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文档简介
1、2022东城二模物理有答案13氢原子核外电子在能级间跃迁时发出a、b两种频率的光,经同一双缝干预装置得到的干预图样分别如甲、乙两图所示。假设a光是氢原子核外电子从 n=3的能级向n=1的能级跃迁时释放的,那么 b光可能是A .从n=4的能级向n=3的能级跃迁时释放的B .从n=3的能级向n=2的能级跃迁时释放的C.从n=2的能级向n=1的能级跃迁时释放的D .从n=4的能级向n=1的能级跃迁时释放的IIIIIIII乙14.两个相同的、质量分布均匀的金属球a和b,分别固定于绝缘支座上,设两球质量均为m,两球心间的距离I为球半径R的3倍。假设使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,那么a
2、、b两球之间的万有引力 F引和库仑力F库的表达式正确的选项是2mA . F 引 G "pF, F 库Q2Q2Q22mD. F引Q2每个质点振动的振幅 的两个质点a、b的位移 都是1cm,但速度方向相反,其中a质点的速度沿y轴负方向, 如下图。贝UA . t=0时刻,a、b两质点的加速度相同B. a、 b两质点的平衡位置间的距离为半波长的奇数倍C. a质点的速度最大时,b质点的速度为零D .当b质点的位移为+2cm时,a质点的位移为正15. 一列沿x轴正方向传播的简谐横波, 都为2cm,在t= 0时刻相距4cm2101y/cmV.afnb11li1 2 3 4 5 6 x/cm16.北
3、斗导航系统又被称为“双星定位系统 ,具有导航、定位等功能。“北斗系统中两颗 工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动, 轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如下图。假设卫星均顺时针运行,地球外表处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。以下判断中正确的选项是A .这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为R2gr2B .卫星I由位置A运动至位置B所需的时间为C.如果使卫星I加速,它就一定能追上卫星 2D .卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功17.在一支氖管两端加一个正弦交流电压u=50sin(314t) V。当氖管两端电压到达或超过Uo=25
4、.2 V时,氖管就能发光。那么在此交流电的一个周期内氖管的发光时间为A. 0.2sB . 0.02sC . 0.01s D . 0.005s18.有两个质量分别为 mi和m2的物体A和B,并排放在水平地面上。现用同向水平拉力 Fi、F2分别作用于物体 A和B上,作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止。A、B两物体运动的v t图象分别如a、b图线所示。由图中信息可以得出A .假设mi=m2,那么力Fi对A所做的功小于力 F2对B所做的功 B .假设mi=2m2,那么力Fi对A所做的功小于力 F2对B所做的功C. 假设mi= m2,那么力Fi的最大瞬时功率一定是力 F2的最大瞬 时功率的
5、2倍D. 假设mi=2 m2,那么力Fi的最大瞬时功率一定是力 F2的最大瞬 时功率的2倍i9如下图,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为 m的小球A,假设将小球A从弹 簧原长位置由静止释放,小球 A能够下降的最大高度为 h。假设将小球 A换为质 量为2m的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放, 那么小球B下降h时的速度为重力加速度为g,不计空气阻力。20静电场方向平行于 x轴,其电势$随x的分布可简化为如下图的折线。一质量为m、带电量为+ q的粒子不计重力,以初速度vo从O点进入电场,沿x轴正方向运动。以下 表达正确的选项是A 粒子从O运动到xi的过程中速度逐渐增大B.粒子从xi运动到X3的过程中,电
6、势能先减小后增大C .要使粒子能运动到 X4处,粒子的初速度 V0至少为粒子在运动过程中的最大速度为21. 18分1在做“用双缝干预测量光的波长实验时,某同学调整手轮后,从测量头 的目镜看去,当分划板中心刻度线对齐A条纹中心时如图1所示,游标卡尺的示数如图2所示;接着转动手轮,当分划板中心刻度线对齐B条纹中心时如图3所示,游标卡尺的示数如图4所示。双缝间距为 0.5mm,从双缝到屏的距离为 1m。 图2中游标卡尺的示数为mm ; 图4游标卡尺的示数为mm ; 实验时测量多条干预条纹宽度的目的是 ,所测光的波长为 m。保存两位有效数字图1图2图3II HillIIIIIIIIIiiiIii cm
7、1 II0ill101232为了测一个自感系数很大的线圈L的直流电阻Rl,实验室提供以下器材:A 待测线圈L 阻值约为2 Q,额定电流2AB电流表A1 量程0.6A,内阻门=0.2 QC电流表A2 量程3.0A,内阻r2约为0.2 QD滑动变阻器R1 010E滑动变阻器R2 01kQF 定值电阻R3=10QG定值电阻R4=100 QH电源电动势 E约为9V,内阻很小I单刀单掷开关两只 S1、S2,导线假设干。要求实验时,改变滑动变阻器的阻值,在尽可能大的范围内测得多组A1表和A2表的读数11、12,然后利用给出的1211图象如图6所示,求出线圈的电阻 Rl。 实验中定值电阻应选用 ,滑动变阻器
8、应选用 请你画完图5方框中的实验电路图。 实验结束时应先断开开关 。 由12 11图象,求得线圈的直流电阻Rl =Qo22. (16分)如下图,一质量为 m的小球(小球的大小可以忽略),被a、b两条轻绳悬挂在空中。轻绳 a的长度为I,上端固定在 0点,轻绳b水 平。(1) 假设轻绳a与竖直方向的夹角为 ,小球保持静止。画出此 时小球的受力图,并求轻绳 b对小球的水平拉力的大小;(2) 假设轻绳b突然断开,小球由图示位置无初速释放,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳a对小球的拉力。(不计空气阻力,重力加速度取 g)23. 18分环保混合动力车是指使用汽油机驱动和利用蓄电池所储存的电能驱动的汽车
9、。 它可按平均需要使用的功率来确定汽油机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优 工况下工作。汽车需要大功率而汽油机功率缺乏时由电动机来补充,电动机的电源为蓄 电池;汽车负荷少时,电动机可作为发电机使用,汽油机的一局部功率用来驱动汽车, 另一局部功率驱动发电机,可发电给蓄电池充电。有一质量 m=1200kg的混合动力轿车,在平直公路上以Vi=90km/h匀速行驶,汽油发动机的输出功率为 P=60kW。当驾驶员看到前方有 80km/h的限速标志时,保持汽油发动机功 率不变,立即启动发电机工作给蓄电池充电,此时轿车的动力减小,做减速运动,运动距离s=80m后,速度变为V2=72km/h。此过程中汽
10、油发动机功率的25%用于轿车的牵引,75%用于供应发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为蓄电池的电能。假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。试求:1 轿车以90km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力Ff的大小;2 轿车从90km/h减速到72km/h的这一过程中,蓄电池获得的电能E电;3 假设电动机的输出功率也为 60 kW,此时汽油发动机和电动机共同工作的最大功率可以 到达Pm=108kW,汽车驶上与水平地面成 30°角斜坡,汽车爬坡过程中所受阻力为重力的 0.1倍,设斜坡足够长,求汽车在斜坡上做匀速运动的最大速度vm。g取10m/s224. 20分如下图,竖
11、直平面内有足够长、不计电阻的两组平行光滑金属导轨,宽度均 为L=0.5m ,上方连接一个阻值 R=1Q的定值电阻,虚线下方的区域内存在垂直纸面向里 的磁感应强度 B=2T的匀强磁场。完全相同的两根金属杆 1和2靠在导轨上,金属杆长与导轨等宽且与导轨接触良好,电阻均为r =0.5QO将金属杆1固定在磁场的上边缘仍在此磁场内,金属杆2从磁场边界上方 ho=o.8m处由静止释 放,进入磁场后恰作匀速运动。g取10m/s2求:1金属杆的质量m;2 假设金属杆2从磁场边界上方h1=0.2m处由静止释放,进入 磁场下落一段距离后做匀速运动。在金属杆2加速的过程中整个回路产生了 1.4J的电热。求此过程中流
12、过电阻 R的电荷量q;3假设金属杆2仍然从磁场边界上方 h1=0.2m处由静止释放, 在金属杆2进入磁场的同时释放金属杆 1,试求两根金属杆各 自的最大速度。理综物理局部参考答案13. D 14. C15. A16. A17. C 18. C 19. B 20. D21. 18 分1 6分 11.4 2 分 16.7 2 分 减小测量的绝对误差或提高测量的精确度;6.6为0-7 2分212 分 R3,R1 4 分 如下图。4分 S22分 2. 0 Q 2 分Jinonn- Rl1R1111I1ES1L22. 16 分1小球的受力图见右根据平衡条件,应满足Tcos = mg , Tsin = F
13、可得小球受到的拉力F mg tan6 分2释放后,小球沿圆弧运动,到达最低点,只有重力做功, 由系统机械能守恒mgl1 cos 1 mv2那么通过最低点时小球的速度v 2gl1 cos 小球沿圆周运动,通过最低点,受重力和绳的拉力,根据牛顿第二定律2vT mg ml解得轻绳对小球的拉力2T mg m mg3 2cos ,方向竖直向上10 分23. 18 分1轿车以v=90km/h=25m/s匀速行驶时,汽车受到的阻力等于牵引力,有P=Ff v解得阻力Ff = 2.4 1%3N6分2轿车做减速运动 s= 80m速度减为V2=72km/h=20m/s,设这一过程中汽油发动机做 的总功为W,由动能定
14、理有1 2 1 2W 25%Ff s= mv2mvi2 2代入数据得:W=2.28 X 105J(7 分)蓄电池获得的电能E电=WX 75% X 50% =8.55 X 104j(3) 汽车在斜坡上做匀速运动时牵引力F = mgsin30°+ 0.1 mg。在斜坡上匀速运动的最大速度设为Vm,有Pm= ( mgsin30+0.1mg) vm(5分)可得最大速度 Vm=15m/s24. (20 分)(1)金属杆2进入磁场前做自由落体运动,进入磁场的速度vm= . 2gh0 =神2 10 0.8 m/s=4m/s金属杆2进入磁场后切割磁感线,回路中产生感应电流,有感应电动势E=BLVm,
15、感应电流|-2r R金属杆恰做匀速运动,受安培力和重力平衡:mg=BIL2 2B L Vm2 22°54 kg =0.2kg解出m=(2r R)g (2 0.5 1) 10(5分)(2)金属杆2自由下落h1,进入磁场,做加速运动,设金属杆 速运动,在加速的过程中,局部机械能转化为电能产生电热,有2在磁场内下降h2后到达匀1 2mg(h1+h2)= mvm+Q2可得2h2=mVm 2Q h1=1.3m2mg金属杆2进入磁场到匀速运动的过程中解出流过电阻的电量E tq=lBLh2t(2r R)t= BLh2(2r R)c =0.65C(2 0.5 1)(6分)(3)金属杆2刚进入磁场时的速度 v= . 2ghi = 2 10 0.2 m/s=2m/s金属杆2进入磁场同时释放金属杆 1后,回路中有感应电流,两杆都受安培力和重力,且受 力情况相同,都向下做加速运动,随速度增大,感应电流增大,安培力增大,直到安培力和 重力相等时,速度到达
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