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文档简介
2023~2024学年北京市丰台区高三(第一次)模拟考试物理试卷
一、单选题:本大题共14小题,共42分。
1.下列属于光的衍射现象的是()
A.水面上树的倒影
B.光在不透明圆盘后的影的中心出现一个亮斑
C.肥皂膜在阳光下形成彩色条纹
D.光信号在光纤中传播
2.如图所示为氢原子能级示意图,一群处于〃=4能级的氢原子向低能级跃迁时,下列说法正确的是()
nE/eV
00--------------------------------------------0
5-0.54
4------------------------------0.85
3------------------------------1.51
2------------------------------3.4
1------------------------------13.6
A.跃迁过程中最多可辐射出4种频率的光子
B.从"=4能级跃迁到n=2能级的氢原子能量增大
C.从n-4能级跃迁到n=1能级辐射出的光子波长最长
D.有三种频率的光子可使逸出功为4.54eU的金属发生光电效应
3.如图所示,一定质量的理想气体从状态A等压变化到状态8,下列说法正确的是()
俨
AB
a----------...
A.气体一定吸收热量B.分子的平均动能减小
C.气体的内能可能减少D.单位体积内的分子数增加
4.两列简谐波以相同的速度相向传播,t=0时刻的波形如图所示。下列说法正确的是()
A.两波相遇后可以产生稳定的干涉图样
B.质点K经过半个周期运动到t=0时刻质点/的位置
C.t=0时刻,质点L与质点。的运动方向相反
D.两列波的振幅都是20c机
5.如图所示,宇航员在“天宫课堂”中进行验证碰撞过程中动量守恒的实验时,掷出的小球碰撞前在空间
站中做匀速直线运动。已知地球质量为地球半径为R,绕地球做匀速圆周运动的空间站离地高度为
A.根据题中信息可以计算空间站的运行周期
B.空间站环绕地球的速度大于地球的第一宇宙速度
C.由a=G不为可知,空间站的加速度恒定
(R+九),
D.小球做匀速直线运动是因为小球不受力
6.一正弦式交流电的a-t图像如图所示。下列说法正确的是()
B.用其给1000的电阻供电,电阻消耗的功率为484W
C.用其给以额定功率1000W工作的电吹风供电,电路中的电流约为3.24
D.用其给线圈电阻为100的电动机供电,电动机正常工作时的电流为22A
7.如图所示,木块A、B分别重50N和60N,与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2。夹在A、8之间的轻
弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/M。用F=2N的水平拉力拉木块3,木块A、2均保持静
------F
止。最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()\A砌耐那B-X
A.弹簧的弹力大小为80N
B.木块A受到的摩擦力大小为10N
C.木块B受到的摩擦力大小为6N
D.地面给A、8组成的系统的摩擦力大小为2N
8.如图所示,斜面顶端在水平面上的投影为。点,斜面与水平面平滑连接。一小木块从斜面的顶端由静止
开始下滑,停到水平面上的A点。已知小木块与斜面、水平面间的动摩擦因数相同。保持斜面长度不变,
增大斜面倾角,下列说法正确的是(
A.小木块沿斜面下滑的加速度减小
B.小木块滑至斜面底端时重力的瞬时功率增大
C.小木块滑至斜面底端的时间增大
D.A点到。点的距离不变
9.如图所示,真空中一根绝缘轻杆两端分别固定两个带等量异种电荷的小球M、N(可看成点电荷),。点
为轻杆的中点。情境一:小球及轻杆处于静止状态;情境二:轻杆绕。点在竖直平面内逆时针匀速转动。
下列说法正确的是(Q%
A.情境一中,。点的电场强度为零
B.情境一中,。点与无穷远处电势相等
C.情境二中,O点的磁感应强度方向垂直纸面向外
D.情境二中,。点的磁感应强度方向垂直纸面向里
10.如图所示,示波管由电子枪、竖直方向偏转电极YK水平方向偏转电极XX'和荧光屏组成。电极yy'、
XX'的长度均为/、间距均为4若电子枪的加速电压为XX'极板间的电压为4(X端接为高电势),YY'
极板间的电压为零。电子刚离开金属丝时速度可视为零,从电子枪射出后沿示波管轴线。0'方向(O'在荧光
屏正中央)进入偏转电极。电子电荷量为e,则电子()
A.会打在荧光屏左上角形成光斑
B.打在荧光屏上时的动能大小为e(U1+4)
2
C.打在荧光屏上的位置与。'的距离为排
D.打在荧光屏上时,速度方向与。。'的夹角a满足tana=翳
11.出现暴风雪天气时,配备航空燃油发动机的某型号''除雪车”以20左爪"的速度匀速行驶,进行除雪作
业。直径约为30。W的吹风口向侧面吹出速度约30m/s、温度约700℃、密度约1.0kg/m3的热空气。已知航
空燃油的热值为4xlCfj/kg,根据以上信息可以估算出以下哪个物理量()
A.除雪车前进时受到的阻力
B.除雪车吹出热空气时受到的反冲力
C.除雪车进行除雪作业时消耗的功率
D.除雪车进行除雪作业时单位时间消耗的燃油质量
12.一束含有两种比荷(£)的带电粒子,以各种不同的初速度沿水平方向进入速度选择器,从。点进入垂直
纸面向外的偏转磁场,打在。点正下方的粒子探测板上的,P1和P2点,如图甲所示。撤去探测板,在。点
右侧的磁场区域中放置云室,若带电粒子在云室中受到的阻力大小/=kq,左为常数,q为粒子的电荷量,
其轨迹如图乙所示。下列说法正确的是()
A.打在A点的带电粒子的比荷小
B.增大速度选择器的磁感应强度,Pi、P2向下移动
c.打在B点的带电粒子在云室里运动的路程更长
D.打在B点的带电粒子在云室里运动的时间更短
13.如图所示为一个简易的高温报警器原理图。场为热敏电阻,S为斯密特触发器,其工作特点为当A端
电势上升到高电势1.6U时,y端从高电势跳到低电势0.25U;当A端电势下降到低电势0.8U时,y端从低电
势跳到高电势3.4U。己知蜂鸣器的工作电压为3〜5忆下列说法正确的是()
A.A端为高电势时蜂鸣器报警
B.温度升高,热敏电阻阻值增大
C.滑片尸向。端移动,可提高温度报警器的报警温度
D.若无斯密特触发器,可通过将心与%调换位置实现同样的功能
14.如图所示,静电力探针显微镜的核心组成部分是悬臂和与悬臂末端相互垂直的绝缘体探针。探针针尖
由数十个原子构成,直径在纳米级。当带电针尖逐渐靠近带电绝缘体材料的表面,由于二者的相互作用使
得悬臂发生弯曲,入射到悬臂背面激光的反射光线在光屏的位置会发生变化,该变化被探测器记录之后进
行处理,得到材料的相关电学信息。根据上述材料,下列说法正确的是()
L
A.针尖与材料表面发生的相互作用为核子之间的核力
B.悬臂发生弯曲使激光入射面的法线方向转过。角,则反射光线也转过。角
C.静电力显微镜不可以探测带电金属材料表面的电荷分布
D.将探针改为磁性材料,可以探测近样品表面磁场的强弱
二、实验题:本大题共2小题,共18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)用如图所示的装置探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,实验时将皮带套在左右半径不同的
变速塔轮上,可以探究向心力与以下哪个物理量的关系o
A.质量B,半径C,角速度
(2)测量光波波长的实验装置如图所示,下列说法正确的是
A换用间距小的双缝,观察到的条纹个数会增加
8.将红色滤光片换成绿色滤光片,干涉条纹间距变窄
C.干涉条纹与双缝垂直
。去掉滤光片后,干涉条纹消失
(3)“单摆测定重力加速度”的实验中,根据g=筝/计算重力加速度时,以下操作会使重力加速度的测量
值偏小的是o
A.直接用摆线的长度作为单摆的摆长
A计时开始时,秒表启动稍晚
C.测量周期时,误将摆球(n-1)次全振动的时间记为n次全振动的时间
D.摆球振动过程中悬点处摆线的固定出现松动
(4)用如图所示的可拆变压器探究“变压器的电压与匝数的关系”。处理实验数据时发现原、副线圈的电
压比整总是大于原、副线圈的匝数比生,出现这一现象的原因是
%n2
16.用如图所示的装置验证“动量守恒定律”。实验时先让A球从斜槽上某一固定位置由静止释放,尸点为
A球落点的平均位置;再把半径相同的8球放在水平轨道末端,将A球仍从原位置由静止释放,M.N分
别为A、8两球碰撞后落点的平均位置。。点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点,。、M.P、N位
于同一水平面上。
(1)除了图中器材外,完成本实验还必须使用的器材有(选填选项前的字母)。
A.天平氏刻度尺C.秒表。.圆规
(2)实验中,测得A、8两球的质量分别为zu1、m2,三个落点的平均位置与。点距离。加、OP、ON分别
为%、外、冷。在误差允许范围内,若满足关系式(用所测物理量的字母表示),可以认为两球碰撞
前后动量守恒。
(3)实验中能够把速度的测量转化为位移的测量的必要操作是o
A安装轨道时,轨道末端必须水平
B.每次必须从同一个高度静止释放小球
C.实验中两个小球的质量应满足爪1>m2
D.轨道应当尽量光滑
(4)某同学将8球替换为半径相同、质量为爪3的C球(租3>小1),重复(2)的实验发现碰撞后A球反向运
动,沿倾斜轨道上升一段距离后再次下滑离开轨道末端,测量碰撞后A、C落点的平均位置到。点的距离
分别为X/、“2',若误差允许范围内满足关系式,(用所测物理量的字母表示),则可以认为两球碰撞
前后的动量守恒。实验数据表明,系统碰撞前的动量总是小于碰撞后的动量,请分析其中可能的原因。
三、计算题:本大题共4小题,共40分。
17.如图所示,光滑水平面A8与竖直面内的粗糙半圆形导轨在8点相接,导轨半径为凡一个质量为机的
物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,它经过B点的速
度为%,之后沿半圆形导轨运动,恰好能运动到最高点C,重力加速度为g。求:
(1)弹簧压缩至A点时的弹性势能与;
(2)物体沿半圆形轨道运动过程中阻力所做的功必;
(3)物体离开C点,落至水平面时距B点的距离X。
18.如图所示,空间中有宽度为d的匀强磁场区域,一束电子以垂直于磁感应强度3并垂直于磁场边界的
速度射入磁场,穿出磁场时的速度方向与原入射方向的夹角6=60。。已知电子的质量为加,电荷量为e,
不计重力。求:
(1)通过作图,确定电子做圆周运动时圆心的位置;
(2)电子进入磁场的速度大小v;
(3)电子穿越磁场的时间/;
(4)电子穿越磁场过程中洛伦兹力冲量的大小L
xx
4N
19.(1)放射性元素的原子核发生衰变时,单位时间内发生衰变的原子核个数罪与现存的、未衰变的原子核
个数N成正比:=-XN,其中4为比例常数,表示原子核个数减少。上述方程的解为:N=
3九,其中N。为t=0时刻未衰变的原子核个数,N为/时刻未衰变的原子核个数。根据以上信息求元素
的半衰期71/2。
(2)如图所示,足够长的平行光滑金属导轨水平放置,宽度为L一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间
存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为以质量为优的导体棒放在导轨上,长度恰好等于导轨间
距,与导轨接触良好。导轨和导体棒的电阻均可忽略不计。给导体棒一个向右的初速度为。
a.类比(1)中给出的物理量之间关系的信息,以导体棒速度为几时作为计时起点,推理得出导体棒的速度v
随时间t变化的函数关系;
b.某同学写出导体棒的速度v与时间f的函数关系后,发现导体棒需要无限长的时间才能停下,该同学得
出结论:导体棒也需要运动无限长的距离才能停下。请论证该同学的说法是否正确。
XXX
Txxxx
N
20.一种简易静电加速装置如图甲所示:在一个侧壁为圆锥中段,底盘水平放置的塑料碗内壁贴上十字的
镀铜锡条,外壁贴上十字的铝条,并将铝条反扣贴在内壁,形成如图所示的铜、铝相间的电极。将由锡纸
包裹的轻质小球静置于A点,镀铜锡条与高压恒压源正极相连、铝条与负极相连后,小球开始沿逆时针方
向被加速。如图乙所示,塑料碗侧壁截面与水平面夹角为8,圆形底盘半径为R,小球质量为优,恒压源
电压始终为U。小球与锡条接触分离后,所带电荷量为+Qi,与铝条接触分离后,所带电荷量为-(22。忽
略各处阻力,不考虑小球与塑料碗、空气之间的电荷交换,仅考虑相邻电极间电场对小球的加速作用,重
力加度为g。
(1)求小球第一次运动到B点时的速度大小方;
(2)若小球加速几圈后,恰好开始沿碗壁向上运动,求小球加速的圈数的;
(3)小球加速电(>2>电)圈后撤掉电场,此时轻微晃动塑料碗,使小球可以在距碗底一定高度的水平面上
以速度v做匀速圆周运动(整个过程小球没有离开塑料碗)。求晃动塑料碗时,碗对小球做的功W。
答案和解析
1.【答案】B
【解析】A水面上树的倒影属于光的反射现象,故A错误;
A光在不透明圆盘后的影的中心出现一个亮斑属于光的衍射现象,故8正确;
C.肥皂膜在阳光下形成彩色条纹属于光的干涉现象,故C错误;
。.光信号在光纤中传播是利用了光的全反射,故。错误。
故选Bo
2.【答案】D
【解析】A—群处于〃=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出盘=6种频率的光子,A错误;
5.从几=4能级跃迁到〃=2能级时向外辐射光子,氢原子能量减小,8错误;
C从n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光子能量最大,根据£=
可知,能量越大的光子,波长越短,C错误;
。.根据跃迁规律,有/nz=%-E九
一群处于〃=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能有
hv43=-0.85e7-(-l.SleV)=0.66eV
hv42=-0.85皿-(-3.4W)=2.55eV
hv41=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75皿
hv32=-l.SleV一(-3.4H)=1.89皿
hv31=-l.SleV-(-13.6elZ)=12.09皿
hv21=-3.4皿-(一13.6W)=10.2eV
要想发生光电效应,应满足
所以有三种频率的光子可使逸出功为4.54皿的金属发生光电效应,。正确。
故选
3.【答案】A
【解析】A一定质量的理想气体从状态A等压变化到状态8,根据盖-吕萨克定律得彳=C
由于气体的体积增大,所以气体的温度升高,则分子的平均动能应该增大,故2错误;
C.一定质量的理想气体的内能只与温度有关,由于温度升高,所以气体的内能增加,故C错误;
D一定质量的理想气体,分子总数不变,由于体积增大,所以单位体积内的分子数应该减小,故。错误;
A根据上述分析可知,外界对气体做的功W<0,气体内能的增量4U>0,根据热力学第一定律
W+Q=AU
可知,Q>0,即气体一定吸收热量,故A正确。
故选A。
4.【答案】C
【解析】A两列波的传播速度相同,根据题图可知两列波的波长不同,根据f可知两列波频率不相
A
等,不可以产生稳定的干涉图样,故A错误;
8.质点K做简谐运动,只会在平衡位置上下运动,不会随波迁移,故B错误;
C.根据同侧法可知t=0时刻,质点乙向y轴正方向运动,质点。的向y轴负方向运动,t=0时刻,质
点L与质点。的运动方向相反,故C正确;
D由图可知两列波的振幅都是10cm,故。错误。
故选C。
5.【答案】A
【解析】A根据G」吗=小警(R+h)
(R+八)'T'
可得7=2兀]
已知地球质量为地球半径为R,绕地球做匀速圆周运动的空间站离地高度为九引力常量为G,可以
计算空间站的运行周期,故A正确;
区第一宇宙速度是发射卫星的最小速度,也是围绕地球做圆周运动的物体的最大速度,所以空间站环绕地
球的速度小于地球的第一宇宙速度,故8错误;
C•由a=G不Ml可知,空间站的加速度大小恒定,但方向不断改变,故C错误;
(R+九),
。以空间站为参考系小球做匀速直线运动,是因为空间站和小球所受的重力都用来提供做圆周运动的向心
力,空间站和小球都处于完全失重的状态,小球受到力的作用,故3错误。
故选A。
6.【答案】B
【解析】A由图可知,此交流电的周期为0.02s,则此交流电的频率/=*=50Hz
故4错误;
及此交流电电压的有效值U=卷,=220V
用其给1000的电阻供电,电阻消耗的功率P=万=484〃
故B正确;
C.用其给以额定功率1000W工作的电吹风供电,电路中的电流约为/=号=4.554
故C错误;
。当电路中接入阻值为10。的电阻时,电路中的电流/'=提=224
接入电动机后,电路为非纯电阻电路,电路中的电流不等于22A,故。错误。
故选瓦
7.【答案】D
【解析】A.弹簧弹力大小为F分=fcc=400x0.02N=8N,故A错误;
A施加水平拉力尸后,弹簧长度没有变化,弹力不变,故木块A相对地面有向左的运动趋势,其受到向右
的静摩擦力,且与弹力平衡,木块A所受摩擦力大小为f%=尸弹=8%,故B错误;
C.木块B与地面间的最大静摩擦力为%=fimBg=0.2x60N=12N
施加水平拉力/后,对3物体受力分析,重力与支持力平衡,水平方向受向右的弹簧弹力和拉力,由于8
木块与地面间的最大静摩擦力为12N,大于弹簧弹力和拉力之和,故木块2静止不动,因此木块B受到的
静摩擦力与弹簧弹力和拉力的合力平衡,木块8所受摩擦力大小为/')=F弹+F=8+2N=10N,故C
错误;
。对A、8组成系统,由平衡条件可知地面给A、8组成的系统的摩擦力f=F=2N,故。正确。
故选:D。
8.【答案】B
【解析】A由牛顿第二定律可知mgsing—fimgcosd—ma
可知a=gsin。—〃gcos。
所以增大斜面倾角,加速度增大,故A错误;
8.保持斜面长度不变,增大斜面倾角,由牛顿第二定律可知mgsin。-“mgcos。=ma
由运动学公式可知,小木块滑到底端时为=,而sin。
则小木块滑到斜面底端时重力的瞬时功率为P=mgvy=mgj2g/(sin0-4cos8)sin9
此为增函数,故倾角增大时滑到底端重力瞬时功率增大,故2正确;
C.由前面分析可知,倾角增大,加速度增大,但斜面长度不变,由1=3就2
可知”-
7a
即时间变短,故C错误;
D对小木块运动的整个过程,根据动能定理有
mglsmd—/imgcos0-I—/j.mg(x—Zcos0)=0
解得x=.
由于长度/不变,X与sin。成正比,则倾角增大时,A点到。点的距离应该变大,故O错误。
故选人
9.【答案】B
【解析】AAf在。点的电场强度水平向右,N在。点的电场强度水平向右,根据电场的叠加可知。点的电
场强度不为零,故A错误;
A等量异种电荷中垂线为等势面,其电势等于0,与无穷远处电势相等,故2正确;
CD.当杆绕。点在竖直平面内逆时针方向匀速转动,N形成的等效电流方向为顺时针,〃形成的等效电流
方向为逆时针,根据安培定则可知,M在。点的磁场方向垂直纸面向外,N在。点产生的磁场方向垂直纸
面向里,M、N距离。点的距离相等,所以。点的合磁场的磁感应强度为零,故CD错误。
故选瓦
10.【答案】D
【解析】A根据题意可知,由于XX'极板间的电压为小(X端接为高电势),丫丫,极板间的电压为零,则电子
只是向左偏转,上下未发生偏转,则在水平轴线的左半段成光斑,故A错误;
8.根据题意可知,电子在加速电场中运动,电场力做功为Wi=eUi,电子在偏转电场中运动,电场力做功
W2<eU2
由动能定理可知,由于电子刚离开金属丝时速度可视为零,打在荧光屏上时的动能大小为反=叫+勿2V
eM+⑵
故3错误;
C根据题意可知,电子在加速电场中运动,由动能定理有eUi=
电子在偏转电场中运动,则有2=,。=畤,y=|at2
联立解得尸徵
2
即电子在偏转电场中的骗转距离为y=狭,因偏转电极与荧光屏有一定距离,所以打在荧光屏上的位置
2
与。’的距离大于景,故C错误;
。.电子在偏转电场中运动,则有/=,如=需,vy~
解得%=半
JmdvQ
则速度方向与。。'的夹角a满足tana=上=半=翳,电子离开偏转电场后做直线运动,所以打在荧光
VQmdvQ2dU\
屏上时,速度方向与。。'的夹角a满足tana=翳,故。正确。
故选。。
11.【答案】B
【解析】A由于匀速行驶,所以除雪车前进时受到的阻力为f=F=§,由于不知除雪车牵引力的功率,故
不能求阻力,A错误;
A以热空气为研究对象,根据动量定理,有=Am=p-^nd2vAt
解得,反冲力的大小为尸=24兀42/=63.6N,B正确;
C.由于知道铲雪车的热值,所以根据条件可以求出铲雪车的热功率P'=遴等'=热值XP-{lTd2V。
Z1L4
8.48XW7W
除雪车进行除雪作业时消耗的功率等于热功率与车匀速行驶牵引力的功率之和,牵引力功率未知,故不能
求除雪车进行除雪作业时消耗的功率,C错误;
。除雪车进行除雪作业时单位时间消耗的燃油质量等于发热消耗的燃油质量与车前进消耗的燃油质量之
和,根据已知条件,不能求出,O错误。
故选瓦
12.【答案】D
【解析】A只有竖直方向受力平衡的粒子,才能沿水平方向运动离开速度选择器,即qE=qvB]
可得v=~
bl
可知粒子进入磁场B2的速度相等,根据qv%=my
可得r=等
祖
则?=B
mB2丫
可知打在B点的带电粒子的比荷大,故A错误;
3.增大速度选择器的磁感应强度,粒子经过速度选择器过程中向洛伦兹力方向发生偏转,电场力做负功,
可知粒子到达磁场B2的速度变小,根据r=等
可知粒子在磁场当做圆周运动的半径变小,则Pl、P2向上移动,故2错误;
CD.在云雾室内受到的阻力始终与速度方向相反,做负功,洛伦兹力不做功,根据动能定理-fs=-的s=
0-1mv2
可得,=需
两个带电粒子的速度大小相等,结合A选项分析可知打在P2点的带电粒子在云室里运动的路程更长,打
在P1点的带电粒子在云室里运动的路程更短,打在P1点的带电粒子在云室里运动的时间更短,故C错
误,。正确。
故选:Do
13.【答案】C
【解析】A.A端为高电势时,y端从高电势跳到低电势,小于蜂鸣器工作的电压,不报警,A错误;
8温度升高,热敏电阻阻值减小,8错误;
C.滑片尸向6端移动,连入电路中电阻减小,根据串联电路特点,有妙=黑,若使报警不变,则A端电
U
RTRT
势不变,应减小,即温度升高,所以滑片P向b端移动,可提高温度报警器的报警温度,C正确;
D若无斯密特触发器,将Rp与Rr调换位置后,当温度升高时,R7阻值减小,A端电势升高,蜂鸣器工
作,当温度降低时,阻值增大,A端电势降低,蜂鸣器不工作,与斯密特触发器的工作特点不同,D
错误。
故选C。
14.【答案】D
【解析】A根据题意可知,当带电针尖逐渐靠近电绝缘体材料的表面时,由于二者的相互作用使得悬臂发
生弯曲,可知针尖与材料表面发生的相互作用为静电力,A错误;
A悬臂发生弯曲使激光入射面的法线方向转过8角,根据光的反射定律可知,反射光线转过26角,8错
误;
C.静电力显微镜可以探测带电金属材料表面的电荷分布,C错误;
。.将探针改为磁性材料,探针可以在磁场中利用磁力工作,故可以探测近样品表面磁场的强弱,故。正
确。
故选zx
15.【答案】(1)C(2)B(3)2D
(4)由于电流流经铜线圈时会发热,铁芯在交变磁场作用下形成涡流也会发热,交变电流产生的磁场不可
能完全局限在铁芯内,会发生漏磁。
【解析】(1)实验时将皮带套在左右半径不同的变速塔轮上,使得小球转动的角速度不同,所以可以探究
向心力与角速度的关系。
故选Co
(2)4根据4尤=亨4可知,换用间距小的双缝,1减小,条纹间距变大,所以观察到的条纹个数会减少,A
错误;
A根据可知,将红色滤光片换成绿色滤光片,2减小,干涉条纹间距变窄,B正确;
C.干涉条纹与双缝平行,c错误;
D去掉滤光片后,会观察到彩色的条纹,。错误。
故选8。
(3)4直接用摆线的长度作为单摆的摆长,/偏小,g偏小,A正确;
A计时开始时,秒表启动稍晚,则周期T偏小,g偏大,B错误;
C.测量周期时,误将摆球(几-1)次全振动的时间记为"次全振动的时间,根据T可知T偏小,g偏
大,C错误;
D摆球振动过程中悬点处摆线的固定出现松动,则实际摆长变长,测量的摆长偏小,g偏小,D正确.
故选ADo
(4)如果变压器为理想变压器,则卷=软,而由于电流流经铜线圈时会发热,铁芯在交变磁场作用下形成
涡流也会发热,交变电流产生的磁场不可能完全局限在铁芯内,会发生漏磁,因此实际测得“小于理想
变压器条件下的电压,导致察〉也。
16.【答案】(1)/8。(2)叫%2=皿.%1+m2%3(3)i4^C(4)m1x2=—恤久/+m3x2';由于轨道摩擦力影
响,减小了碰后的动量大小
【解析】(1)除了图中器材外,完成本实验还必须使用的器材是天平、刻度尺、圆规。
故选ABDo
(2)碰前的动量为p=m1v1=血1系,碰后的动量之和为p'=四半+m2m
右碰撞刖后动量守恒P=P',二个式子相等即可,则要验证的表达式为小62=租1比1+爪2比3。
(3)实验利用平抛运动规律测得小球速度,必要操作是安装轨道时,轨道末端必须水平、每次必须从同一
个高度静止释放小球、为使小球碰后不反弹,则实验中两个小球的质量应满足爪1>爪2,轨道光滑与否对
实验无影响。
故选ABC。
(4)同(2)分析可知若误差允许范围内满足关系式机62=+m3x2',则可以认为两球碰撞前后的动
量守恒。
系统碰撞前的动量总是小于碰撞后的动量,是由于轨道摩擦力影响,减小了碰后的动量大小。
17.【答案】(1)对物体和弹簧组成系统,从A运动至B过程,由能量守恒定律有琦=2小谱
(2)物体恰好能运动到最高点C,由牛顿运动定律有mg=
K
解得以=/亚
11
7说
--
对物体,从8运动至C过程,由动能定理有-Tng2R+%2mV^2mV
r[
解得Wf=-mgR--mvl
(3)物体禺开。点后做平抛运动竖直万向做自由落体运动,水平万向做匀速运动,
1
则2R=2,x=v2t
解得x=2R
【解析】详细解答和解析过程见【答案】
18.【答案】(1)圆心。点位置的确定如图所示
(2)设电子做圆周运动的半径为r,根据几何关系了sin600=d
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