是用伏安法测量其中一根电阻丝 Rx 阻值的实物连线图,仪表规格如表:( 1)将单刀双掷开关S2 置于位置 b,闭合开关 S1 ,电压表和电流表指针如图乙所示,则可读得电压表的示数 U=_V ,电流表的示数 I=_A ;计算得出电阻丝的阻值Rx =_ (保留两位有效数字) 。( 2)若将单刀双掷开关置于位置a,则通过电阻丝的电流 _此时电流表的电流 (填“大于” 或“小于”)。( 3)现有 6 根与 Rx 同型号的电阻丝和一个内阻为2.0 的电源,为
8、了达到最快的化霜效果,请选用几根电阻丝,并用笔画线代替导线,在图丙中进行设计连接。24一根阻值 12的金属导线绕成如图甲形状的闭合回路,大正方形边长0.4m,小正方形边长 0.2m,共10 匝,放在粗糙的水平桌面上,两正方形对角线间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,整个过程中线框始终未动,求闭合回路( 1)产生的感应电动势;( 2)电功率;( 3)第 1s 末受到的摩擦力。25如图所示,质量mA =0.8kg ,带电量 q=410 3 C 的 A 球用长度 l0.8 m 的不可伸长的绝缘轻线悬吊在 O 点, O 点右侧有竖直向下的匀强电场,场强E= 5103 N/C
9、 ,质量 mB =0.2kg 不带电的 B 球静止在光滑水平轨道上,右侧紧贴着压缩并锁定的轻质弹簧,弹簧右端与固定挡板连接,弹性势能为3.6J,现将 A 球拉至左边与圆心等高处释放,将弹簧解除锁定,B 球离开弹簧后,恰好与第一次运动到最低点的A 球相碰,并结合为一整体C,同时撤去水平轨道,A 、 B、 C 均可视为质点,线始终未被拉断,g10m / s2 ,求:( 1)碰撞过程中 A 球对 B 球做的功;( 2)碰后 C 第一次离开电场时的速度;( 3) C 每次离开最高点时,电场立即消失,到达最低点时,电场又重新恢复,不考虑电场瞬间变化产生的影响,求C 每次离开电场前瞬间绳子受到的拉力。(二
10、)选考题33【物理选修3-3】( 1)物体体积变化时,分子间距离会随之变化,分子势能也会发生变化,下图为分子势能EP 与分子间距离 r 的关系曲线,以下判断正确的是_(选对 1 个给 2 分,选对 2 个给 4 分,选对3 个给 5分,没选错一个扣3 分,最低得分为0)A 当B 当C当r r1 时,分子势能最小r r2 时,分子引力与斥力大小相等r r2 时,分子间作用力的合力表现为引力D 当 r 由 r2 变到 r1 的过程中,分子间作用力的合力做正功E在 r 由 r2 逐渐增大的过程中,分子间作用力的合力做负功( 2)如图所示,粗细相同的导热玻璃管A 、 B 由橡皮软管连接,一定质量的空气
11、被水银柱封闭在A 管内,气柱长 L140cm, B 管上方与大气相通,将B 管竖直向上缓慢移动一定高度后固定,A 管内水银面上升了 h12cm,求 B 管上移的高度为多少?要使两管内水银面再次相平,环境温度需降低还是升高?变为多少?(大气压强不变)34【物理选修3-4】( 1)装有一定量液体的玻璃管竖直漂浮在水中,水面足够大,如图甲所示,把玻璃管向下缓慢按压4cm 后放手, 忽略运动阻力,玻璃管的运动可以视为竖直方向的简谐运动,测得振动周期为0.5s,竖直向上为正方向,某时刻开始计时,其振动图像如图乙所示,其中A 为振幅,对于玻璃管,下列说法正确的是_(选对 1 个给 2 分,选对 2 个给
12、4 分,选对 3 个给 5 分,没选错一个扣3 分,最低得分为0)A 回复力等于重力和浮力的合力B 振动过程中动能和重力势能相互转化,玻璃管的机械能守恒5C位移满足函数式x4sin(4t)cm6D 振动频率与按压的深度有关E在 t1 t 2 时间内,位移减小,加速度减小,速度增大( 2)如图所示,一装满水的水槽放在太阳光下,将平面镜M 斜放入水中,调整其倾斜角度,使一束太阳光从 O 点经水面折射和平面镜反射,然后经水面折射回到空气中,最后射到槽左侧上方的屏幕N 上,即可观察到彩色光带,如果逐渐增大平面镜的倾角,各色光将陆续消失,已知所有光线均在同一竖直平面。从屏幕上最后消失的是哪种色光?(不需
13、要解释)如果射向水槽的光线与水面成 30°,当平面镜 M 与水平面夹角 =45°时,屏幕上的彩色光带恰好全部消失,求:对于最后消失的那种色光,水的折射率。物理答案14D15C16D17C18AB19ACD20BD21BD22( 1)取下( 2)准确( 3) <23( 1) 1.60V ; 0.50A ; 3.0 ( 2)小于( 3)如图24( 1)根据法拉第电磁感应定律 E NBSNttB(0.420.22 ) 1得 E N2 1.2VtE 2解得 P=0.12W( 2)电功率 PR( 3)在磁场中的两条边受到的力垂直于线框,大小相等,互成90°,每条边受到
14、的力FNBIL1020.1(0.40.2)N=1.2NF '2F1.70N摩擦力fF '1.70N25( 1)碰前 A 的速度1 mAvA2mA gl ,解得 vA4m / s2碰前 B 的速度: E1 mB vB2vB6m / s2由动量守恒得 mA vAmB vB ( mAmB )vAB , vAB 2m / sA对B所做的功 W1 mB vC2E3.2J2( 2)碰后,整体受到电场力:F qE 20 N ,10v2,因F mC g mCG mC gNl小球做类平抛运动,水平方向上:xvC t ;竖直方向上 y1 at 22其中 aqEmC g10m / s2mC圆的方程 ( yl )2x2l 2 ,解得 x0.8m, y0.8mX 刚好在圆心等高处绳子拉直设此时 C 向上的速度为v1gt4m / s设小球运动到最高点速度为v2 ,由动能定理可得:12122l , v24 2m / s 5.66m / s2mCv22mC v1FmC g( 3)设小球从最高点运动到最低点的速度为v3 ,则得:1 mC v321 mC v22mC g 2l , v34 3m / s22由 T F mC g mC v32l可知 T>0 ,所以小球能一直做圆周运动,设经过最高点次数为n,1 mCvn21 mC v22( n 1)qE 2l22T
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