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文档简介
高考物理模拟试卷一、选择题〔共
8
小题,每题
6
分,总分值
48
分〕以下说法中正确的选项是〔
〕由R= 可知,假设电阻两端所加电压为
0,那么此时电阻阻值为
0由
E= 可知,假设检验电荷在某处受电场力大小为
0,说明此处场强大小一定为
0由
B= 可知,假设一小段通电导体在某处受磁场力大小为
0,说明此处磁感应强度大小一定为
0D.由
E=n可知,假设通过回路的磁通量大小为
0,那么感应电动势的大小也为
02.以下描绘两种温度下黑体辐射强度与频率关系的图中,符合黑体辐射实验规律的是〔
〕A.B.C.D.3.如图,小球甲从A
点水平抛出,同时将小球乙从B
点自由释放,两小球先后经过C
点时速度大小相等,方向夹角为
30°,B、C
高度差为
h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知〔
〕A.
小球甲作平抛运动的初速度大小为
2B.
甲、乙两小球到达C
点所用时间之比为
1:C.A,B
两点高度差为 D.两小球在
C
点时重力的瞬时功率相等4.质量为
m
的光滑小球恰好放在质量也为
m
的圆弧档内,它与槽左右两端的接触处分别为A
点和
B
点,圆弧槽的半径为R,OA
与水平线AB
成60°角。槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C
相连,细线始终处于水平状态。通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出,那么重物C
的最大质量为〔
〕A. B.
2m C.
〔 〕m D.
〔 〕m5.如下列图,人造地球卫星M、N
在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动,M、N
连线与
M、O
连线间的夹角最大为
θ,那么
M、N
的运动速度大小之比等于〔
〕A. B. C. D.6.地磁场类似于条形磁铁产生的磁场,地磁N
极位于地理南极,如下列图,在湖北某中学实验室的水平桌面上,放置边长为
L的正方形闭合导体线框
abcd,线框的
ad
边沿南北方向,ab
边沿东西方向,以下说法正确的选项是〔
〕假设使线框向东平移,那么
a
点电势比d
点电势低假设使线框向北平移,那么
a
点电势等于
b
点电势假设以
ad边为轴,将线框向上翻转
90°,那么翻转过程线框中电流方向始终为
adcb
方向假设以
ab边为轴,将线框向上翻转
90°,那么翻转过程线框中电流方向始终为
adcb
方向7.如下列图的电路中,E
为电源,其内电阻为r,V
为理想电压表,L
为阻值恒为
2r
的小灯泡,定值电阻R1的阻值恒为r,R3
为半导体材料制成的光敏电阻,电容器两极板处于水平状态,闭合开关S,电容器中心P点有一带电小球处于静止状态,电源负极接地,那么以下说法正确的选项是〔
〕假设将R2
的滑片上移,那么电压表的示数变小假设突然将电容器上极板上移,那么小球在
P
点电势能增加C.
假设光照变强,那么油滴会向上运动D.
假设光照变强,那么
AB
间电路的功率变大8.如下列图,矩形单匝线圈
abcd,放置在磁感应强度大小为
B
的匀强磁场中,绕
OO′轴匀速转动,转动的周期为T,ab
的中点和
cd
的中点的连线
OO′恰好位于匀强磁场的边界线上,转轴
OO′垂直于磁场方向,线圈电阻阻值为R,外电阻的阻值也为
R,从图示位置开始计时,线圈转过
30°时的瞬时感应电流为
I.那么以下判断正确的选项是〔
〕A.
线圈的面积为B.
线圈消耗的电功率为
4I2RC.
t
时刻线圈中的感应电动势为e=2IRsintD.
t
时刻穿过线圈的磁通量为
Φ=cost二、非选择题:共
174
分.第
22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第
33~38
题为选考题,考生根据要求作答.〔一〕必考题:共
129
分.9.某同学设计了一个探究碰撞过程中不变量的实验,实验装置如图甲:在粗糙的长木板上,小车
A
的前端装上撞针,给小车A
某一初速度,使之向左匀速运动,并与原来静止在前方的小车
B〔后端粘有橡皮泥,橡皮泥质量可忽略不计〕相碰并粘合成一体,继续匀速运动。在小车
A
后连着纸带,纸带穿过电磁打点计时器,电磁打点计时器电源频率为
50Hz。〔1〕在用打点计时器做“探究碰撞中的不变量〞实验时,以下正确的有
〔填标号〕。B.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起C.先接通打点计时器的电源,再释放拖动纸带的小车D.先释放拖动纸带的小车,再接通打点计时器的电源〔2〕纸带记录下碰撞前A
车和碰撞后两车运动情况如图乙所示,那么碰撞前A
车运动速度大小为
m/s〔结果保存一位有效数字〕,A、B
两车的质量比值
等于
。〔结果保存一位有效数字〕10.某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:①电池
E〔电动势和内阻均未知〕②表头
G〔刻度清晰,但刻度值不清晰,量程
Ig
未知,内阻未知〕③电压表V〔量程为
1.5V,内阻
Rv=1000Ω〕④滑动变阻器R1〔0~10Ω〕⑤电阻箱R2〔0~1000Ω〕⑥开关一个,理想导线假设干〔1〕为测量表头G
的量程,该同学设计了如图甲所示电路。图中电源即电池
E.闭合开关,调节滑动变阻器R1
滑片至中间位置附近某处,并将电阻箱阻值调到
40Ω
时,表头恰好满偏,此时电压表
V
的示数为1.5V;将电阻箱阻值调到
115Ω,微调滑动变阻器R1
滑片位置,使电压表
V
示数仍是
1.5V,发现此时表头G
的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头G
的内阻Rg=
Ω,表头G
的量程
Ig=
mA。〔2〕该同学接着用上述器材测量该电池
E
的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱R2
的阻值始终调节为
1000Ω:图丁为测出多组数据后得到的图线〔U
为电压表
V
的示数,I
为表头G
的示数〕,那么根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势
E=
V,内阻r=
Ω.〔结果均保存两位有效数字〕〔3〕该同学用所提供器材中的电池
E、表头G及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,利用以上〔1〕、〔2〕问所测定的数据,可知表头正中央刻度为
Ω。11.如下列图,竖直平面内放一直角杆,杆的各局部均光滑,水平局部套有质量为mA=3kg
的小球A,竖直局部套有质量为mB=2kg
的小球B,A、B
之间用不可伸长的轻绳相连。在水平外力F
的作用下,系统处于静止状态,且
,
,重力加速度
g=10m/s2。〔1〕求水平拉力F的大小和水平杆对小球
A
弹力
Fx
的大小;2
的匀加速直线运动,求经过 拉力
F
所做的功。12.如下列图,在直角坐标系
xoy
的第一象限中有两个全等的直角三角形区域Ⅰ和Ⅱ,充满了方向均垂直纸面向里的匀强磁场,区域Ⅰ的磁感应强度大小为B0 ,
区域Ⅱ的磁感应强度大小可调,C
点坐标为〔4L,3L〕,M
点为
OC
的中点。质量为
m
带电量为﹣q
的粒子从
C
点以平行于
y
轴方向射入磁场Ⅱ中,速度大小为 ,不计粒子所受重力,粒子运动轨迹与磁场区域相切时认为粒子能再次进入磁场。〔1〕假设粒子无法进入区域Ⅰ中,求区域Ⅱ磁感应强度大小范围;〔2〕假设粒子恰好不能从AC
边射出,求区域Ⅱ磁感应强度大小;〔3〕假设粒子能到达
M点,且粒子是由区域Ⅱ到达
M
点的,求区域Ⅱ磁场的磁感应强度大小的所有可能值。
[物理--选修
3-3]三、以下说法正确的选项是〔
〕零摄氏度的物体的内能为零气体如果失去了容器的约束会散开,这是因为气体分子热运动的结果温度相同的氧气和臭氧气体,分子平均动能相同理想气体,分子之间的引力、斥力依然同时存在,且分子力表现为斥力浸润现象是分子间作用力引起的如下列图,上端带卡环的绝热圆柱形汽缸竖直放置在水平地面上,汽缸内部被质量均为
m
的活塞
A和活塞B
分成高度相等的三个局部,下边两局部封闭有理想气体P
和
Q,活塞A
导热性能良好,活塞B
绝热。两活塞均与汽缸接触良好,活塞厚度不计,忽略一切摩擦。汽缸下面有加热装置,初始状态温度均为
T0 ,
气缸的截面积为S,外界大气压强大小为 且保持不变,现对气体Q
缓慢加热。求:①当活塞A
恰好到达汽缸上端卡口时,气体
Q
的温度
T1;②活塞A
恰接触汽缸上端卡口后,继续给气体Q
加热,当气体P
体积减为原来一半时,气体Q
的温度T2。四、[物理--选修
3-4]15.如下列图,甲图为沿x
轴传播的一列简谐横波在
t=0
时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P
的振动图象,那么以下判断正确的选项是〔
〕该波的传播速率为
4m/s该波的传播方向沿x
轴正方向经过
0.5s,质点P
沿波的传播方向向前传播
2m该波在传播过程中假设遇到
4m
的障碍物,能发生明显衍射现象16.如图,一个三棱镜的截面为等腰直角三角形
ABC,∠A
为直角,直角边长为L.一细束光线沿此截面所在平面且平行于
BC
边的方向射到
AB
边上的某点
M,光进入棱镜后直接射到BC
边上。棱镜材料的折射率为 ,光在真空中速度为c。①作出完整的光路图〔含出射光线,在棱樈内标出角度大小〕②计算光从进入棱镜,到第一次射出棱镜所需的时间。答案解析局部一、选择题〔共
8
小题,每题
6
分,总分值
48
分〕1.【解析】【解答】解:A、公式
R=
时电阻的定义式,电阻的大小与电压和电流大小无关,由导体自身决定,A
不符合题意;B、由
E= 可知,假设检验电荷在某处受电场力大小为
0,说明此处场强大小一定为
0,B
符合题意;C、公式
B= 的成立的前提时电流元与磁场方向垂直,假设一小段通电导体在某处受磁场力大小为0,可能时电流元方向与磁场方向平行产生的,C
不符合题意;D、由E=n 可知,假设通过回路的磁通量大小为
0,但磁通量的变化率应电动势不一定为零,D
不符合题意;故答案为:B不一定为零,故感【分析】求解某一位置处的电场强度,利用该位置电荷受到的电场力除以电荷量即可。【解析】【解答】
解:黑体辐射以电磁辐射的形式向外辐射能量,温度越高,辐射强度越大,黑体辐射的频率分布情况随温度变化而改变,温度越高,辐射的电磁波的波长越短,频率越高,辐射强度的极大值向频率升高的方向移动,B
符合题意,ACD
不符合题意。故答案为:B。【分析】对于黑体辐射,温度越高,辐射强度也会增加,同时辐射的频率会增加,对应的波长会减小,结合图像分析求解即可。【解析】【解答】解:A、由
h= 可得乙运动的时间为:所以甲与乙相遇时,乙的速度为:所以甲沿水平方向的分速度,即平抛的初速度为:.A
不符合题意;B、物体甲沿竖直方向的分速度为:由
vy=gt2,
所以B在空中运动的时间为:甲、乙两小球到达C
点所用时间之比为:=.B
不符合题意;C、小球甲下降的高度为:=A、B
两点间的高度差:H=h﹣h′=.C
符合题意;D、两个小球完全相同,那么两小球在
C
点重力的功率之比为:.D不符合题意故答案为:C【分析】物体A
做平抛运动,水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,物体B做自由落体运动,结合匀变速直线运动公式求解即可。4.【解析】【解答】解:由题意可知,小球恰好能滚出圆弧槽时,小球受到重力与
A
对小球的支持力;对小球受力分析,那么有如以下列图,由牛顿第二定律,可得:ma=,解得:a=gcotα= g;球与圆弧槽有相同的加速度,那么整体法可知:F=〔m+m〕a=〔m+m〕gcotα;对重物
C:Mg﹣F=Ma联立可得:M=〔 〕mABC
不符合题意,D
符合题意故答案为:D。【分析】分别对小球和支持面、重物进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程求解重物的质量。5.【解析】【解答】解:人造卫星
M、N
在同一平面内绕地心
O
做匀速圆周运动。M、N
连线与M、O
连线间的夹角最大值为
θ,此时
ON
垂直于
MN,如图:那么轨道半径关系为:RN=RMsinθ根据卫星的速度公式
v=得
M、N
的运动速度大小之比为:==.A
符合题意,BCD
不符合题意故答案为:A。【分析】卫星做圆周运动,万有引力提供向心力,结合卫星的轨道半径,根据向心力公式列方程比较卫星线速度、角速度、加速度的大小即可。6.【解析】【解答】解:湖北位于北半球,地磁场的竖直分量向下。A、假设使线圈向东平移,地磁场的竖直分量向下,由右手定那么判断可知,a点的电势比
b
点的电势低。A
符合题意。B、假设使线圈向北平移,ab
边切割磁感线产生感应电动势,地磁场的竖直分量向下,由右手定那么可知,a
点电势高于b
点电势,B
不符合题意;C、假设以
ad为轴将线圈向上翻转
90°,地磁场的竖直分量向下,线圈的磁能量减小,根据楞次定律判断那么知线圈中感应电流方向为
abcd,C
符合题意,D、假设以ab
为轴将线圈向上翻转,地磁场具有水平和竖直分量,线圈的磁能量减先减小后增大,根据楞次定律判断那么知线圈中感应电流方向先
abcda,再
adcba,D
不符合题意。故答案为:AC【分析】闭合电路中的磁通量发生改变,回路中就会产生感应电流,利用楞次定律判断电流的流向。7.【解析】【解答】解:A、由于电路稳定时,R2
相当于导线,所以将R2
的滑片上移时,电压表的示数不变,A
不符合题意;B、假设突然将电容器上极板上移,电容器板间电压不变,板间场强减小,由U=Ed
知,P
点与下极板间的电势差减小,而下极板的电势为零,所以P
点电势降低,由于液滴带负电,所以小球在P
点电势能增加。B
符合题意。C、假设光照变强,光敏电阻
R3
减小,通过小灯泡的电流变大,电容器两端电压为:U=E﹣I〔r+R1〕,I变大,那么U
变小,即电容器两板间的电压变小,场强变小,油滴所受的电场力变小,因此油滴P
要向下极板运动,C
不符合题意;D、根据当外电阻等于内电阻时,此时电源输出功率最大,将R1
看成电源的内阻,由于等效电源的外电阻大于内电阻,外电阻变小,所以等效电源的输出功率变大,即
AB间电路的功率逐渐变大,D
符合题意。故答案为:BD。【分析】结合选项中的具体措施,利用电容器的决定公式求解电容的变化,再结合公式
Q=CU求解电容器内部电场强度的变化,接入电路中的电阻变化,结合欧姆定律求解电流、电压的变化,进而分析功率的变化。8.【解析】【解答】解:A、线圈转动的角速度为: ,线圈有一半的面积始终在磁场中转动产生感应电动势,故产生的感应电动势的最大值为: ,形成的感应电流的最大值为:
,故形成的感应电流的瞬时值为:
,当线圈转过
30°时的瞬时感应电流为I,那么有: ,解得:S= ,A
符合题意B、线圈产生的感应电动势的有效值为:E=,故形成的感应电流为:I0=,,C
不符合题意;=2 2故线圈消耗的电功率为P=I0
R=2I
R,B
不符合题意;C、最大电动势为:Em= E=4IR,所以电动势的表达式为:e=D、线圈的有效面积为:S
有效=
,所以有:Φ=题意故答案为:AD,D
符合【分析】求解通过一个平面的磁通量,利用平面的面积乘以磁感应强度,再乘以平面的法线方向与磁场方向夹角的余弦值即可;闭合电路中的磁通量发生改变,回路中就会产生感应电流,利用楞次定律判断电流的流向,利用法拉第电磁感应定律求解电压的大小。二、非选择题:共
174
分.第
22~32
题为必考题,每个试题考生都必须作答.第
33~38
题为选考题,考生根据要求作答.〔一〕必考题:共
129
分.9.【解析】【解答】解:〔1〕A、实验前要平衡摩擦力,实验时要把木板右端适当垫高以平衡摩擦力,A不符合题意;B、为使两车碰撞后粘在一起,相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起,B
符合题意;CD、为充分利用知道,实验时要先接通打点计时器的电源,再释放拖动纸带的小车,C
符合题意,D
不符合题意;〔2〕由图示纸带可知,碰撞前小的速度为:v= = =0.6m/s,碰撞后两车的速度为:v′= = =0.4m/s,碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv=〔mA+mB〕v′代入数据解得:mA:mB=2;故答案为:〔1〕BC;〔2〕0.6;2。【分析】〔1〕为了使纸带记录小车的运动全过程,需要先接通电源,再释放小车;〔2〕两个物体组成系统动量守恒,利用动量守恒定律列方程分析求解即可。10.【解析】【解答】解:〔1〕由图乙所示表盘可知,表盘功
30
分度,其示数为:Ig=
Ig,电压表示数:U=1.5V,由欧姆定律可知:U=I〔Rg+R2〕,即:U=Ig〔Rg+40〕,U= Ig〔Rg+115〕,解得:Rg=10Ω,Ig=30mA;〔2〕电压表
Rv
的内阻为
1000Ω,电阻箱
R2
阻值始终调节为
1000Ω,电压表与电阻箱串联,它们两端电压相等,电压表示数为
U,那么路端电压为
2U,由图丙所示电路图可知,电源电动势:E=2U+Ir,那么:U= ﹣I ,由图示
U﹣I
图象可知: =1.5, = = =10,电源电动势:E=3.0V,r=20Ω;〔3〕欧姆表内阻:R
内=
=
=100Ω,欧姆表中值电阻等于其内阻,因此表头正中央刻度为:R
中=R
内=100Ω;故答案为:〔1〕10;30;〔2〕3.0;20;〔3〕100。【分析】〔1〕对表头和电阻箱组成的支路应用欧姆定律列方程,前后两次电压相同,联立求解表头内阻和量程;〔2〕对于U-I
图像,图像的斜率为电源内阻,电流为零时的电压为电动势;〔3〕欧姆表的中值电阻等于欧姆表的内阻,利用欧姆定律求解内阻即可。【解析】【分析】〔1〕分别对两个物体进行受力分析,在重力、拉力、支持力的作用下,两个物体处于平衡状态,合力为零,根据该条件列方程分析求解即可;〔2〕利用运动学公式求解小球
A
移动的距离,结合两个小球的速度,利用动能定理求解外力做功。【解析】【分析】〔1〕〔2〕带电粒子在磁场中受到洛伦兹力,在洛伦兹力的作用下粒子做圆周运动,利用几何关系求解轨道半径,再结合向心力公式求解磁感应强度,第二小问同理可得;〔2〕结合粒子可能的轨道半径列方程求解即可。三、[物理--选修
3-3]【解析】【解答】分子在永不停息的做无规那么运动,那么零摄氏度的物体的内能也不为零,A
不符合题意;
气体如果失去了容器的约束会散开,这是因为气体分子热运动的结果,B符合题意;温度是分子平均动能的标志,那么温度相同的氧气和臭氧气体,分子平均动能相同,C
符合题意;理想气体分子之间距离大于
10r0
可认为分子之间的引力、斥力为零,D
不符合题意;浸润现象是分子间作用力引起的,选项
E
正确;故答案为:BCE.【分析】外表张力是分子之间的作用力,具有使液体外表积减小的趋势,浸润和不浸润都是外表张力的作用,分子的平均动能只与温度有关系,温度高,分子的平均动能越大,分子运动的越剧烈。【解析】【分析】〔1〕气体做等压变化,结合气体初状态和末状态的体积和温度,利用盖—吕萨克定律列方程求解末状态的温度即可。〔2〕结合气体初末状态的温度、压强和体积,利用理想气体物态方程求解末状态气体的温度。四、[物理--选修
3-4]15【.
解析】【解答】解:A、由甲读出该波的波长为
λ=4m,由乙图读出周期为T=1s,那么波速为v== =4m/s,A
符合题意。B、在乙图上读出t=0
时刻
P
质点的振动方向沿y轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿
x
轴负方向,B
不符合题意。C、简谐横波沿x轴传播,质点只在自己的平衡位置附近上下振动,并不波的传播方向向前传播,C
不符合题意。D、由于该波的波长为
4m,所以该波在传播过程中假设遇到
4m
的障碍物,能发生明显的衍射现象,D
符合题意。E、周期为
1s,故
t=0.5s= ,t=0时刻
P
质点的振动方向沿y
轴负方向,故经过
0.5s时间质点P
先向﹣y
方向运动到最大位移处,然后又返回平衡位置,故
0.5s
内位移为零,路程为
0.4m,E
符合题意;故答案为:ADE【分析】通过甲图读出波的波长,通过乙图读出波的周期,进而求出波速,再结合选项逐一分析即可。16.【解析】【分析】〔1〕结合光线的入射角和介质的折射率,利用折射定律求解折射角,大致画出光的传播路径,〔2〕利用几何关系求出光在介质中的路径长度,再除以光在介质中的传播速度即可。高三理综物理模拟试卷〔三)一、单项选择题1.如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,以下有关实验的表达正确的选项是〔
〕图甲是
粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行
粒子散射实验研究时,发现了质子和中子图甲是 粒子散射实验装置,汤姆孙根据 粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型〞结构图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,那么光电子的最大初动能越大图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,那么光的频率越大所产生的饱和光电流就越大2.如下列图,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为
O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在距离
O
点正上方
R
处的
P
点。小球放在与O
点等高的轨道上
A
点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A
点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B
时对圆轨道的压力恰好为零。小球的质量为
m,重力加速度为
g,那么小球从A
点运动到
B
点的过程中以下说法正确的选项是〔
〕小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于
mg橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量3.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体〔如污水〕在管中的流量〔在单位时间内通过管内横截面的流体的体积〕。为了简化,假设流量计是如下列图的横截面为长方形的一段管道,其中空局部的长、宽、高分别为图中的
a、b、c.流量计的两端与输送流体的管道相连接〔图中虚线〕。图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料。现于流量计所在处加磁感应强度为B
的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面。当导电流体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两外表分别与一电压表〔内阻很大〕的两端连接,U
表示测得的电压值。那么可求得流量为〔
〕A. B. C. D.4.一含有理想变压器的电路如下列图,交流电源输出电压的有效值不变,图中三个电阻
R
完全相同,电压表为理想交流电压表,当开关
S断开时,电压表的示数为
U0;当开关
S
闭合时,电压表的示数为.变压器原、副线圈的匝数比为〔
〕A.
5 B.6 C.
7 D.
85.如下列图为鱼饵自动投放器的装置示意图,其下部是一个高度可以调节的竖直细管,上部是四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向。竖直细管下端装有原长为
L0的轻质弹簧,弹簧下端与水面平齐,将弹簧压缩并锁定,把鱼饵放在弹簧上。解除锁定当弹簧恢复原长时鱼饵获得速度
v0。不考虑一切摩擦,重力加速度取
g,调节竖直细管的高度,可以改变鱼饵抛出后落水点距管口的水平距离,那么该水平距离的最大值为〔
〕A. +L0二、多项选择题B.+2L0C.-L0D.-2L06.如下列图,一水平放置的平行板电容器充电以后与电源断开,并在其间加上垂直纸面向里的匀强磁场;某带电质点以某一速度从水平平行板中央进入正交的匀强电场和匀强磁场中,刚好做匀速直线运动。以下说法正确的选项是〔
〕该质点一定带正电该质点可能带负电C.
假设仅磁场的水平方向均匀增大,质点将向上偏转,速率越来越小D.
假设将下极板缓慢向下移动,质点将向下偏转,速率越来越大7.如下列图是宇宙空间中某处孤立天体系统的示意图,位于
点的一个中心天体有两颗环绕卫星,卫星质量远远小于中心天体质量,且不考虑两卫星间的万有引力。甲卫星绕 点做半径为 的匀速圆周运动,乙卫星绕 点的运动轨迹为椭圆,半长轴为 、半短轴为 ,甲、乙均沿顺时针方向运转。两卫星的运动轨迹共面且交于
两点。某时刻甲卫星在
处,乙卫星在
处。以下说法正确的选项是〔
〕A.
甲、乙两卫星的周期相等B.
甲、乙两卫星各自经过处时的加速度大小相等C.
乙卫星经过
处时速度相同
D.甲、乙各自从
点运动到
点所需时间之比为
1:38.如图甲所示,一质量为m
的物体静止在水平面上,自t=0
时刻起对其施加一竖直向上的力
F,力
F
随时间
t变化的关系如图乙所示,当地重力加速度为
g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的选项是〔
〕A.
物体做匀变速直线运动B. 时刻物体速度最大C.
物体上升过程的最大速度为三、实验题D. 时刻物体到达最高点9..用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片的来验证动量守恒定律,实验步骤如下:①用天平测出A、B
两个小球的质量
mA
和
mB;②安装好实验装置,使斜槽的末端所在的平面保持水平;③先不在斜槽的末端放小球B,让小球A
从斜槽上位置P
由静止开始释放,小球A
离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球
A
的两位置〔如图乙所示〕;④将小球B
放在斜槽的末端,让小球
A仍从位置P处由静止开始释放,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置〔如图丙所示〕;⑤测出所需要的物理量.请答复:〔1〕.实验①中
A、B
的两球质量应满足
1
〔2〕.在步骤⑤中,需要在照片中直接测量的物理量有
1
;〔请选填“x0、y0、xA、yA、xB、yB〞〕〔3〕.两球在碰撞过程中假设动量守恒,满足的方程是:
1
.10.某同学想将一量程为
1mA
的灵敏电流计G
改装为多用电表,他的局部实验步骤如下:〔1〕他用如图甲所示的电路测量灵敏电流计G
的内阻①请在乙图中将实物连线补充完整
;②闭合开关S1
后,将单刀双置开关
S2
置于位置
1,调节滑动变阻器
R1
的阻值,使电流表
G0
有适当示数I0:然后保持
R1的阻值不变,将开关
S2
置于位置
2,调节电阻箱R2 ,
使电流表G0
示数仍为
I0。假设此时电阻箱阻值R2=200Ω,那么灵敏电流计
G
的内阻Rg=
Ω。〔2〕他将该灵敏电流计G
按图丙所示电路改装成量程为3mA、30mA
及倍率为“×1〞、“×10〞的多用电表。假设选择电流
30mA
量程时,应将选择开关
S
置于
(选填“a〞或“b〞或“c〞或“d"),根据题给条件可得电阻R1=
Ω,R2=
Ω。〔3〕电路中两个电源的电动势均为
3V,将选择开关置于
a
测量某电阻的阻值,假设通过灵敏电流计G
的电流为
0.40mA,那么所测电阻阻值为
Ω。用油膜法估测分子大小的实验步骤如下:①向体积为V1
的纯油酸中参加酒精,直到油酸酒精溶液总量为
V2;②用注射器吸取上述溶液,一滴一滴地滴入小量筒,当滴入
n
滴时体积为
V0;③先往边长为
30~40cm
的浅盘里倒入
2cm
深的水;④用注射器往水面上滴一滴上述溶液,等油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描出油酸薄膜的形状;⑤将画有油酸薄膜轮廓形状的玻璃板,放在画有许多边长为
a
的小正方形的坐标纸上;⑥计算出轮廓范围内正方形的总数为
N,其中缺乏半个格的两个格算一格,多于半个格的算一格。上述实验步骤中有遗漏和错误,遗漏的步骤是
;错误的步骤是
〔指明步骤,并改正〕,油酸分子直径的表达式
。四、解答题如下列图,两平行的光滑金属导轨固定在竖直平面内,导轨间距为L、足够长且电阻忽略不计,条形匀强磁场的宽度为d,磁感应强度大小为B、方向与导轨平面垂直。长度为
2d
的绝缘杆将导体棒和正方形的单匝导线框连接在一起组成装置,总质量为
m,置于导轨上。导体棒与金属导轨总是处于接触状态,并在其中通以大小恒为
I
的电流〔由外接恒流源产生,图中未画出〕。线框的边长为
d〔 〕,电阻为
R,下边与磁场区域上边界重合。将装置由静止释放,导体棒恰好运动到磁场区域下边界处返回,导体棒在整个运动过程中始终与导轨垂直,重力加速度为
g。试求:〔1〕装置从释放到开始返回的过程中,线框中产生的焦耳热
Q;〔2〕经过足够长时间后,线框上边与磁场区域下边界的最大距离
xm。13.如下列图,小球C
在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它左边有一垂直于轨道的固定挡板,右边有两个小球A
和B
用处于原长的轻质弹簧相连,以相同的速度v0
向C
球运动,C
与B
发生碰撞并立即结成一个整体D。在A
和D
继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被第一次锁定不能伸长但还能继续被压缩。然后D
与挡板P
发生弹性碰撞,而A
的速度不变。过一段时间,弹簧被继续压缩到最短后第二次锁定。A、B、C
三球的质量均为
m。求:〔1〕弹簧长度第一次被锁定后A
球的速度;〔2〕弹簧长度第二次被锁定后的最大弹性势能。14.如下列图为一个带有阀门
K、容积为
2dm3
的容器(容积不可改变)。先翻开阀门让其与大气连通,再用打气筒向里面打气,打气筒活塞每次可以打进
1×105Pa、200cm3
的空气,忽略打气和用气时气体的温度变化(设外界大气的压强
po=1×105Pa)假设要使气体压强增大到
5.0×105Pa,应打多少次气?假设上述容器中装的是
5.0×1053
的真空瓶充气,使瓶中的气压最终到达符合标准的
2.0×105Pa,那么可充多少瓶?15.如下列图,ABC
等边三棱镜,P、Q
分别为
AB
边、AC
边的中点,BC
面镀有一层银,构成一个反射面,一单色光以垂直于
BC
面的方向从P
点射入,经折射、反射,刚好照射在AC
边的中点
Q,求①棱镜对光的折射率;②使入射光线绕P
点在纸面内沿顺时针转动,当光线再次照射到
Q
点时,入射光线转过的角度.五、填空题16.同一介质中相向传播的两列简谐横波在某一时刻的波形如下列图,此时两列波分别向右传至
x=4
m
和向左传至
x=8
m
处,它们的振幅均为
5cm.从此刻起经
0.25s,x=2m
处的质点A恰第
1
次到达波峰,那么该两列波波速v=
m/s,令它们相遇时t=0,那么
x=6m
处质点的振动方程为
y=
.答案解析局部一、单项选择题1.【解析】【解答】AB、图甲是
粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用 粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,
A、B
不符合题意;C、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程
可知超过极限频率的入射光频率越大,那么光电子的最大初动能越大,
C
符合题意;D、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,
D
不符合题意.故答案为:C【分析】光电效应中,当外界的光子能量比较大时,电子获得的能量就大,溢出电子的动能利用公式Ekm=hν﹣W
求解即可。其中W
是材料的逸出功,v
是光子的频率。2【.
解析】【解答】小球运动到最低点时,根据牛顿第二定律可得
F-mg=m
,橡皮筋的弹力
F=mg+m
,故F
大于
mg,A
不符合题意;根据P=Fvcosα
可知,开始时
v=0,那么橡皮筋弹力做功的功率
P=0.在最低点速度方向与F
方向垂直,α=90°,那么橡皮筋弹力做功的功率P=0,故橡皮筋弹力做功的功率先变大后变小,B
不符合题意;小球运动过程中,根据动能定理知,重力做功和橡皮筋弹力所做的功之和等于小球动能增加量,C
不符合题意。小球和弹簧组成的系统机械能守恒,知小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量,D
符合题意。故答案为:D【分析】小球受到摩擦力的作用,使得系统的局部能量转化为内能。3.【解析】【解答】将流量计上、下两外表分别与一电压表〔内阻很大〕的两端连接,U表示测得的电压值,那么电动势E=U;根据粒子平衡得, 联立两式解得,
。那么流量Q=vS=vbc=.A
符合题意,BCD
不符合题意。故答案为:A【分析】对于霍尔元件,当流过霍尔元件的带电粒子受到的电场力洛伦兹力等大反向时,就会到达稳定状态,对外输出的电压不会发生变化,利用右手定那么判断粒子的偏转方向,进而求出金属上下外表电势大小关系。4.【解析】【解答】设变压器原、副线圈匝数之比为
k,当开关断开时,副线圈电压为,根据欧姆定律得副线圈中电流为:,那么原线圈中电流为:,那么交流电的输出电压为:①;当
S
闭合时,电压表的示数为,那么副线圈的电压为,根据欧姆定律得:,那么原线圈中电流为: ,那么交流电的输出电压为:①②联立解得
k=6,B
符合题意。故答案为:B②;【分析】利用变压器原副线圈匝数比与电压的关系求解原、副线圈的匝数比即可。5.【解析】【解答】设弹簧恢复原长时弹簧上端距离圆弧弯管口的竖直距离为
h,根据动能定理有-mgh=,鱼饵离开管口后做平抛运动,竖直方向有
h+L0= gt2 ,
鱼饵被平抛的水平距离x=vt,联立解得,所以调节竖直细管的高度时,鱼饵被投放的最远距离为+L0 ,
A
符合题意。故答案为:A【分析】物体做平抛运动,水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,利用竖直方向的距离求出运动时间,根据初速度求解水平方向的位移。二、多项选择题6.【解析】【解答】AB.在平行板之间有匀强磁场和匀强电场,带电质点做匀速直线运动,所以带电质点受力平衡,重力向下,电场力向上,洛伦兹力向上,那么所以带电质点带正电,A
符合题意,B
不符合题意;C.如果磁场均匀增大,那么该质点所受洛伦兹力将增大,质点向上偏转,但是洛伦兹力对质点不做功,即不改变质点速度的大小,而重力和电场力的合力向下,所以质点将减速,即其速率将减小,所以C
符合题意;D.将下极板向下移动,根据电容的决定式可得,电容减小;由题意可知,电容器极板的电荷量不变,那么根据公式可得公式即场强的大小与两极板的距离无关,所以场强不变,质点将继续匀速直线运动,所以
D
不符合题意。故答案为:AC。【分析】对于该速度选择器,当流过的带电粒子受到的电场力洛伦兹力等大反向时,粒子才可以穿过,列方程求解即可;速度选择器只选择粒子的速度,与粒子的电性和带电量不做要求。7.【解析】【解答】A.椭圆的半长轴与圆轨道的半径相等,根据开普勒第三定律知,两颗卫星的运动周期相等,A
符合题意;甲、乙在
点都是由万有引力产生加速度,那么有故加速度大小相等,B
符合题意;乙卫星在 两点的速度方向不同,C
不符合题意;甲卫星从
到
,根据几何关系可知,经历
,而乙卫星从
到
经过远地点,根据开普勒行星运动定律,可知卫星在远地点运行慢,近地点运行快,故可知乙卫星从 到 运行时间大于,而从 到符合题意。故答案为:AB。运行时间小于 ,故甲、乙各自从 点运动到 点的时间之比不是
1:3,D
不【分析】卫星离地球远近,线速度越大,环绕周期越短,受到的万有引力就比较大,所以加速度就比较大;卫星离地球越近,线速度越大,环绕周期越短,同时动能增加,势能减小,总的机械能减小,结合选项分析即可。8.【解析】【解答】由图可得力
F
与时间的关系为
,那么可得物体的合外力与时间的关系为 ,由牛顿第二定律可得加速度与时间的关系式为
,那么可知物体先向上做加速度减小的加速运动,再做加速度增大的减速运动,然后再向下做加速度增大的加速运动,在上升过程中,当加速度为零时,速度最大,即 ,可得 ,A
不符合题意,B
符合题
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