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PAGE8-30分钟小卷提分练(8+2试验)(五)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.14.在光电效应试验中,飞飞同学用同一光电管在不同试验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲光、乙光、丙光),如图所示.则可推断出()A.甲光的频率大于乙光的频率B.乙光的波长大于丙光的波长C.乙光对应的截止频率大于丙光对应的截止频率D.甲光对应的光电子最大初动能大于丙光对应的光电子最大初动能15.如图所示,两个带电小球A、B穿在一根水平固定的绝缘细杆上,并通过一根不行伸长的绝缘细绳跨接在定滑轮两端,整个装置处在水平向右的匀强电场中,当两个小球静止时,两侧细绳与竖直方向的夹角分别为α=30°和β=60°,不计装置中的一切摩擦及两个小球间的静电力.则A、B两球的带电荷量q1与q2大小之比为()A.q1:q2=eq\r(3):1B.q1:q2=eq\r(3):2C.q1:q2=1:eq\r(3)D.q1:q2=2:eq\r(3)16.如图所示是甲、乙两物体运动的速度-时间图象,下列说法正确的是()A.0~5s内甲物体的加速度大小为0.75m/s2B.3s时乙物体的加速度大小为1m/s2C.0~5s内甲物体的位移大小为eq\f(26,3)mD.0~5s内乙物体的位移大于13.5m17.如图所示,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动,a1、a2分别表示该空间站与月球向心加速度的大小,ω1、ω2分别为空间站与月球的公转角速度;a3、ω3为地球同步卫星向心加速度的大小和其公转角速度;a4、ω4为地球的近地卫星的向心加速度大小与其公转角速度.则以下推断正确的是()A.ω2=ω1>ω3=ω4B.ω2=ω1>ω4>ω3C.a2<a1<a3<a4D.a1<a2<a3<a418.某发电机通过志向变压器向定值电阻R供应正弦沟通电,电路如图所示,志向沟通电流表A、志向沟通电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P.若发电机线圈的转速变为原来的n倍,则()A.R消耗的功率变为nPB.电压表V的读数为nUC.电流表A的读数仍为ID.通过R的交变电流频率不变19.如图所示,在正方形区域abcd内充溢方向垂直纸面对里、磁感应强度大小为B的匀强磁场.a处有比荷相等的甲、乙两种粒子,甲粒子以速度v1沿ab方向垂直射入磁场,经时间t1从d点射出磁场;乙粒子以速度v2沿与ab成45°角的方向垂直射入磁场,经时间t2垂直于cd射出磁场.不计粒子重力和粒子之间的相互作用力,则()A.v1:v2=eq\r(2):4B.v1:v2=1:eq\r(2)C.t1:t2=4:1D.t1:t2=2:120.如图所示,半径为R的光滑半圆槽竖直固定在水平地面上,可视为质点的小球以4m/s的初速度向左进入半圆轨道,小球通过最高点后做平抛运动.若小球做平抛运动有最大水平位移,重力加速度为g=10m/s2,则下列说法正确的是()A.最大水平位移为1.6mB.R=0.2m时,小球的水平位移最大C.小球落地时,速度方向与水平地面成45°角D.小球落地时,速度方向与水平地面成60°角21.如图所示,电阻不计的足够长平行金属导轨MN和PQ水平放置,M、P间有阻值为R=1Ω的电阻,导轨相距2m,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.5T,质量m为0.5kg、电阻为1Ω的导体棒CD垂直于导轨放置且接触良好,CD棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.2.现导体棒获得的初速度v0为10m/s,经过距离x=9m进入磁场区,又运动2s后停了下来,g=10m/s2.则该过程中通过导体棒CD的电荷量q及电阻R上产生的热量Q为()A.q=2CB.q=4CC.Q=6JD.Q=12J二、非选择题:第22~23题为必考题,共15分.每个试题考生都必需作答.22.(5分)如图甲所示,某同学在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”时,将轻质弹簧竖直悬挂,弹簧下端挂一个小盘,在小盘中增加砝码,变更弹簧的弹力,通过旁边竖直放置的刻度尺可以读出弹簧末端指针指示的刻度值,试验得到了弹簧指针位置x与小盘中砝码质量m的图象如图乙所示,取g=10m/s2.回答下列问题:(1)某次测量如图甲所示,指针指示的刻度值为________cm.(2)该弹簧的劲度系数为________N/m(保留2位有效数字).(3)另一同学在做该试验时有下列做法,其中错误的是________.A.试验中未考虑小盘的重力B.刻度尺零刻度未与弹簧上端对齐C.读取的指针指示的刻度值时,选择指针上下运动最快的位置读取D.在利用x­m图线计算弹簧的劲度系数时舍弃图中曲线部分数据23.(10分)某同学要测定一圆柱形导体材料的电阻率.(1)他先用螺旋测微器测量该材料的直径,结果如图甲所示,则该材料的直径为________mm.(2)该同学接着用欧姆表粗测该圆柱形导体的电阻,他进行了如下操作:他先用“×10”挡时发觉指针偏转角度过大,应当换用________挡(选填“×1”或“×100”),换挡后须要重新________(选填“机械调零”或“欧姆调零”)后再进行测量.测量时,指针静止时位置如图乙所示.则该圆柱形导体的电阻为Rx=________Ω.(3)为了进一步精确测量该圆柱形导体的电阻Rx,试验室供应了以下器材:A.电流表G(内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA)B.电流表A(内阻约为1Ω,量程为0~0.6A)C.电阻箱R0(0~9999Ω,0.5Ω)D.滑动变阻器R(3Ω,1A)E.电池组E(6V,0.05Ω)F.一个开关S和若干导线①试验时须要把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表运用,则电阻箱的阻值应调为R0=________Ω.②请依据供应的器材,在下面的虚线框内设计一个测量电阻的电路.③依据设计的电路连接好实物图.④由于测电阻的电路中存在系统误差,会使测得的圆柱形导体的电阻率偏________(选填“大”或“小”).30分钟小卷提分练(8+2试验)(五)14.答案:B解析:因光电管不变,所以逸出功不变.由图象知,甲光、乙光对应的遏止电压相等,且小于丙光对应的遏止电压,所以甲光和乙光对应的光电子最大初动能相等,且小于丙光对应的光电子最大初动能,故选项D错误;依据爱因斯坦光电效应方程Ek=hν-W0知甲光和乙光的频率相等,且小于丙光的频率,则甲光和乙光的波长相等,且大于丙光的波长,故选项A错误,B正确;截止频率是由金属确定的,与入射光无关,故选项C错误.15.答案:C解析:分别对两小球进行受力分析,由力的平衡条件可知,两小球在水平方向的合力均为零,则小球A在水平方向上有Tsin30°=Eq1、小球B在水平方向上有,T′sin60°=Eq2,T′=T,则联立解得q1︰q2=1︰eq\r(3),C项正确.16.答案:D解析:0~5s内甲物体的加速度大小为a甲=eq\f(Δv,Δt)=eq\f(4,3)m/s2,故A错误;3s时乙图象切线斜率的肯定值小于1,所以3s时乙物体的加速度大小小于1m/s2,故B错误;依据数学学问可知,t=5s时甲的速度大小为eq\f(8,3)m/s,则0~5s内甲物体的位移大小为x甲=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(4×3,2)-\f(2×\f(8,3),2)))m=eq\f(10,3)m,故C错误;依据图象与坐标轴围成的图形的面积表示位移,知0~5s内乙物体的位移大于eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1×3,2)+3×3+3×\f(2,2)))m=13.5m,故D正确.17.答案:D解析:由题意可知空间站和月球的角速度相同,则有ω1=ω2,由公式a=ω2r,可知a2>a1,对近地卫星、同步卫星和月球,由万有引力供应向心力有eq\f(GMm,r2)=mω2r、Geq\f(Mm,r2)=ma,整理得ω=eq\r(\f(GM,r3))、a=Geq\f(M,r2),所以ω4>ω3>ω2、a4>a3>a2,由以上分析可知ω4>ω3>ω2=ω1、a4>a3>a2>a1,A、B、C错误,D正确.18.答案:B解析:发电机的线圈中产生的感应电动势有效值为E=eq\f(NBSω,\r(2)),线圈的转速变为原来的n倍,则线圈中产生的感应电动势变为原来的n倍,原、副线圈的匝数不变,由志向变压器的变压规律eq\f(n1,n2)=eq\f(U1,U2)可知,副线圈的输出电压变为原来的n倍,即电压表的示数为nU,B正确;由欧姆定律I=eq\f(U,R)可知,副线圈中的电流变为原来的n倍,由志向变压器的变流规律eq\f(n1,n2)=eq\f(I2,I1),可知原线圈中的电流变为原来的n倍,C错误;由P=eq\f(U2,R),可知定值电阻消耗的电功率为原来的n2倍,A错误;线圈的转速变为原来的n倍,产生的交变电流的频率变为原来的n倍,则通过定值电阻R的交变电流的频率变为原来的n倍,D错误.19.答案:AC解析:甲、乙两种粒子做匀速圆周运动的轨迹如图所示设正方形边长为L,由几何关系可知,r1=eq\f(1,2)L,r2=eq\f(L,cos45°)=eq\r(2)L,速度偏转角分别为α1=180°,α2=45°.粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力供应向心力,由牛顿其次定律得qvB=meq\f(v2,r),解得v=eq\f(qBr,m),由题意可知,两粒子的比荷相等,则eq\f(v1,v2)=eq\f(r1,r2)=eq\f(\r(2),4),故A正确,B错误;粒子在磁场中做圆周运动的周期T=eq\f(2πm,qB),粒子的比荷相等,则两粒子在磁场中做圆周运动的周期T相等,粒子在磁场中的运动时间t=eq\f(α,360°)T,则粒子在磁场中的运动时间之比eq\f(t1,t2)=eq\f(α1,α2)=eq\f(4,1),故C正确,D错误.20.答案:BC解析:设小球在最高点的速度大小为v,由机械能守恒定律得eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)=eq\f(1,2)mv2+mg·2R,小球做平抛运动时,在空中运动的时间为t=eq\r(\f(4R,g)),小球做平抛运动的水平位移为x=vt,整理得x=eq\r(-16R2+6.4R)m,当R=0.2m时水平位移最大,最大的水平位移为xmax=0.8m,A错误,B正确;将R=0.2m代入解得v=2eq\r(2)m/s、t=eq\f(2\r(2),10)s,由平抛运动的规律可知,小球落地瞬间的竖直分速度大小为vy=gt=2eq\r(2)m/s,由于落地瞬间的水平速度与竖直速度大小相等,因此小球落地瞬间速度方向与水平地面的夹角为45°,C正确,D错误.21.答案:AC解析:在导体棒从起先运动到刚要进入磁场的过程中,由动能定理得-μmgx=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),代入数据解得导体棒刚进入磁场时的速度v=8m/s,导体棒在磁场中运动的过程中,由动量定理得-Beq\o(I,\s\up6(-))Lt-μmgt=0-mv,又q=eq\o(I,\s\up6(-))t,代入数据解得q=2C,A正确,B错误;由q=eq\f(ΔΦ,R+r)=eq\f(Bx′L,R+r)得x′=eq\f(qR+r,BL)=eq\f(2×1+1,0.5×2)m=4m,导体棒在磁场中运动的过程中,由于定值电阻和导体棒的阻值相等,则定值电阻与导体棒上产生的热量相同,由能量守恒定律得2Q+μmgx′=eq\f(1,2)mv2,代入数据解得Q=6J,C正确,D错误.22.答案:(1)18.00(1分)(2)30(29~31均正确)(2分)(3)C(2分)23.答案:(1)2.933(1分)(2)×1(1分)欧姆调零(1分)16(1分)(3)①1880(1分)②电路图如图甲所示(2分)③实物图的连接如图乙所示(2分)④小(1分)解析:(1)螺旋测微器的读数为d=2.5mm+43.3×0.01mm=(2)因欧姆表刻度不匀称,当欧姆表指针指在欧姆表中心刻度旁边时读数较准.先用“×10”挡时发觉指针偏转角度过大,说明倍率较大,所以应换“×1”挡,换挡后须要重新欧姆调零,

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