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文档简介
2021年浙江省新高考测评卷物理(第六模拟)
学校:姓名:班级:考号:
一、单选题
1.2020年12月3日23时10分,嫦娥五号上升器月面点火,3000N发动机工作约6
分钟后,顺利将携带月壤的上升器送入到预定环月轨道,成功实现我国首次地外天体起
飞。若用国际单位制基本单位的符号来表示文中提到的单位,正确的是()
A.s;NB.h;kg-m-s-2
C.s;kgms_2D.h;kg-m-s
2.2020杭州马拉松于11月22日上午7点30分鸣枪开跑,起点设置在杭州武林广场,
全程终点设置在奥体中心,全程42.195km,路线如图所示.男子组全程冠军的成绩是2
小时13分24秒,女子组全程冠军的成绩是2小时38分19秒。下列说法正确的是()
A.两者的平均速度分别约为5.3m/s、4.4nVs
B.分析两者的跑步姿势时能将其视为质点
C.估算两者过复兴大桥的平均速度时能将其视为质点
D.题述中有2个时刻,1个时间
3.洒水车主要用于城市路面冲洗、降尘以及公路绿化带的灌溉。如图所示,在宁波某
路段上一辆洒水车在进行洒水作业,下列说法正确的是()
A.以图片中某物体为参考系,车内司机不可能静止
B.地面对该洒水车的支持力不变
C.若此时洒水车匀加速运动,则车(含车内的水)的惯性不变
D.洒水车急刹车时,水箱中的水对车有向前的力
4.世界最大的真空室(SPF)用于模拟外层空间中存在的条件,以便在火箭硬件实际发
送到太空之前对其进行测试。曾经在SPF内部进行了一个著名的实验。实验人员用起重
机将一个保龄球和一堆羽毛举到房间顶部,然后将它们由静止同时释放,它们在下落过
程中某个瞬间的照片如图所示。关于保龄球和羽毛的下落过程,下列说法正确的是()
A.羽毛的速度随时间均匀增大
B.保龄球的速度随位移均匀增大
C.两者所受合外力的冲量相等
D.任意时刻两者所受重力做功的功率相等
5.关于近代物理的认识,下列说法正确的是()
A.光电效应和康普顿效应说明光具有波动性
B.根据a粒子散射实验,汤姆孙提出了原子的核式结构模型
C.氢原子不可能吸收波长连续的光子从〃=4能级电离
D.由夕衰变方程2af%Pa+_;e,可知2和的平均结合能小于%Pa的
6.一学生用两个颜色不同的篮球做斜抛运动游戏,如图所示,第一次出手,红色篮球
的初速度与竖直方向的夹角为e=60。;第二次出手,橙色篮球的初速度与竖直方向的
夹角为夕=30。。两次出手的位置在同一竖直线上,结果两篮球正好到达相同的最高点C,
则红色篮球、橙色篮球运动的高度之比为()
试卷第2页,共12页
7.如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为1:10,副线圈接有电阻R和额定电压为
I。V的小灯泡C,原线圈与如图所示的交流发电机相连接,交流发电机线圈为100匝,
电阻不计,线圈面积为01n?,磁感应强度为B=0.1T,A和4为理想交流电流表,则
下列说法正确的是()
A.4和4示数之比为l:10
B.小灯泡要能够正常发光,线圈转速为亚r/s
C.如果线圈的转速加倍,电阻R的热功率也加倍
D.若仅小灯泡烧坏了,则A示数将变小
8.据报道,北京时间2020年11月25日22时06分,“嫦娥五号”探测器两台150N发
动机工作约6秒钟,顺利完成第二次轨道修正。在第二次轨道修正后,“嫦娥五号”将进
行两次“近月制动”,完成"太空刹车减速”,被月球捕获。第一次刹车先进入一个环月的
大椭圆轨道I,经过一段时间后,再第二次近月制动,最终才进入高度为力的环月圆轨
道H,如图所示。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,
忽略月球自转的影响。下列说法正确的是()
A.由题述数据无法求得月球的质量
B.月球的平均密度2=落
4乃GR
c.“嫦娥五号”在轨道n上做圆周运动的角速度回
\R+h
D.在轨道I、II±,相等时间内探测器与月球球心的连线扫过的面积相等
9.如图所示,在竖直平面内固定两个等量正点电荷,其连线中垂线上有A、B、C三
点。一个质量为〃,、带电荷量为4(4>0)的小球从A点由静止释放,依次通过B、C两
点。小球到达B点时加速度为零,到达C点时速度为零。则下列说法正确的是()
b
ic
。…一…td……0
I
I
I
I
I
I
I
A.由A点到C点的过程中,小球的加速度大小一定先减小后增大
B.由A点到C点的过程中,小球的电势能先减小后增大
C.在中垂线上半部分,电场强度最大值一定在A、C之间某一位置
D.小球到C点后可能静止|
10.霍尔元件广泛应用于生产生活中,有的电动自行车上控制速度的转动把手就应用了
霍尔元件,这种转动把手称为“霍尔转把"霍尔转把''内部有永久磁铁和霍尔器件等,
截面如图。开启电动自行车的电源时,在霍尔器件的上下面之间就有一个恒定电流/,
如图。将“霍尔转把“旋转,永久磁铁也跟着转动,施加在霍尔器件上的磁场就发生变化,
霍尔器件就能输出变化的电势差U。这个电势差是控制车速的,电势差与车速的关系如
图。以下叙述正确的是()
A.若霍尔元件的自由电荷是自由电子,则C端的电势高于。端的电势
B.若改变霍尔器件上下面之间的恒定电流/的方向,将影响车速控制
C.其他条件不变,仅增大恒定电流/,可使电动自行车更容易获得最大速度
D.按第一张图顺时针均匀转动把手,车速增加得越来越快
11.喷墨打印机的简化模型如图所示,如果墨汁微滴(重力不计)经带电室带负电后,
以速度-沿轴线垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,纸面关于轴线对称。调节信
号输入使微滴带不同的电荷量4、改变偏转电压U及两极板的极性均可改变墨汁微滴打
在纸上的位置,乃至能够使微滴恰好打在纸上的最高点或最低点,如果极板长度为L,
板间距离为“,极板右端到纸面的距离为4,纸张最高点到最低点的距离为2d,则下
2
试卷第4页,共12页
列说法正确的是()
信号输入
墨盒「纸
带电室6
A.要使微滴打在纸张的下部,应使上极板为正极
B.如果板间电压一定,要使微滴在纸张上的偏移量加倍,则微滴的电荷量要加倍
C.如果以中央轴线为准,往上下增大板间距离,可以提高微滴偏移的灵敏度
D.要使微滴打在纸上最高点或最低点,则微滴带电荷量与板间电压的关系应满足
mdv2
q-------
LU
12.如图所示,某三棱镜的横截面为直角三角形A3C,4ACB=30。,A3的长度为d,
。为AC中点。在A8C所在平面内,光线P0垂直AC边入射,恰好在BC边界发生全
反射。若保持入射点0不变,光线P。旋转,则下列说法正确的是()
A.光线PO向CO方向旋转时,可能有光线从BC边射出
B.该三棱镜的折射率为2叵
3
C.BC边有光线射出的区域宽度为g
4
D.BC边有光线射出的区域宽度为年
13.如图所示,光滑且足够长的两平行金属导轨固定在同一水平面上,两导轨间的距离
L=lm,定值电阻凡=6C、R?=3C,导轨上放一质量为初=1kg的金属导体棒外,
棒的电阻『=2Q。整个装置处于磁感应强度为8=0.8T的匀强磁场中,磁场的方向垂直
于导轨平面向上,现用一拉力F沿水平方向向左拉棒,使棒以一定的初速度开始运动,
如图为4中电流的平方/:随时间,的变化关系图像,导轨的电阻不计。下列说法正确的
是()
A.5s末棒"的速度大小为4m/s
B.5s内飞中产生的焦耳热为l.OJ
C.5s内拉力厂所做的功为7.65J
D.棒外受到的安培力的大小与时间f的关系为4=0.I2&7而N
二、多选题
14.如下四幅图涉及到不同的物理知识,则下列说法正确的是()
图中的立体电影是利用了光的衍射现象
B.用图中的彩超仪器进行医学检测时利用了多普勒效应
C.赛图中肥皂泡上不同的颜色是光的干涉造成的
用图中镜头拍某些照片时为了增强反射光会在镜头前加偏振片
15.已知氢原子的能级图如图所示,一群处于〃=3能级的氢原子,用其向低能级跃迁
过程中发出的光照射如下图电路阴极K的金属,只能测得1条电流随电压变化的图像如
图所示。电子电荷量为L6x“r,,C,则下列说法正确的是()
试卷第6页,共12页
nEfeV
oo------------------0
4-0.85
3---------------------1.51
2---------------------3.4
1--------------------13.6
A.阴极金属的逸出功为12.09eV
B.题述光电子能使处于〃=3能级的氢原子电离
C.若第三张图中饱和电流为4,=1.6口A,则1s内最少有皤的个氢原子发生跃迁
D.当电压表示数为3V时,到达A极的光电子的动能4..3,eV
16.一列简谐横波沿x轴正方向传播,部分波形如图所示。质点尸、。的横坐标分别为
8cm、14cm,此时质点P已振动了0.02s。以P点开始振动时为计时起点,波速小于
6m/s,下列说法正确的是()
A.波的传播速度可能为lm/s
B."0.015s时刻,质点尸可能第一次到达波峰
C.在,=0.035s到,=0.04s时间内,质点。速度逐渐增大
D.图示时刻波可能未传到质点Q
三、实验题
17.某实验小组利用如图所示的实验装置探究加速度与力的关系。图中小车A的质量为
M,连接在小车后的纸带穿过电火花计时器,它们均置于已平衡摩擦力的一端带有定
滑轮的足够长的木板上,钩码5的质量为加,C为力传感器(与计算机连接可以直接读
数)。实验时改变8的质量,记下力传感器的不同读数F,不计绳与滑轮的摩擦。
(1)在实验过程中,(选填”需要”或:不需要)满足“小车A的质量M远大于钩码
B的质量机''这一条件。
(2)在实验中得到的一条纸带,从比较清晰的点起,每打五个点取一个点作为计数点,分
别标上序号,如图所示。
)<----------3.52-------------4f----------3.68-------------4*----------3.84------------►)
(单位:cm)
已知打点计时器所用交变电流的频率为50Hz,每隔0.02s打一个点。则当纸带上打出
计数点2时钩码B的速度大小为m/s,小车的加速度大小为m/s2(结果
均保留2位有效数字)。
(3)实验完毕后,某同学发现实验时的电压小于220V,那么加速度的测量值与实际值相
比(选填“偏大""偏小''或"不变”)。
(4)某同学在做“研究小球平抛运动”实验时,用数码相机的连拍功能,每隔相等时间曝光
一次,记录下运动轨迹上的几个位置,但没有标记竖直方向,如图所示。
那么根据这几个点能否确定竖直方向?(选填"能''或"否")
18.某同学想要测量实验室中某金属丝的电阻率。实验室中除米尺、学生电源、滑动变
阻器、开关和导线外,还有一个电阻箱和一只电流表。利用这些器材,该同学设计如下
实验进行测量,实验原理如图所示,实验步骤如下:
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0
aRxb
(1)把粗细均匀的平直金属丝接在接线柱〃、方之间,用米尺测量。、方之间的长度/,
用密绕法测量该金属丝的直径为4。根据实验原理,请你用笔画线代替导线将如图所示
的实物图连接完整。
(2)不断改变电阻丝接入电路中的长度并调节电阻箱电阻,使电流表满偏,记下电阻
丝接入电路中的长度/与对应的电阻箱阻值R,根据记录的多组数据,绘出了如图所示
的R-/关系图线,图线在R轴的截距为凡,/轴的截距为4,那么该电阻丝的电阻率表
⑶本实验中,电流表的内阻对电阻率的测量结果(选填“有”或“无”)影响。
四、解答题
19.一总质量为M=16kg的氢气球从地面以v=5m/s的速度匀速上升,当氢气球上升到
离地”=30m高度时,从氢气球上掉落一质量为机=1kg的小球,若不计空气阻力,上
升过程中氢气球所受浮力始终不变,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小球从掉落经多久落地;
(2)小球落地时的速度大小;
(3)小球落地时,氢气球的速度大小。
20.如图所示,半径为R=2m的部分圆周管道在8点与水平面(材料特殊)相切,在C
点与斜轨道(材料特殊)CD相切,斜轨道与水平面交于。点,。点左侧某位置固定有
一轻质弹簧的发射装置,现有质量m=。50kg的小物块(可视为质点,其棱长略小于管
道内径)将弹簧压缩到某点后(未超出弹性限度)由静止释放,当小物块距离A点坐cm
时,物块加速度为0,在A点小物块与弹簧分离后经水平面运动至B点进入圆轨道,D
处有一小装置,可使小物块从水平面沿无能量损失通过。点,从斜轨道滑到水平面
时也无能量损失,经测量,CD=DB,AB=2CR,O'E与水平面平行,斜轨道与水平
面间的夹角为60。,小物块与斜轨道、水平面的动摩擦因数相同,圆周管道光滑,且小
物块在斜轨道上运动时合外力的冲量为零,重力加速度g=10m/sL某次小物块弹出后
恰能第一次回到4点,求:
(1)小物块运动到E点时对管道的压力;
(2)小物块从B到C受到的合外力的冲量大小;
(3)释放小物块时弹簧具有的弹性势能。
21.如图所示,一光滑的平行导轨用固定在同一水平面内,导轨间距为L=2m。
两导轨各通过一间距不计的绝缘隔层cd将其分成两段,导轨左端分别接有阻值为
R=2.0C的电阻和电容为C=0.1F的电容器。一质量为〃『1.0kg,阻值不计的金属棒放置
在导轨上,整个装置置于竖直向下、磁感应强度为B=1T的匀强磁场中。棒在水平向右
的外力尸作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速直线运动。当棒运动到绝缘
层处撤去外力,其位移户16cm。假设导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与
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导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,电容器储存的电能公式纥求:
(1)当棒运动到绝缘层处时,电容器储存的电能Uc;
(2)棒在匀加速运动过程中,外力F与时间的关系;
(3)当棒运动到绝缘层处撤去外力F前,通过导体棒的电荷量击
22.一台质谱仪的工作原理如图所示。比荷分别为勺、&(勺<七)的两种带电粒子从容
器A右侧的狭缝5飘入电势差为5的加速电场,其初速度几乎为0,然后经过狭缝邑沿
着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到底片上。己知带电粒
子从狭缝邑进入磁场时与垂直磁场边界方向存在一个很小的散射角氏所有粒子均打在
底片的MN区域内。比荷为匕的粒子能打在底片上的最远点为例,比荷为网的粒子能
打在底片上的最近点为N,点M、N到狭缝邑的距离分别为4、若忽略带电粒子
的重力及相互间作用力,求:
(1)两种粒子的比荷的比值告;
(2)比荷为尢的粒子在磁场中运动的最短时间f;
(3)若考虑加速电压有波动,在(4-AU)到(4+△")之间变化,该两种粒子在底片
重叠的长度L与AU的关系。
试卷第12页,共12页
参考答案
1.c
【详解】
题述中的物理量分别是时间、力,时间的国际单位制的基本单位是s,由尸=〃也可知,
N=kg?m?-2,所以C正确;ABD错误;
故选Co
2.C
【详解】
A.题述中没有交代起点到终点的位移,故两者的速度不可求,A错误;
B.分析两者的跑步姿势时不能将其视为质点,B错误;
C.估算两者过复兴大桥的平均速度时能将其视为质点,C正确;
D.题述中仅“11月22日上午7点30分''是时刻,D错误。
故选C。
3.D
【详解】
A.若以洒水车为参考系,车内司机静止不动,A错误;
B.地面对洒水车的支持力与洒水车(含车内的水)所受重力等大,则地面对该洒水车的支
持力减小,B错误;
C.物体的惯性与速度无关,洒水过程中,车(含车内的水)质量减小,惯性减小,C错误;
D.急刹车时,车内的水由于惯性,以刹车前的速度向前运动,水对车有向前的推力,D正
确。
故选D。
4.A
【详解】
A.保龄球和羽毛在真空中下落时只受重力影响,加速度相同,两物体同时由静止释放,根
据
v=gt
可知,羽毛的速度随时间均匀增大,A正确;
B.根据
答案第1页,共18页
可知,保龄球下落时的速度随位移不是均匀增大的,B错误;
C.虽然二者下落速度相同,但两者质量(重力)关系未知,两者所受合外力的冲量不一定
相等,C错误;
D.由
P—mgv
可知,同样无法判断两者所受重力做功的功率大小,D错误。
故选Ao
5.D
【详解】
A.光电效应说明光子具有能量、康普顿效应说明光子还具有动量,光电效应和康普顿效应
都说明光具有粒子性,故A错误:
B.卢瑟福根据a粒子散射实验提出原子的核式结构,即原子的全部正电荷和几乎全部质量
都集中在一个很小的核上,选项B错误;
C.〃=4能级的氢原子可以吸收任意能量大于某个值的光子电离,选项C错误;
D.发生夕衰变会向外放出能量,虽然M1Th和用Pa的核子数均为234,但前者比后者的平
均结合能小,选项D正确。
故选D。
6.B
【详解】
两个不同颜色的篮球做斜抛运动,经过相同的最高点,可将其逆运动看成水平向左的平抛运
动,运动轨迹如图所示,两平抛运动的水平位移相同,设为x,速度的反向延长线均过水平
位移的中点,相交于同一点。
答案第2页,共18页
设两球下落的高度分别为九、生,则
X
tana=----
2%
CX
tanp------
2/?2
解得
—=-ta--n--B-=—1
hytana3
B选项正确。
7.D
【详解】
A.理想变压器原副线圈匝数之比为1:10,A1和A2示数之比为10:1,A错误;
B.小灯泡要正常发光,副线圈输出电压有效值为10V,则原线圈输入电压有效值为IV,
那么交流发电机的最大输出电压
E『NBS(o=0
解得
o=&rad/s
则转速为坐r/s,B错误;
C.线圈转速加倍,交变电流的电压最大值加倍,变压器输出电压有效值加倍,电阻R的热
功率变为原来的4倍,C错误;
D.小灯泡烧坏,副线圈所接电路电阻增大,消耗的功率减小,原线圈电流减小,D正确。
故选D。
答案第3页,共18页
8.B
【详解】
A.已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,根据
GM=SR-
可求出月球的质量,从而可以求出月球的平均密度
M
P——=--------
V4兀GR
A错误,B正确;
c.“嫦娥五号”在轨道n上做匀速圆周运动,月球的万有引力提供向心力,故有
GM
=co2(/?+/?)
(R+〃)2
gR2
可求得角速度lyf-K,c错误;
D.根据开普勒第二定律可知,在同一轨道上探测器与月球球心的连线在相等时间内扫过的
面积相等,在两个不同轨道上就不具有这样的关系,D错误。
故选B。
9.D
【详解】
AC.点电荷中垂线上半部分无穷远处与。点电场强度最小,均为0,从无穷远处向。点运
动过程中场强先变大后变小,其间某一位置一定有场强最大值,且上半部分合场强方向始终
向上。带电小球从A点由静止释放,沿中垂线AC运动,则在A点由受力分析知"陪>*",
A到8的过程中电场强度一直增大,小球受到的电场力尸=4E增大,由牛顿第二定律可知
mg—qE—ma
则加速度减小,由于到3点时,加速度为零,则在8点有
mg=
此时小球速度最大,由于8点到C点之间的电场强度可能一直增大或先增大后减小,且小球
到达C点时速度为零,所以此过程中有小球做减速运动,加速度大小可能一直增
大或先增大后减小,故小球从A到C的过程中加速度大小可能先减小后增大,也可能先减小
后增大再减小,AC错误;
B.中垂线上半部分场强方向始终向上,小球受电场力方向始终向上,电场力做负功,电势
答案第4页,共18页
能一直增加,B错误;
D.由于从8点到C点,电场强度可能先增大后减小,且到C点时有可能出现mgr%,即
小球到C点后可能静止,D正确。
故选D。
10.C
【详解】
A.若霍尔元件的自由电荷是自由电子,根据左手定则,电子受到洛伦兹力向与C端相连接
的面移动,如图所示,
D
因此C端的电势低于。端的电势,故选项A错误。
B.当霍尔器件上下面之间的恒定电流/的方向改变,从霍尔器件输出的控制车速的电势差
正负号相反,但由题中第三张图可知,不会影响车速控制,故选项B错误。
C.设自由电荷定向移动的速率为七霍尔元件前后表面间的距离为〃,左右表面间的距离
为4,如图所示
答案第5页,共18页
达到稳定后,自由电荷受力平衡,如图所示,
|ijBqv=q^-,可得U=电流的微观表达式为/=叼S=阳而,,所以。=1,可知仅增
hnqd
大电流/时,前后表面的电势差增大,对应的车速更大,电动自行车的加速性能更好,更容
易获得最大速度,故选项C正确。
D.当按题中第一张图顺时针均匀转动把手时,霍尔器件周围的场强增大,那么霍尔器件输
出的控制车速的电势差U增大,因此车速变快,但并不是增加得越来越快,故选项D错误;
故选C。
11.B
【详解】
A.如果上极板是正极,则板间电场方向向下,由于微滴带负电,则微滴所受电场力向上,
故会往上偏打到纸张的上部,A错误;
B.微滴在电场中做类平抛运动,由
L=vt
如
AAy.=-1ar2=1--r2
122md
解得
2
\qULgUl3
=—••I—
2mdv2mdv2
射出电场时速度方向的反向延长线交于水平位移的中点,则
L
32-
-
踵=
L
即
答案第6页,共18页
.1qUL
△%=2Ax=-^2
在U一定时,有故如果板间电压一定,要使微滴在纸张上的偏移量加倍,则微滴
的电荷量要加倍,B正确;
C.由△%=驾知在保持其他条件不变的情况下,△为a1,则板间距离增大,微滴的
偏移量减小,说明微滴偏移的灵敏度降低,C错误;
D.当微滴在纸张上的偏移量为“时,有
心吗
mdv
解得
md2v2
q=F
D错误;
故选B。
12.C
【详解】
AB.如图所示,光线P0恰好在BC边界发生全反射,结合几何知识解得临界角4=30。,设
三棱镜的折射率为〃,根据折射定律有
sin30°
则该三棱镜的折射率
n=2
光线P。入射方向逐渐转向CO方向时,光线由到达棱镜BC边的E点逐渐向8点移动,在BC
边的入射角逐渐增大,因此不能从8c边射出,AB错误;
CD.光线P。垂直AC边入射,进入棱镜后在8c边上的E点发生全反射,光线P。入射方
向逐渐转向A。方向时,光线从棱镜的出射点由E点逐渐向C点移动,当光线几乎沿A。方
向入射时,光线折射后沿。尸方向,由折射定律有
sin90°
n~sinZEOF
解得
ZEOF=30°
由几何关系得
答案第7页,共18页
光线出射区域的宽度
£F=OEsin30°
解得区域宽度
£F=-
4
13.C
【详解】
A.外电路总电阻R外=2C,由/;随时间r的变化关系图像得5s末的电流0.2A,故
/总=3/j=0.6A
E=/总(R外+r)=0.6x(2+2)V=2.4V
由
E=BLv
解得
E2.4
v——―-m-/-s=3m/s
BL0.8x1
A错误;
B.根据I-随时间r的变化关系图像的图线与时间轴包围的“面积''为
S=-x(0.02+0.04)x5=0.15A2-
故5s内小中产生的焦耳热为
Qi=0.15x6J=0.9J
B错误;
答案第8页,共18页
C.电路中总电热
QLQI+QZ+Q,=62=5.4J
同理,可算出f=0时
E.=舒v
棒的初始速度
%=冬=逑侬
°BL2
由功能关系得
匕+M=△线
解得
%=AEk+2总=3相(—-v:)+Q总=Z65J
C正确;
D./;随时间f的变化关系图像的方程为
得
1,=0.1A/2+0.4/A
4=3/,=0.3j2+0.4/A
安培力
&=B/J=0.24,2+0.4/N
D错误。
故选Co
14.BC
【详解】
A.立体电影利用的是光的偏振,A错误;
B.医院进行医学检测时用的彩超仪器,利用了超声波的多普勒效应,B正确;
C.肥皂泡呈现彩色条纹是光的干涉现象,光在肥皂泡的内外表面反射形成的频率相同的光
相互叠加,从而出现彩色条纹,C正确;
D.在照相机镜头前加一个偏振片,能减弱反射光使像清晰,D错误。
答案第9页,共18页
故选BCo
15.BD
【详解】
A.一群处于〃=3能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出3种不同频率的光,只能测得
1条电流随电压变化的图像,说明只有一种频率的光产生光电效应,可判定题中第三张图对
应的光只能是氢原子由第3能级向基态跃迁发出的,对应光子的能量
E=-1.51eV-(-13.6)eV=l2.09eV
当该装置所加的电压为反向电压,且电压是L6V时,电流表示数为0,因此光电子的最大
初动能为=L6eV,根据光电效应原理可知阴极金属的逸出功为
W<,=E-Ekm=10.49eV
A错误;
B.光电子的最大初动能为
£km=1.6eV>1.51eV
能使〃=3能级的氢原子电离,B正确;
C.由电流的定义有
q=It=ne
可知当饱和电流为L6#pA时,每秒钟有10”个光电子到达A极板,又光电子数与光子数相
等,则1s内最少有io,,个氢原子从〃=3能级跃迁到基态,C错误;
D.当电压表示数为3V,且有光电子到达A极时,说明此时K、A极板间所加电压为正向
电压,则到达A板的光电子的动能一定大于等于3eV,D正确。
故选BDo
16.BD
【详解】
A.由题图可知波长N=8cm,波沿X轴正方向传播,此时质点尸振动了0.02s,且位于平衡
位置,但起振方向未知,则周期7满足
£=0.02s(〃=l,2,3…)
又波速v小于6m/s,有
可知〃取1、2时,波速满足题设,当”取1时,=0.04s,v=2m/s,质点尸起振方向向上,
答案第10页,共18页
当
T
r=_=0.01s
4
时,质点P第一次到达波峰,当〃取2时,T=0.02s,v=4m/s,质点尸起振方向向下,当
XT
—=0.015s
4
时,质点尸第一次到达波峰,A错误,B正确;
CD.当〃取1时,r=0.04s,当
=0.<4-0.Q8S=003S
2
时波传播到质点。,则f=0.035s到r=O.O4s时间内,质点。速度越来越小,同理,当〃取2
时,在该时间段内,质点。离开平衡位置向下运动,C错误,D正确。
故选BDo
17.不需要0.180.16不变能
【详解】
(1)口]该实验可以用力传感器测量绳子的拉力,故不需要满足小车的质量远大于钩码的质量
这一条件。
(2)⑵纸带上打出计数点2时小车的速度大小为
(3.52+3.68)x10-2
%m/s=0.36m/s
2x0.1
根据动滑轮特点,可知钩码的速度大小为
%=g岭=0.18m/s
网由题意知时间间隔7=0.1s,根据纸带可知连续相等时间间隔内的位移差为©=0.0016s,
由Av=aT2可知
a==0.16m/s2
⑶图根据⑵中所得到的加速度的表达式可知,加速度与电源电压无关,所以加速度的测量
值与实际值相比是不变的。
(4)[5]能。连接首尾两个位置,连线上找出三等分点,与中间两点对应连接的直线即为竖直
方向,因此能确定竖直方向。
答案第11页,共18页
"叫-T-
4"2/„无
(1)口]电路连线如答图所示。
(2)⑵由闭合电路欧姆定律可知
£=/JR+P-
整理得
T+
即R-/关系图线的斜率
K>=%
I。命
所以
兀R°d?
p=―--
%
(3)凶根据闭合电路欧姆定律解得
穴」一茅-…)
(其中段为电流表内阻,即电流表内阻可视为电源内阻),可见电流表内阻对图像的斜率没
答案第12页,共18页
有影响,即电流表内阻对电阻率的测量结果无影响。
19.(1)3s;(2)25m/s;(3)7m/s
【详解】
(1)小球从氢气球上掉出后,做初速度为「5m/s的竖直上抛运动,设经过时间乙上升到
最高点,则
4=—=0.5s
g
上升的高度为
/?=—=1.25m
2g
设小球从最高处做自由落体运动到地面历时为,2,则由
得
t2=2.5s
故小球从掉出到落地的时间为
f=八+f2=3s
(2)设小球落地速度为匕,对小球由动能定理得
可得
v,=25m/s
(3)设氢气球速度为匕,因为氢气球与小球匀速上升,系统在竖直方向上合力为0,故系
统动量守恒,对小球与氢气球组成的系统在竖直方向由动量守恒定律得
Mv=/nr,+(M—间%
可得
v2=7m/s
20.(1)35N;(2)25/75-15X/6N.S;(3)108J
【详解】
(1)小物块在斜轨道上运动时合外力的冲量为零,有
答案第13页,共18页
"?gsin60°=乂mgcos60°
解得
口=上
小物块弹出后恰能第一次回到A点,对全过程由能量守恒定律有
线=〃〃琢(%+%)+/mg%>cos60°
对小物块从A到E由能量守恒有
耳=gmvE+机理+〃mgXM
根据几何关系及R=2m,可知AB=4■m,CD-2\/3m
代入数据得
vE=2>/35m/s
根据牛顿第二定律,在E点管道对小物块的支持力
解得
N=35N
根据牛顿第三定律,小物块在E点对管道的压力为35N0
(2)从A点到B点,由动能定理有
或--mVl=MmgXAB
从C点到A点,由动能定理有
1,
0--tnvc=一"tngXe-7gAe口cos60°+mgxCDsin60°
解得
vB=65/5m/s,vc=2>/30m/s
根据动量定理得小物块从B到C受到的合外力的冲量
1=2=tnvc-mvB
解得
/=2775-15>/6N-s
(3)当物块处于压缩状态,且距离弹簧原长坐cm时,物块加速度为0,根据牛顿第二定律,
1O
答案第14页,共18页
有
jLimg=kx0
由功能关系可知,弹簧弹性势能转化为小物块在A点的动能和弹簧伸长阶段因摩擦产生的
内能,则有
O+Ax.
—^―工二线+〃mgx
解得
x=*m(另一解舍去)
则弹簧具有的弹性势能
0+^^=108]
P2
21.(I)0.128J;(2)F=(2.8+4r)N;(3)0.32C
【详解】
(1)金属棒运动到绝缘层处时的速度为心根据匀变速直线运动规律有
v2
X--
2a
代入数据解得
v=0.8m/s
电容器两端的电压等于金属棒产生的感应电动势,可得
U=E=BLv
则电容器储存的电能为
E=-CU2=-CE2
cc22
代入数据解得
Ec=0.128J
(2)在外力F存在时,等效电路图如图所示
a
'L',/c_
1C-
设流过电阻R的电流为/R,流过电容器C的电流为/C,己知导体棒由静止以a=2m/s2的加速
答案第15页,共18页
度做匀加速直线运动,可得
v—at
金属棒产生的感应电动势为
E=BLv=BLat
回路的电流大小为
_EBLat
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