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文档简介
2024届北京市人大附中高三一模试题
物理
本试卷共8页,100分。考试时长90分钟
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在
本试卷上无效.
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
第一部分
本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一
项。
1.一个笊核与一个晁核结合成一个氢核同时放出中子,释放17.6MeV的能量.已知笊核、:M核、氢核和
中子的质量分别为加1、机2、和"4下列说法正确的是
A.该核反应方程是:H+:H-;He+2;n
B.该核反应中的核燃料是当前核电站采用的核燃料
C.叫+牡〉电+砥
D.该核反应可以在常温下进行
2.下列说法中正确的是()
A.用肥皂膜观察光的薄膜干涉,人应该和光源在膜的同一侧
B.通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,这是光的偏振现象
C.拍摄橱窗内的展品,调整照相机镜头外的偏振片是让更多光线进入镜头
D.用紫外线照射锌板后,发生光电效应后的锌板应该带负电
3.一列沿着无轴正方向传播的横波,在U0时刻的波形如图1所示,图1中某质点的振动图像如图2所
示。下列说法正确的是()
A.该波的波速为4m/s
B.图2表示质点S的振动图像
C.质点R在仁6s时的位移最大
D.质点。经过1s沿x轴正方向移动2m
4.“笛音雷”是春节期间常放的••种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻
力,取竖直向上为正方向),其中m时刻为笛音雷起飞时刻、段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷
A.“笛音雷”在t!时刻加速度最小
B.“笛音雷”在攵时刻改变运动方向
C.“笛音雷”在h时刻彻底熄火
D.f3~f4时间内“笛音雷”做自由落体运动
5.研究表明,地球是一个表面带有大量负电荷的导体,晴天时大气中有很多带正电的离子,低空中正离子
多,高空中正离子少。这使得大气中的电场分布有如下特点:电势随着高度的增加而升高,在低层大气中升
高得最快,到20km以上的大气中,电势几乎保持不变,平均约为300000伏。根据以上信息,可知大气中
的电场线分布应该是()
6.气体在流动时会出现分层流动的现象即层流(laminarflow),不同流层的气体流速不同。相邻两流层间有
粘滞力,产生粘滞力的原因可以用简单模型解释:如图,某气体流动时分成A、B两流层,两层的交界面为
VAVB
平面,A层流速为,B层流速为,VA>VB,由于气体分子做无规则热运动,因此A层的分子会进入2
层,8层的分子也会进入A层,稳定后,单位时间内从A层进入8层的分子数等于从8层进入A层的分子
数,若气体分子的质量为修,单位时间、单位面积上由A层进入8层的分子数为〃,则8层对A层气体单
位面积粘滞阻力为()
流层4—巳
流层6—>vB
A大小:"7”(匕1-腺)方向:与气体流动方向相同
B.大小:“7M(VA-VB)方向:与气体流动方向相反
C.大小:2切72(办一魄)方向:与气体流动方向相同
D.大小:方向:与气体流动方向相反
7.如图所示,有质子(:H)、笊核(;H)、旅核(:H)和氮核(:He)四种带电粒子,先后从加速电压是Ui的加
速电场中的尸点由静止释放,被加速后从B板的小孔射出沿CD间的中线进入偏转电压为U2的偏转电
场,都能够从偏转电场的另一端射出。如果不计重力的影响,以下判断中正确的是()
+[。2
A.质子(;H)的偏转位移y最大
B.笊核(;H)偏向角。最小
C.氢核(iHe)射出偏转电场时的动能最大
D.旅核(:H)的射出偏转电场时的速度最大
8.如图所示,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在
线圈B的里面。开关闭合后,某同学发现将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动,电流计指针向右偏转。由
此可以推断()
A.断开开关的瞬间,电流计指针向左偏转
B.开关闭合后,线圈A向上移动,电流计指针向右偏转
C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P向右减速滑动,电流计指针向右偏转
D.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度
9.如图所示,嫦娥五号、天问一号探测器分别在近月、近火星轨道运行。已知火星的质量约为月球质量的
9倍、半径约为月球半径的2倍。假设月球、火星可视为质量均匀分布球体,忽略其自转影响,则下列说法
正确的是()
天问一号
嫦娥五号
A.月球表面重力加速度大于火星表面重力加速度
B.嫦娥五号绕月球的运行速度大于天问一号绕火星的运行速度
C.相同时间内,嫦娥五号与月球的连线扫过的面积与天间一号与火星的连线扫过的面积相等
D.嫦娥五号绕月球转动轨道半径的三次方与周期的平方的比值共小于天问一号绕火星转动轨道半径的三
次方与周期的平方的比值之
10.定义“另类加速度"A=",A不变的运动称为另类匀变速运动。若物体运动的A不变,则称物体做
另类匀变速运动。如图所示,光滑水平面上一个正方形导线框以垂直于一边的速度穿过一个匀强磁场区域
(磁场宽度大于线框边长)。导线框电阻不可忽略,但自感可以忽略不计。已知导线框进入磁场前速度为
匕,穿出磁场后速度为岭。下列说法中正确的是()
A.线框在进入磁场的过程中,做匀变速运动
B.线框在进入磁场的过程中,其另类加速度A是变化的
C.线框完全进入磁场后,在磁场中运动的速度为乜土立
2
D.线框完全进入磁场后,在磁场中运动的速度为
11.地铁靠站时,列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示的光电传感器,若光线被挡住,电
流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于W=3激发态的氢原子向低能级跃迁
时,辐射出的光只有。、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为b光单独照射光电管时产生
的光电流/与光电管两端电压。的关系图线。已知光电管阴极材料的逸出功为2.55eV,可见光光子的能量
范围是1.62〜3.11eV,下列说法不正确的是()
一
光
线
发n£/eV
射-0
器——-0.54
一--0.85
--1.51
2--3.40
1------------------------------13.6
乙
A.由题述可知光电管中光电子飞出阴极时的最大初动能为9.54eV
B.由题述可知,〃光为氢原子从〃=3能级跃迁到〃=1能级时发出的光
C.光线发射器中发出的光有一种可见光
D.若部分光线被遮挡,光电子飞出阴极时的最大初动能不变,但光电流减小
12.如图所示,一根橡皮绳一端固定于天花板上,另一端连接一质量为根的小球(可视为质点),小球静止
时位于。点。现给小球一竖直向下的瞬时速度%,小球到达的最低点A与。点之间的距离为工。已知橡皮
绳中弹力的大小与其伸长量的关系遵从胡克定律。不计橡皮绳的重力及空气阻力。小球运动过程中不会与
地板或天花板碰撞。则下列说法正确的是()
%
CM
天花板对橡皮绳所做的功为-[mgx+g
A.小球由。点运动至A点的过程中,
1,
B.小球由。点运动至A点的过程中,小球克服合外力做功为mgx+-mv-
C.小球由。点运动至A点的过程中,小球的动能一直减小
D.小球此后上升至最高点的位置与A点的间距一定等于2x
13.如图甲所示,导线框A8CD绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的交变电动势的图像如图乙所示。
线框通过电阻R与理想升压变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一额定电压为220V的电灯泡,电灯泡
恰好正常发光且电流表的示数为2A,A=3。,线框ABC。电阻不计,电流表为理想电流表,则下列说
法正确的是()
A.变压器原线圈上的电压。i=28及sin50R
B.变压器原副线圈的匝数比为1:10
C.灯泡消耗电功率为440W
D.灯泡两端的最大电压为220V
14.激光陀螺仪是很多现代导航仪器中的关键部件,广泛应用于民航飞机等交通工具。激光陀螺仪的基本
元件是环形激光器,其原理结构比较复杂,我们简化为如图所示模型:由激光器发出的A、B两束激光,
经完全对称的两个通道(图中未画出)在光电探测器处相遇,产生干涉条纹。如果整个装置本身具有绕垂
直纸面的对称轴转动的角速度,那么沿两个通道的光的路程差就会发生变化,同时光电探测器能检测出干
涉条纹的变化,根据此变化就可以测出整个装置的旋转角速度。某次测试,整个装置从静止开始,绕垂直
纸面的对称轴,顺时针方向逐渐加速旋转,最后转速稳定,这个过程中光电探测器的中央位置C处检测出
光强经过了强—弱一强-弱”强的变化过程。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法正确的是
)
反射镜反射镜
。光电探测器
A.A束激光的频率大于B束激光的频率
B.整个装置加速转动过程中,A束激光到达光电探测器的路程逐渐变大
C.整个装置加速转动过程中,C处始终没有出现干涉明条纹
D.整个装置加速转动过程中,两束激光的路程差变化了2个波长
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。
(1)利用如图所示的装置研究平抛运动。实验中,下列说法中正确的有。
A,斜槽轨道必须光滑B.通过调节使斜槽末端保持水平
C.每次释放小球的位置可以不同D.每次必须由静止开始释放小球
(2)在“测量金属丝的电阻率”实验中,某同学先用欧姆表“xl”挡粗测该金属丝的电阻,示数如图所
示,对应的读数是Q;然后用螺旋测微器测某金属丝的直径,示数如图所示,则该金属丝的
直径为__________mmo
(3)某同学利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内电阻,在是否可忽略电流表内阻这两种情况
下,绘制两类图像。第一类图像以电流表读数/为横坐标,将电流表和电阻箱读数的乘积水记为U作为纵
坐标。第二类图像以电阻箱读数R为横坐标,电流表读数的倒数;为纵坐标。下图中实线代表电流表内阻
可忽略的情况,虚线代表电流表内阻不可忽略的情况,这四幅图中,能正确反映相关物理量之间关系的是
16.某实验小组利用图甲所示的装置探究物体的加速度与所受合力的关系。
,3.86
8.05-
(1259
17.46
乙
(1)为了让细线对小车的拉力等于小车所受的合外力。需要用小木块将长木板无滑轮的一端垫高来平衡摩
擦力。具体操作是:把木板垫高后,小车放在木板上,在不挂砂桶且计时器打点的情况下,轻推一下小车,
若,表明已经消除了摩擦力和其它阻力的影响。
(2)通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度图乙是某次实验所打出的一条纸带,在纸
带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用
的电源是频率/=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度。=m/s2(保留
3位有效数字)。
(3)已知砂桶和砂的总重力远小于小车的重力,若始终保持长木板水平,取砂桶和砂的总重力为凡根据
测得的数据作出小车的加速度。随/变化的图线,如图丙所示。由图丙中的数据可知小车所受的阻力大小
为N,小车的质量为kg„
(4)观察图丙可以发现,图线发生了“弯曲”。若实验平衡了摩擦力,再次作出小车的加速度a随尸变化
的图线(未画出),图线依然会“弯曲”。经过思考后可知,图线“弯曲”的原因在于实验中认为细线对小
车的拉力七等于砂桶和砂的总重力F,而实际上/与尸并不相等。现考虑已平衡摩擦力的实验,将
Tx100%记为相对误差5,设砂桶和砂的总质量为加,小车的质量为M,则相对误差b与㈣的关
rM
17.为保证航海安全,海员需进行跳水训练。某次跳水训练中,质量m=75kg的海员从距水面〃=5m的跳
台边缘处由静止自由下落,下落过程中双脚并拢,脚尖绷直,身体始终保持竖直。忽略空气阻力,重力加速
度g取lOm/s?o
(1)求海员从离开跳台到接触水面所用的时间;
(2)已知海员本次跳水触水瞬间受到水的作用力方向竖直向上,大小/=pC4y2,式中水的密度
p=1.0xl03kg/m3,比例系数C=6,触水瞬间的有效面积A=1.0x10-3m2,求海员触水瞬间加速度的
大小;
(3)若海员从触水到速度减为。用时2s,求该过程中水对海员平均作用力的大小。
18.质量为山、电荷量为+q粒子,以速度v源源不断地从小孔Si射入如图所示的速度选择器,速度选择
器中存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,已知匀强磁场的磁感应强度为81。粒子在速度选择器中沿直线
运动,从小孔丛射出后,从。点射入以直线为边界的匀强偏转磁场,最终从P点射出磁场,已知该偏
转磁场的磁感应强度为整个装置放置在真空中,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。
(1)求速度选择器中的匀强电场场强E的大小;
(2)求0P间的距离d和粒子在偏转磁场中运动的时间t;
(3)粒子离开磁场时被收集。已知时间f内收集到粒子的质量为求这段时间内粒子束离开磁场时的等
效电流L
19.火箭是根据反冲原理制成的航天工具。在火箭点火升空的过程中,火箭受到的推力远大于其自身重力,
为便于计算,在分析过程中可忽略重力的影响。
(1)如图1所示,为获取推力,火箭在单位时间内将质量为m的燃料以相对于火箭的速度"竖直向下喷出,
已知燃料高速喷出时的速度变化量远大于火箭速度的变化量。求火箭受到的推力尸的大小;
(2)火箭与其所载燃料的初始质量为Mo,在t=0时刻,火箭由静止出发,测得其加速度的倒数!随时间
r的变化是一条如图2所示的直线,已知该直线的纵截距为6,并经过点。,其坐标为Q&,c)。求火箭在单
位时间内喷出燃料的质量机与燃料喷出时相对于火箭的速度";
(3)若某火箭由静止起飞,其加速度a随时间t的变化图像如图3所示,在芍=120s时,其质量为IxlO,kg,
求此时推力对火箭做功的瞬时功率(保留两位有效数字)。
a/(103nrs-2)
图1
20.带电粒子间的电磁力是自然界四大基本相互作用力之一,电力和磁力是这一相互作用的两个部分,一
个电磁相互作用是电现象还是磁现象,在很大程度上取决于研究问题所选取的参考系。在一个参考系中观
察到的磁现象,换一个参考系观察,可能就是电现象。这体现了电场和磁场是不可割裂的一个整体。电磁
场的参考系变换,可以帮我们更好的理解并解决问题。
(1)如图1所示,空间中存在垂直于纸面匀强磁场,其大小为2,一带电粒子以垂直于磁场的速度v水
平向右射入磁场。则粒子会受到洛伦兹力的作用。若此时在与粒子运动速度相同的惯性参考系V中观察,
则粒子静止,静止的带电粒子不会受到洛伦兹力的作用。那么应该怎样解释它受到的力呢?原来在E'中,
由于磁场的运动,会观察到一个与磁场方向垂直的感生电场,请你求出该电场的大小和方向;
(2)如图2所示,金属圆环被固定在竖直平面内(不能转动和平动),一个条形磁铁以匀速v靠近圆环,
则圆环中会产生感应电动势。这一电动势有两种理解方式:在地面参考系£中观察,圆环中的磁通量发生
变化,因此圆环上存在感生电动势;若在与磁铁运动速度相同的惯性系E'中观察,则系统变为圆环切割磁
感线产生动生电动势。两个参考系下观察到的电动势应该完全相同。请分析,在参考系E和参考系E'中分
别是什么力充当电动势中的非静电力?
(3)某同学在面对这样一个问题时遇到了困难:在一个真空环境中,有一条载有电流/的、电阻很小的长
直导线,已知电流在距离导线厂处产生的磁感应强度3=一,k为已知常数。初速度为%的电子在与导线
r
垂直距离为"的初位置处开始垂直于导线向导线运动,如图3所示。己知电子运动过程中与导线的最短距
离为上,求电子初速度的大小。(不考虑地磁场影响,电子重力忽略不计)
2
该同学希望用功能关系来求解电子的运动,但由于洛伦兹力不做功,因此电子到达距导线最近处时仍然保
持初速率%,若利用洛伦兹力的分量做功的方式来计算,就显得十分复杂了。因此他希望在电磁场的参考
系变换中获得启发,他选择在以速度为%,且相对导线水平向右运动的参考系E'中进行研究。
a。在参考系中,空间中存在感生电场。根据(1)中的理论,距导线距离为r处的感生电场E的大小
为(可用含%的表达式表示),方向与导线垂直,且______(填“指向”或“背离”)导线。
b»已知在参考系E'中观察到的感生电场,具有与静电场类似的性质,其电场力做功只与始末位置到导线
的距离r有关。请根据该同学选取的参考系,利用功能关系求满足题干要求的电子运动的初速度(已知电
子电量为-e,电子质量为机,£=@的图像与r轴在彳到弓区间与厂轴围成的面积为5=。1112,如图
rri
4所示)。
XXXX人
X=1)—
XXXX/
图1图2
八E=-
r
——d-----------------【r1吟
vodrir2
图3图4
参考答案
本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一
项。
1.一个笊核与一个晁核结合成一个氮核同时放出中子,释放17.6MeV的能量•已知笊核、氤核、氢核和
中子的质量分别为根1、根2、彼和加4.下列说法正确的是
A.该核反应方程是;H+:H—;He+2;n
B.该核反应中的核燃料是当前核电站采用的核燃料
C.my+m^>m3+m4
D.该核反应可以在常温下进行
【答案】c
【解析】
【详解】A.该反应为氢核聚变反应,根据质量数和电荷数守恒,反应中应该释放出1个中子,故A错误;
B.核电站主要是核裂变,而该反应是核聚变反应,故B错误;
C.根据爱因斯坦的质能亏损方程,因反应放出能量,则质量一定有亏损,故C正确;
D.该反应不能在常温下进行,只能在很高的温度下进行,故D错误
2.下列说法中正确的是()
A.用肥皂膜观察光的薄膜干涉,人应该和光源在膜的同一侧
B.通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,这是光的偏振现象
C.拍摄橱窗内的展品,调整照相机镜头外的偏振片是让更多光线进入镜头
D.用紫外线照射锌板后,发生光电效应后的锌板应该带负电
【答案】A
【解析】
【详解】A.观察薄膜干涉条纹时,是两列频率相同的反射光在薄膜上出现的现象,因此在入射光的同一
侧,故A正确;
B.通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,这是光的衍射现象,故B错误;
C.调整照相机镜头外的偏振片,会减弱橱窗玻璃反射光进入镜头的强度,使橱窗内物体的影像更清晰,
故C错误;
D.紫外线照射锌板,发生光电效应,锌板因失去电子,而带正电,故D错误。
故选A„
3.一列沿着无轴正方向传播的横波,在仁0时刻的波形如图1所示,图1中某质点的振动图像如图2所
B.图2表示质点S的振动图像
C.质点R在仁6s时的位移最大
D.质点。经过1s沿x轴正方向移动2m
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图1可得,波长为
2=8m
由图2可得,周期为
T=4s
则波速为
v=—=2m/s
T
故A错误;
B.根据波沿x轴正方向传播,由图1可得,在/=0时,质点S在平衡位置,向下振动,因此图2与质点
S的振动不符,故B错误;
C.由于
因此质点R经过6s后处于波谷位置,此时位移最大,故C正确;
D.质点不随波的传播而传播,因此质点在y方向上振动,横坐标不变,故D错误。
故选C„
4.“笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻
力,取竖直向上为正方向),其中m时刻为笛音雷起飞时刻、。石段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷
A.“笛音雷”在A时刻加速度最小
B.“笛音雷”在力时刻改变运动方向
C.“笛音雷”在r3时刻彻底熄火
D.f3“4时间内“笛音雷”做自由落体运动
【答案】C
【解析】
【详解】A.〃时刻的斜率不是最小的,所以〃时刻加速度不是最小的,故A错误;
B./2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;
C.从图中看出,行时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在f3时刻彻底熄火,故C正确;
D.f3~f4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
故选C。
5.研究表明,地球是一个表面带有大量负电荷的导体,晴天时大气中有很多带正电的离子,低空中正离子
多,高空中正离子少。这使得大气中的电场分布有如下特点:电势随着高度的增加而升高,在低层大气中升
高得最快,到20km以上的大气中,电势几乎保持不变,平均约为300000伏。根据以上信息,可知大气中
C.D.
地面/〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃地面
【答案】A
【解析】
【详解】根据沿着电场线电势逐渐降低,可知电场线方向竖直向下,在低层大气中升高得最快,根据
E4
d
可知越靠近地面电场强度越大,电场线越密。
故选A。
6.气体在流动时会出现分层流动的现象即层流(laminarflow),不同流层的气体流速不同。相邻两流层间有
粘滞力,产生粘滞力的原因可以用简单模型解释:如图,某气体流动时分成A、8两流层,两层的交界面为
平面,A层流速为VA,B层流速为VB,VA>VB,由于气体分子做无规则热运动,因此A层的分子会进入8
层,B层的分子也会进入A层,稳定后,单位时间内从A层进入8层的分子数等于从2层进入A层的分子
数,若气体分子的质量为加,单位时间、单位面积上由A层进入8层的分子数为小则8层对A层气体单
位面积粘滞阻力为()
流层4—%
流层6―►vB
A.大小:加72(办-丹)方向:与气体流动方向相同
B.大小:"7”(VA-匕?)方向:与气体流动方向相反
C.大小:2切《(办一为)方向:与气体流动方向相同
D.大小:2”加(办-力)方向:与气体流动方向相反
【答案】B
【解析】
【详解】由题意可知时间内,单位面积上由8层进入A层的分子数为“小,则这部分分子的质量为
m0=nm^t
这部分分子的速度由以变为VA,取气体流动方向为正方向,则根据动量定理有
FAt^movA-movs
可得,流层A对这部分分子的作用力为
F=nm(vA-vB),方向与气体流动方向相同
则根据牛顿第三定律可知,2层对A层气体单位面积粘滞阻力大小为
)方向与气体流动方向相反
f=F=nm{yA-vB,
故选B。
7.如图所示,有质子(:H)、笊核(:H)、旅核(:H)和氮核(:He)四种带电粒子,先后从加速电压是Ui的加
速电场中的P点由静止释放,被加速后从B板的小孔射出沿CD间的中线进入偏转电压为S的偏转电
场,都能够从偏转电场的另一端射出。如果不计重力的影响,以下判断中正确的是()
+[。2
A.质子(;H)的偏转位移y最大
B.笊核(;H)的偏向角。最小
C.氢核(iHe)射出偏转电场时的动能最大
D.旅核(:H)的射出偏转电场时的速度最大
【答案】C
【解析】
【详解】A.在加速电场中,根据动能定理有
12
qUx=-mv--Q
在偏转电场中,带电粒子做类平抛运动,则有
L-
"%
md
12
y=—at
2
联立可得
"4dU]
所以四种带电粒子的偏转位移y相同,故A错误;
B.带电粒子的偏向角为
atU.L
tan。=—=—?―
v02U[d
所以四种带电粒子的偏向角。相等,故B错误;
C.根据动能定理可得
TTU212
qUl+q-y=-mV,
带电粒子射出偏转电场时的动能为
E/mviU'+qf
由于氮核(:He)的电荷量最大,所以氢核(:He)射出偏转电场时的动能最大,故C正确;
D.带电粒子射出偏转电场时的速度为
由于质子(:H)比荷包最大,所以质子(:H)的射出偏转电场时的速度最大,故D错误;
m
故选Co
8.如图所示,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在
线圈B的里面。开关闭合后,某同学发现将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动,电流计指针向右偏转。由
A.断开开关的瞬间,电流计指针向左偏转
B.开关闭合后,线圈A向上移动,电流计指针向右偏转
C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P向右减速滑动,电流计指针向右偏转
D.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度
【答案】B
【解析】
【详解】开关闭合后,某同学发现将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动,则接入电阻增大,故总电流减
小,穿过线圈B的磁通量减小,产生的感应电流使电流计指针向右偏转;
A.断开开关的瞬间,通过线圈A的磁通量电流减小为0,那么穿过线圈B的磁通量减小,产生的感应电
流使电流计指针向右偏转,故A错误;
B.开关闭合后,线圈A向上移动,穿过线圈B的磁通量减小,产生的感应电流使电流计指针向右偏转,
故B正确;
C.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P向右减速滑动,则接入电阻减小,故总电流增大,穿过线圈B的磁
通量增大,产生的感应电流使电流计指针向左偏转,故C错误;
D.开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,电阻会变化,则总电流会变化,故穿过线圈B的磁通量
会发生变化,故产生的感应电流使电流计指针偏转,故D错误。
故选B。
9.如图所示,嫦娥五号、天问一号探测器分别在近月、近火星轨道运行。已知火星的质量约为月球质量的
9倍、半径约为月球半径的2倍。假设月球、火星可视为质量均匀分布球体,忽略其自转影响,则下列说法
正确的是(
嫦娥五号
@
A.月球表面重力加速度大于火星表面重力加速度
B.嫦娥五号绕月球的运行速度大于天间一号绕火星的运行速度
C.相同时间内,嫦娥五号与月球的连线扫过的面积与天间一号与火星的连线扫过的面积相等
D.嫦娥五号绕月球转动轨道半径的三次方与周期的平方的比值,小于天间一号绕火星转动轨道半径的三
次方与周期的平方的比值与
【答案】D
【解析】
【详解】A.物体环绕中心天体表面做圆周运动时有
-Mm
G-^=mg
可得
GM
g=F
由此可得月球表面重力加速度与火星表面重力加速度之比为
8月=口,:/=4
g火牖GM,火9
则月球表面重力加速度小于火星表面重力加速度,故A错误;
B.物体环绕中心天体表面做圆周运动时的速度即为第一宇宙速度,因此有
V2
m一=mg
可得第一宇宙速度为
由于月球的重力加速度和半径都较小,则月球的第一宇宙速度较小,故B错误;
C.根据开普勒第二定律可知,环绕同一中心天体且轨道半径相同的物体,相同时间内与中心天体中心的连
线扫过的面积相等,而嫦娥五号与天问一号所环绕中心天体以及轨道半径均不同,故c错误;
D.根据万有引力提供向心力
-Mm47r之
G—r=m^r
解得
r3_GM
亍一彳
火星的质量大于月球的质量,故D正确。
故选D。
10.定义“另类加速度”4=半,A不变运动称为另类匀变速运动。若物体运动的A不变,则称物体做
另类匀变速运动。如图所示,光滑水平面上一个正方形导线框以垂直于一边的速度穿过一个匀强磁场区域
(磁场宽度大于线框边长)。导线框电阻不可忽略,但自感可以忽略不计。已知导线框进入磁场前速度为
匕,穿出磁场后速度为岭。下列说法中正确的是()
A.线框在进入磁场的过程中,做匀变速运动
B.线框在进入磁场的过程中,其另类加速度A是变化的
C.线框完全进入磁场后,在磁场中运动速度为止殳
2
D.线框完全进入磁场后,在磁场中运动的速度为
【答案】C
【解析】
【详解】A.线框在进入磁场的过程中,受到向左的安培力而做减速运动,线框受到的安培力大小
B2L2V
F=BIL=-------
R
可知,随着速度减小,线框受到的安培力减小,加速度减小,所以线框在进入磁场的过程中,做加速度逐
渐减小的减速直线运动,故A错误;
B.线框在进入磁场的过程中,取向右为正方向,根据动量定理得
—BILAt=mAv
其中
.E.BLAx
1T2=—2=-------
RR
解得
AvB21}
AxmR
所以另类加速度A不变,故B错误;
CD.线框在进入磁场的过程中,取向右为正方向,根据动量定理
-B213
—BILAt=1一=mv—mv1
线框穿出磁场的过程中,同理
__82r
—BILAt=----=mv2—mv
联立解得
2
故C正确,D错误。
故选c。
11.地铁靠站时,列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示的光电传感器,若光线被挡住,电
流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于W=3激发态的氢原子向低能级跃迁
时,辐射出的光只有。、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为。、b光单独照射光电管时产生
的光电流/与光电管两端电压U的关系图线。已知光电管阴极材料的逸出功为2.55eV,可见光光子的能量
范围是1.62~3.11eV,下列说法不正确的是()
光
线
发nE/eV
射a)--0
——-0.54
器--0.85
3-——-1.51
2---3.40
-13.6
乙
A.由题述可知光电管中光电子飞出阴极时的最大初动能为9.54eV
B,由题述可知,。光为氢原子从"=3能级跃迁到〃=1能级时发出的光
C.光线发射器中发出的光有一种可见光
D.若部分光线被遮挡,光电子飞出阴极时的最大初动能不变,但光电流减小
【答案】B
【解析】
【详解】AC.光线发射器中发出的光子的能量分别为
4=-1.51eV-(-13.6)eV=12.09eV
E2=-3.40eV-(-13.6)eV=10.2eV
%=-1.5leV-(-3.40)eV=1.89eV
可见光光子的能量范围是1.62〜3.HeV,光线发射器中发出的光有一种为可见光,再根据光电效应方程
光电管中光电子飞出阴极时的最大初动能为
5km=9.54eV
故AC正确;
B.由图丙可知,。光遏止电压小于b光遏止电压,由光电效应方程
E=W0+Ekm
遏止电压公式
eUc=
得。光能量小于b光能量,则题述。光为氢原子从〃=2能级跃迁到〃=1能级时发出的光,故B错误;
D.部分光线被遮挡,不改变光子能量,则光电子飞出阴极时的最大初动能不变。因为光子数量减少,则
光电子数量减小,光电流变小,故D正确。
本题选错误的,故选B。
12.如图所示,一根橡皮绳一端固定于天花板上,另一端连接一质量为根的小球(可视为质点),小球静止
时位于。点。现给小球一竖直向下的瞬时速度%,小球到达的最低点A与。点之间的距离为X。已知橡皮
绳中弹力的大小与其伸长量的关系遵从胡克定律。不计橡皮绳的重力及空气阻力。小球运动过程中不会与
地板或天花板碰撞。则下列说法正确的是()
Qo
ON
A.小球由。点运动至A点的过程中,天花板对橡皮绳所做的功为-1加8%+;加片]
_1,
B.小球由。点运动至A点的过程中,小球克服合外力做功为zngx+g加亮
C.小球由。点运动至A点的过程中,小球的动能一直减小
D.小球此后上升至最高点的位置与A点的间距一定等于2x
【答案】C
【解析】
【详解】A.小球由。点运动至A点的过程中,天花板对橡皮绳的拉力的位移为零,则天花板对橡皮绳做功
为零,故A错误;
B.小球由。点运动至A点的过程中,根据动能定理
1
%=9
则小球克服合外力做功为
19
%=—%=5,叫
故B错误;
C.小球由。点运动至A点过程中,向上的弹力一直大于向下的重力,则合力方向向上,小球向下做减速
运动,小球的动能一直减小,故C正确;
D.若小球在。点时橡皮绳的伸长量大于或等于x,则由对称性可知,小球此后从A点上升至最高点的位置
与4点的间距等于2x;若小球在。点时橡皮绳的伸长量小于x,则小球此后从A点上升至最高点的位置与
A点的间距不等于2x,故D错误。
故选C。
13.如图甲所示,导线框A8CD绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的交变电动势的图像如图乙所示。
线框通过电阻Ri与理想升压变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一额定电压为220V的电灯泡,电灯泡
恰好正常发光且电流表的示数为2A,A=3。,线框ABC。电阻不计,电流表为理想电流表,则下列说
法正确的是()
、eN
A.A,2
2\76z/(xf0-s)
甲乙
A.变压器原线圈上的电压。]=28j^sin50m
B.变压器原副线圈的匝数比为1:10
C.灯泡消耗的电功率为440W
D.灯泡两端的最大电压为220V
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图乙可知交流电动势为
E=28A/2sin50^
电流为/=2A,N=3Q,则原线圈上的电压为
U]=(28A/2-0m)sin50^=2272sin50m
故A错误;
B.原线圈的电压有效值为22V,副线圈的电压有效值为220V,则变压器原副线圈的匝数比为
__q_22_1
%一。2—220-10
故B正确;
C.灯泡消耗的电功率为
6=£=耳=U/=22X2W=44W
故C错误;
D.电灯两端的最大电压为
U2m=V2C72=220A/2V
故D错误。
故选B。
14.激光陀螺仪是很多现代导航仪器中的关键部件,广泛应用于民航飞机等交通工具。激光陀螺仪的基本
元件是环形激光器,其原理结构比较复杂,我们简化为如图所示模型:由激光器发出的A、B两束激光,
经完全对称的两个通道(图中未画出)在光电探测器处相遇,产生干涉条纹。如果整个装置本身具有绕垂
直纸面的对称轴转动的角速度,那么沿两个通道的光的路程差就会发生变化,同时光电探测器能检测出干
涉条纹的变化,根据此变化就可以测出整个装置的旋转角速度。某次测试,整个装置从静止开始,绕垂直
纸面的对称轴,顺时针方向逐渐加速旋转,最后转速稳定,这个过程中光电探测器的中央位置C处检测出
光强经过了强“弱"强-弱”强的变化过程。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法正确的是
()
反射镜反射镜
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