浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题(含答案)_第1页
浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题(含答案)_第2页
浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题(含答案)_第3页
浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题(含答案)_第4页
浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题(含答案)_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页浙江省G5联盟2023-2024学年高二下学期4月期中物理试题一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列物理量中为矢量且单位符号正确的是()A.电流(A) B.电场强度(C)C.磁通量(Wb) D.磁感应强度(T)2.2024年2月27日,某电动垂直起降航空器完全模拟一家人从深圳蛇口邮轮母港飞至珠海九洲港码头,将单程2.5到3小时的地面车程缩短至20分钟。该航空器最大航程250公里,最大巡航速度200公里/小时,最多可搭载5人,则下列说法中正确的是()A.航程250公里代表位移B.最大巡航速度200公里/小时指的是瞬时速度大小C.计算航空器在两地飞行时间时不能视作质点D.航空器升空过程中,以某一乘客为参考系,其他乘客都向上运动3.下列说法符合物理学史的是()A.奥斯特发现了电磁感应现象B.赫兹预言了电磁波的存在C.法拉第最先提出了微观领域的能量量子化概念D.英国物理学家卡文迪许测量出了引力常量G的数值4.质量为m的链球在抛出前的运动情景如图所示,假设在运动员的作用下,链球与水平面成一定夹角的斜面上从1位置匀速转动到最高点2位置,则链球从1位置到2位置的过程中下列说法正确的是()A.链球需要的向心力保持不变B.链球在转动过程中机械能守恒C.运动员的手转动的角速度等于链球的角速度D.运动员的手转动的线速度大于链球的线速度5.如图所示,质量为m的磁铁贴吸于固定的竖直金属板上,初始时作用于磁铁的推力F既平行于水平面也平行于金属板,此时金属板对磁铁的作用力为F1。现保持推力F的大小不变,将作用于磁铁的推力F方向改为垂直金属板,此时金属板对磁铁作用力为F2。磁铁始终保持静止状态,则F1A.F1=F2 B.F16.在一块水平放置的很大的接地金属平板上方附近固定着一个正电荷Q,o、a、b、c、d为过正电荷所在位置的竖直平面上的五个点,位置如图所示,co小于od,则下列说法正确的是()A.c点的场强和d点场强相同B.o点的电势高于a点的电势C.电荷量为q的负电荷在a点的电势能大于在b点的电势能D.电荷量为q的正电荷从c点移到d点电场力做正功7.地磁学家曾经尝试用“自激发电”假说解释地球磁场的起源,其原理如图所示:一个金属圆盘A在某一大小恒定、方向时刻沿切线方向的外力作用下,在弱的轴向磁场B中绕金属轴OOA.MN中的电流方向从N→MB.圆盘转动的速度逐渐减小C.MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同D.磁场达到稳定状态后,MN中不再产生感应电流8.如图(a)所示,轻质弹簧上端固定,下端挂有钩码,钩码下表面吸附一个小磁铁。钩码在竖直方向做简谐运动时,某段时间内,小磁铁正下方的智能手机中的磁传感器采集到磁感应强度随时间变化的图像如图(b)所示,不计空气阻力,下列判断正确的是()A.钩码做简谐运动的周期为tB.在t1和tC.在t1和tD.t29.图甲为某同学设计的充电装置示意图,线圈ab匝数n=200匝,面积S=10A.t=0.1sB.若B变化的周期变长,则原线圈电压变大C.变压器原线圈输入电压有效值为2VD.变压器原、副线圈匝数比为1∶510.如图所示,一颗质量为m的卫星要发射到中地圆轨道上,通过M、N两位置的变轨,经椭圆转移轨道进入中地圆轨道运行。已知近地圆轨道的半径可认为等于地球半径,中地圆轨道与近地圆轨道共平面且轨道半径为地球半径的3倍,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,下列说法中正确的是()A.卫星进入中地圆轨道时需要在N点减速B.在转移轨道上的M点和N点速度关系为vC.该卫星在中地圆轨道上运行的速度为gRD.该卫星在转移轨道上从M点运行至N点(M、N与地心在同一直线上)所需的时间为2π11.如图甲所示为小高同学收集的一个“足球”玻璃球,他学了光的折射后想用某单色光对该球进行研究,某次实验过程中他将单色光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如乙所示,AB是沿水平方向的直径。当光束从C点射入时恰能从右侧射出且射出点为B,已知点C到AB竖直距离h=3A.该单色光折射率为2B.该“足球”的直径为3C.继续增加hh<RD.用该单色光做双缝干涉实验,减小双缝间距,其它条件不变,则屏上干涉条纹间距变小12.粒子直线加速器原理示意图如图甲所示,它由多个横截面积相同的同轴金属圆筒依次组成,序号为奇数的圆筒与序号为偶数的圆筒分别和交变电源相连,交变电源两极间的电压变化规律如图乙所示。在t=0时,奇数圆筒比偶数圆筒电势高,此时和偶数圆筒相连的金属圆板(序号为0)的中央有一自由电子由静止开始发射,之后在各狭缝间持续加速。若电子质量为m,电荷量为e,交变电源电压为U,周期为T。不考虑电子的重力和相对论效应,忽略电子通过圆筒狭缝的时间。下列说法正确的是()A.电子在圆筒里做加速运动B.要实现加速,电子在圆筒运动时间必须为TC.第n个圆筒的长度应满足L=D.如果要加速质子,圆筒的长度要变短,可以在T4到3T13.某城市被誉为“森林中的火车站”的屋顶铺设了1.2万块光伏组件,每块面积为0.72m2,发电总功率为1.2×106wA.每块组件上接收到的太阳辐射功率约为100WB.工作一天大约可发电2.88×C.光电的转换效率约为10%D.若一吨标准煤可以发电约3000度,则该组件一年可节省约3500吨煤二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)14.关于教材中的插图,下列说法正确的是()A.甲图中撑杆运动员受到杆的弹力是由于运动员的形变引起的B.乙图中线圈a、b所在之处的磁感应强度的大小相等C.丙图中竖直放置的铁环上绕有对称的绝缘通电导线,电流方向如图所示,则铁环中心O点的磁感应强度方向竖直向下D.丁图中将薄膜外的金属环沿环所在平面旋转90°,则薄膜中条纹也将旋转90°15.“战绳”是一种比较流行的健身器械,健身者把两根相同绳子的一端固定在一点,用双手分别握住绳子的另一端,上下抖动绳子使绳子振动起来如图甲所示。以手的平衡位置为坐标原点,图乙是健身者左手在抖动绳子过程中某时刻的波形图,若左手抖动的频率是0.5Hz,下列说法中正确的是()A.该时刻P点位移为10B.再经过0.25s,P点达到平衡位置C.该时刻Q点的振动方向沿y轴负方向D.从该时刻开始计时,质点Q的振动方程为y=20三、实验题(共14分)16.某校实验小组准备用铁架台、打点计时器、重物等验证机械能守恒定律,实验装置如图所示。(1)请在下列器材中选择本实验所需的重物()A. B.C. D.(2)下列关于该实验说法正确的是()。(多选)A.必须在接通电源的同时释放纸带B.利用本装置验证机械能守恒定律,可以不测量重物的质量C.为了验证机械能守恒,必须选择纸带上打出的第一个点作为起点D.体积相同的条件下,重物质量越大,实验误差越小17.某同学在实验室研究“单摆测量重力加速度”的实验中,(1)下列三张图片是三次操作中摆角最大的情景,其中操作合理的是_________(单选)A. B. C.(2)该同学用停表记录了单摆全振动50次所用的时间如图所示为s。(3)选择正确实验图,利用测得的一组数据,计算得到的g值偏小,可能的原因是_________(单选)A.测摆长时摆线拉的过紧B.开始计时时,停表过迟按下C.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了D.某同学通过测量30次全振动的时间来测定单摆的周期T,他在单摆经过平衡位置时按下秒表记为“1”,若同方向再次经过平衡位置时记为“2”,在数到“30”时停止秒表,读出这段时间t,算出周期T=t18.(1)在做“测定玻璃的折射率”的实验中。如图(a)所示,选用的玻璃砖前后两个光学面相互平行,aa'和bb'分别是玻璃砖与空气的两个界面,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P(1)根据以上信息,请你在答题纸中画出光路图。(2)若在实验过程中画出界面aa'和bb19.在“导体电阻率的测量”实验中,某同学用电流表和电压表测量一金属丝的电阻。(1)该同学先用欧姆表“×1”挡粗测该金属丝的电阻,示数如图所示,金属丝电阻R=Ω。(2)该同学再次设计电路开展测量,并多次测量金属丝直径,要使测量结果准确到0.01mm,应选用的仪器是。(填写器材的名称)(3)该同学选取的电压表和电流表,内阻分别约为6kΩ和0.1Ω。则下列图中符合实验要求且连线正确的是()A. B.C. D.(4)设计的电路中电流表的接法,主要是为了减小电表内阻对测量结果引起的误差(填“系统”或“偶然”)。(5)将金属丝替换为小灯泡,改用电流传感器测得小灯泡的电流随时间变化的图线,会是哪个图(填“甲”、“乙”或“丙”)。20.某大学五名学习航空航天工程的大学生搭乘飞艇参加了“微重力飞行计划”,飞行员将飞艇开到6000m的高空后,让其由静止开始下落,以模拟一种微重力的环境,下落过程中飞艇所受空气阻力仅为其重力的0.04倍,大学生们就可以进行微重力影响的实验。在距离地面3000m时飞艇向下做匀减速直线运动,若要求飞艇以大小为12m/s(1)微重力环境持续的时间;(2)飞艇距离地面多高的地方速度减为零。21.小黄设计的某游戏装置如图所示。水平台面上固定一半径为R的光滑竖直圆轨道,在圆轨道右侧C处放置质量为0.5m的小滑块B,CD间相距为l。在平台右侧有质量为m的“”形载物盘E,用轻质细线通过定滑轮与静止在地面上质量也为m的物块F相连,载物盘距离地面高为h,与水平台面处于同一水平面并且静止。游戏开始时,选择合适的压缩量让一质量为0.5m的小滑块A从弹射器1处弹射出去,恰好能经过圆轨道最高点,与静止在C点的滑块B发生碰撞,碰撞后A、B粘在一起运动到载物盘上时恰好静止,然后物块F上升碰到小平台,触动弹射器2(压缩量可调)将小平台H上的小球水平抛出,落在倾角为θ的斜面上。小平台H的右端恰好位于斜面底端G的正上方。已知滑块只与平台CD段有摩擦,不计空气阻力、细绳与滑轮的摩擦力。“”型载物盘的宽度不计,且着地时立即静止,滑块、小球均可视为质点。(1)求CD段动摩擦系数μ;(2)求小平台H距离地面的最大高度hF(3)若小平台H在第(2)问的最大高度上,斜面的倾角范围为0°≤θ<90°,要使小球在斜面上的着落点离抛出点距离最近,试求抛出初速度v022.如图甲所示,水平面上固定着间距为L=1m的两条平行光滑直轨道(除DE、CF是绝缘的连接段外,其它轨道均为不计电阻的导体),AB之间有一个R=1Ω的定值电阻,DC的左侧轨道内分布着垂直导轨平面向下的匀强磁场B1,该磁场随时间的变化情况如图乙所示,EF的右侧轨道内分布着垂直导轨平面向上,磁感应强度B2=1T的匀强磁场。t=0时刻,质量m=1kg电阻r1=1Ω的a金属棒静止在距离导轨左侧d1=2m(1)t=0.5s(2)a棒刚进入B2磁场时a棒两端的电势差U(3)a棒进入B2(4)移去b棒,在B2磁场区域两导轨之间连接一个电容C=123.利用电场与磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用。如图所示,一粒子源不断释放质量为m,带电量为+q的带电粒子,其初速度视为零,经过加速电压U后,以一定速度进入辐射状电场,恰好沿着半径为R的圆弧轨迹通过电场区域后垂直平面MNN(1)求辐射状电场中离子运动轨迹处电场强度E0(2)若仅在正方体区域中加上沿MN方向的匀强电场,要让所有粒子都到达平面NPP1N(3)若仅在正方体区域中加上沿MN方向的匀强磁场,要让所有粒子都到达平面M1(4)以M1M1为原点建立如图所示直角坐标系M1−xyz,若在正方体区域中同时加上沿MN方向大小为

答案解析部分1.【答案】D【解析】【解答】A.电流为标量,其单位符号为A,A不符合题意;

B.电场强度为矢量,其单位符号为V/m,B不符合题意;

C.磁通量为标量,其单位符号为Wb,C不符合题意;

D.磁感应强度为矢量,其单位符号为T,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】矢量是既有大小又有方向的物理量,遵循平行四边形定则的运算方法;标量只有大小,没有方向(有些特殊的标量也有方向),遵循代数和的运算方法。2.【答案】B【解析】【解答】A.航程250公里代表路程,故A错误;B.最大巡航速度200公里/小时指的是最大航行时的速度,是瞬时速度大小,故B正确;C.航空器在两地之间飞行时,由于航空器本身的大小和形状对计算航行时间没有影响,可以看成质点,故C错误;D.航空器升空过程中,以某一乘客为参考系,其他乘客都是静止的,故D错误。故选B。

【分析】1、实际轨迹长度为路程。

2、最大航行时的速度,是瞬时速度大小。

3、由于航空器本身的大小和形状对计算航行时间没有影响,可以看成质点。

4、航空器升空过程中,以某一乘客为参考系,相对位置没有变化,则其他乘客都是静止的。3.【答案】D【解析】【解答】A.法拉第首次发现了电磁感应现象,A不符合题意;

B.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,B不符合题意;

C.普朗克最先提出了微观领域的能量量子化概念,C不符合题意;

D.英国物理学家卡文迪许通过扭秤实验测量出了引力常量C的数值,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】根据物理学史分析。4.【答案】C【解析】【解答】A.链球从1位置匀速转动到最高点2位置,链球需要的向心力大小不变,但方向时刻发生改变,故A错误;B.链球在转动过程中动能不变,重力势能不断变化,则机械能不守恒,故B错误;CD.运动员的手转动的角速度等于链球的角速度,根据v=ωr,可知运动员的手的线速度小于链球的线速度,故C正确,D错误。故选C。

【分析】1、匀速圆周运动中向心力大小不变,但方向时刻发生改变。

2、匀速圆周运动中动能不变,高度变则重力势能变,则机械能不守恒。

3、同轴转动,角速度相等,半径不同则线速度不等。5.【答案】A【解析】【解答】磁铁保持静止,金属板对磁铁提供了吸引力、弹力、摩擦力,这三个力的合力与推力F、磁铁的重力mg的合力等大反向。因为两处推力F的方向都与磁铁的重力mg方向垂直,则有

F1=故选A。

【分析】物体静止,受力平衡,对磁铁受力分析,利用平衡求解。6.【答案】D【解析】【解答】A.由于金属板位于正电荷所形成的电场中,因此将发生静电感应,达到静电平衡后金属板的表面将是一个等势面,则金属板上方的电场线垂直金属板向下,其等势面的分布如图所示由图可知c点的等差等势面比d点的更密集,因此c点的场强比d点场强大,故A错误;BC.a、o、b三点共线且垂直金属板,则a、o、b三点所在直线为电场中的一条电场线,且方向由a指向b,而沿着电场线的方向电势降低,由此可知o点的电势低于a点的电势,b点的电势低于a点的电势,而带负电的电荷在电势低的地方电势能大,则电荷量为q的负电荷在a点的电势能小于在b点的电势能,故BC错误;D.由于c点的电势高于d点的电势,当将电荷量为q的正电荷从c点移到d点的过程中,电场力做正功,故D正确。故选D。

【分析】1、金属板位于正电荷所形成的电场中,发生静电感应,达到静电平衡后金属板的表面将是一个等势面,可画出等势面,轨迹等势面得疏密判断电场强度大小。

2、电场线是由正电荷指向金属板,沿着电场线的方向电势降低,可判断电势高低。

3、根据带负电的电荷在电势低的地方电势能大判断电荷量为q的负电荷在a点的电势能大于在b点的电势能。

4、正电荷从电势高向电势低移动,电场力做正功。7.【答案】C【解析】【解答】A.根据右手定则知,MN中的电流方向从M→N,A错误;B.圆盘在大小恒定、方向时刻沿切线方向的外力作用下,转动的速度先越来越大,磁场也越来越大,根据法拉第电磁感应定律E=BLv,知产生的电动势也越来越大,流过电阻R的电流也越来越大,最终回路中的电流达到稳定值,磁场也达到稳定状态,则圆盘转动的速度也达到稳定值,B错误;C.根据右手螺旋定则判断知MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,C正确;D.可将圆盘看成若干个沿着半径方向的幅条组成,因此在任何时刻都有幅条切割磁感线,故磁场达到稳定状态后,MN中也产生感应电流,D错误;故选C。

【分析】本题主要涉及以下几个方面:

1、右手定则:用于判断导体切割磁感线时感应电流的方向。

2、法拉第电磁感应定律:导体切割磁感线会产生感应电动势,感应电动势的大小与磁场变化率成正比。

3、电磁感应中的能量转换:外力做功使圆盘转动,机械能转化为电能,最终达到稳定状态。

4、右手螺旋定则(安培定则):用于判断感应电流产生的磁场方向与原磁场方向的关系。

5、圆盘切割磁感线的模型:将圆盘视为多个沿半径方向的幅条,分析其切割磁感线产生感应电流的过程。

6、稳定状态分析:当系统达到稳定状态时,感应电流、磁场和转速不再变化。8.【答案】B【解析】【解答】A.由图(b)可知,钩码做简谐运动的周期为t5B.在t1和tC.在t1和tD.t2故选B。

【分析】1、钩码做简谐运动的周期与磁感应强度随时间变化周期相同。

2、磁铁距离手机最近,手机中磁感应强度最大,振动到最低点,钩码的动能最小。

3、t29.【答案】C【解析】【解答】本题主要考查理想变压器在生活中的应用,根据理想变压器按原理解答。理想变压器原、副线圈的电压与匝数的关系:原、副线圈的电压之比等于匝数之比:U1:U2=n1:n2。如果n1>n2,变压器为降压变压器;如果n1<n2,变压器为升压变压器。A.t=0.1sB.若B变化的周期变长,则磁通量的变化率将减小,因此线圈中的感应电动势将减小,与线圈相连的原线圈两端的电压将减小,故B错误;C.线圈ab中产生的感应电动势的最大值为E式中n=200,Bm=2π代入可得E变压器原线圈两端的电压即为线圈ab中产生的感应电动势的大小,因此可知变压器原线圈输入电压有效值为U故C正确;D.充电器接在副线圈两端,充电器两端的电压即为副线圈两端的电压,根据已知,充电器的额定电压为5V,且充电器正常工作,因此可知副线圈两端的电压有效值为5V,根据原副线圈电压比等于匝数比可得U故D错误。故选C。

【分析】磁通量最大时,磁通量的变化率达为零,线圈中的感应电动势最小,磁通量等于0,磁通量的变化率达最大值,此时线圈中的感应电动势最大;根据感应电动势的最大值Em=NBSω计算线圈中最大值以及有效值。根据理想变压器匝数与电压比求得原副线圈电压比。10.【答案】D【解析】【解答】A.卫星进入中地圆轨道时需要在N点加速,故A错误;B.由开普勒第二定律,M点到地球的距离小于N点到地球的距离,因此近地点M点的速度大于远地点N点的速度,即vMC.卫星在中地圆轨道上,由万有引力提供向心力得

GMm3R2=m解得

v=gR3D.卫星在中地圆轨道上周期

T中=2R3T转2=3R3T中故选D。

【分析】1、卫星从低轨道进入高轨道,需加速。

2、由开普勒第二定律可知近地点M点的速度大于远地点N点的速度。

3、卫星绕地球匀速圆周运动,万有引力提供向心力得GMm3R2=mv23R11.【答案】C【解析】【解答】A.根据几何关系,结合光路可逆,作出光路图如图所示根据几何关系有

sinθ=sin2α=hR=32

解得

θ=B.光束从C点射入时恰能从右侧射出且射出点为B,表明内部光线与足球相切,根据几何关系可知,足球的直径为

d=2Rsinα=RC.继续增加hh<RD.根据Δx=故选C。

【分析】本题综合考查了几何光学中的折射、全反射、光路可逆性以及双缝干涉实验的基本原理和公式应用。

1、光的折射与全反射:光线从一种介质进入另一种介质时,遵循折射定律(斯涅尔定律)。当光线从光密介质射向光疏介质时,若入射角大于临界角,会发生全反射。

2、光线在介质中的传播路径可以通过几何关系分析。

3、双缝干涉实验中,干涉条纹的间距与双缝间距、波长和屏到双缝的距离有关。

4、临界角的计算及其在光学现象中的应用。12.【答案】D【解析】【解答】A.金属筒中电场为零,电子不受电场力所用,电子做匀速直线运动,故A错误;B.电子每经过圆筒间狭缝时都要被加速,然后进入圆筒做匀速直线运动,所以电子在圆筒运动时间必须为T2C.设电子进入第n个圆筒时的速度为v,由动能定理有

neU=12mvn2

而电子在圆筒内做匀速直线运动,由此可得第n个圆筒的长度为

L=D.如果要加速质子,质子的比荷要比电子的比荷小,而根据vn=2neUm可知,质子进入圆筒的速度,要比电子进入圆筒的速度小,则圆筒的长度均需要相应的变短,可以在故选D。

【分析】本题综合考查了电场对带电粒子运动的影响、动能定理的应用、比荷与粒子速度的关系以及加速器设计中的时间同步问题。

电子在圆筒间狭缝处被加速,进入圆筒后做匀速直线运动。为了确保电子每次经过狭缝时都被加速,电子在圆筒内的运动时间必须为半个周期,由于速度较小,质子在每个圆筒内的运动时间需要缩短,因此圆筒的长度需要相应变短。13.【答案】C【解析】【解答】A.距离太阳1.5×10P1=B.若24小时都有太阳,则工作一天大约可发电

W=P电C.太阳板接收的太阳能功率为P光=1.2×104D.若24小时都有太阳,则工作一年大约可发电W=P电若一吨标准煤可以发电约3000度,24小时都有太阳,则该组件一年可节省约3500吨煤,但有太阳的时间小于24小时,故D错误;故选C。

【分析】太阳辐射功率的计算:太阳辐射总功率为4×1026W,太阳与地球之间的距离为

𝑟=1.5×14.【答案】B,C,D【解析】【解答】A.甲图中撑杆运动员受到杆的弹力是由于杆的形变引起的,故A错误;B.磁感线的疏密反映磁感应强度的大小,所以乙图中线圈a、b所在之处的磁感应强度的大小相等,故B正确;C.根据安培定则可得,左侧线圈中的磁场下边是S极,上边是N极,右侧的线圈中的磁场下边是S极,上边是N极,故铁环中心的磁场方向为向下,故C正确;D.丁图中将薄膜外的金属环沿环所在平面旋转90°,但薄膜中条纹不旋转,故D错误。故选BC。

【分析】考查了弹力的产生、磁感应强度的分布、通电导线产生的磁场方向及薄膜干涉条纹的变化等知识点。

1、弹力是由于物体发生形变而产生的恢复力。在甲图中,撑杆运动员受到杆的弹力是由于杆的形变引起的,而不是运动员的形变。

2、在乙图中,线圈a、b所在之处的磁感应强度的大小取决于线圈的电流和位置。如果线圈a、b的电流和位置对称,则磁感应强度的大小相等。

3、根据右手螺旋定则,通电导线产生的磁场方向可以通过右手螺旋定则判断,铁环中心O点的磁感应强度方向为各导线产生磁场的矢量和。

4、在丁图中,薄膜干涉条纹的形状和方向取决于薄膜的厚度分布和光程差。将薄膜外的金属环沿环所在平面旋转90°,薄膜的厚度分布和光程差也会相应变化,导致干涉条纹旋转90°。15.【答案】A,B,D【解析】【解答】由题知振幅为20cm,频率为0.5Hz,波长为8m,波向右传播,该时刻P点的振动方向沿y轴负方向,Q点的振动方向沿y轴正方向,故从该时刻开始计时P、Q点的振动方程

yP=20sin(πt+34π)cm,y故ABD正确,C错误。

故选ABD。

【分析】考查了波的传播与振动、频率与周期的关系、波形图的分析、振动方向的判断及振动方程的建立等知识点。

1、该时刻P点的位移可以从波形图中读取。

2、根据波形图,Q点的振动方向可以通过波的传播方向判断,若波向右传播,Q点的振动方向沿y轴负方向。

3、振动方程描述质点位移随时间的变化,根据频率为0.5Hz,波长为8m,波向右传播,该时刻P点的振动方向沿y轴负方向,Q点的振动方向沿y轴正方向,写出从该时刻开始计时,质点Q的振动方程,16.【答案】(1)D(2)B;D【解析】【解答】(1)验证机械能守恒定律实验装置中重物需要连接纸带,故ABC错误,D正确。故选D。

(2)A.应先接通电源再释放纸带,故A错误;B.由机械能守恒公式

mgh=12C.也可以利用公式

mgΔh=D.体积相同的条件下,重物质量越大,阻力越小,实验误差越小,故D正确。故选BD。【分析】(1)验证机械能守恒定律实验装置中纸带连接重物,让重物自由下落,纸带打点。

(2)①应先接通电源再释放纸带。

②由机械能守恒列等式,根据等式两边都有m,可以不测量重物的质量。(1)(2)【解答】【分析】17.【答案】(1)B(2)111.3(3)C【解析】【解答】(1)研究“单摆测量重力加速度”的实验中,为了减小实验误差,摆球要使用密度大体积小的钢球,且单摆的摆角必须≤5(2)停表小表盘一圈表示15min,大表盘一圈表示30s,若小表盘指针未过表示1min的中间位置,则其表示不到30s,由大表盘读出,若小表盘指针过了表示1min的中间位置,则其表示大于30s,在由大表盘读出示数的同时需加30s,根据图示可从小表盘读出1min,由于小表盘指针过了表示1min的中间位置,因此通过大表盘可读出51.3s,由此可知停表读数为

t=1(3)A.根据单摆的周期公式

T=2πLg

可得

g=B.开始计时时停表过迟按下,所记录多次全振动的总时间将偏小,因此而得到的振动周期将偏小,根据g=4C.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了,但在计算时仍然用的时测量得到的摆线长度,小于实际摆线长度,因此代入计算公式中得到的重力加速度的值偏小,故C正确;D.单摆经过平衡位置时按下秒表记为“1”,若同方向再次经过平衡位置时记为“2”,在数到“30”时停止秒表,读出这段时间t,算出周期应为T=t29显然在计算时将29次全振动的次数记为30,所得周期将偏小,代入重力加速度的计算公式故选C。

【分析】(1)研究“单摆测量重力加速度”的实验中,为了减小实验误差,摆球要使用密度大体积小的钢球,且单摆的摆角必须≤5∘。

(2)停表小表盘一圈表示15min,大表盘一圈表示30s,若小表盘指针未过表示1min的中间位置,则其表示不到30s,由大表盘读出,若小表盘指针过了表示1min的中间位置,则其表示大于30s,在由大表盘读出示数的同时需加30s。

(3)根据单摆的周期公式T=2πLg,推导(1)研究“单摆测量重力加速度”的实验中,为了减小实验误差,摆球要使用密度大体积小的钢球,且单摆的摆角必须≤5故选B。(2)停表小表盘一圈表示15min,大表盘一圈表示30s,若小表盘指针未过表示1min的中间位置,则其表示不到30s,由大表盘读出,若小表盘指针过了表示1min的中间位置,则其表示大于30s,在由大表盘读出示数的同时需加30s,根据图示可从小表盘读出1min,由于小表盘指针过了表示1min的中间位置,因此通过大表盘可读出51.3s,由此可知停表读数为t=1(3)A.根据单摆的周期公式T=2π可得g=若测摆长时摆线拉的过紧,则在实验中由于摆线恢复因拉的过紧而产生的微小形变后,实际摆线长度将偏小,而计算用到的摆线长度比实际值将偏大,因此计算得到的加速度将偏大,故A错误;B.开始计时时停表过迟按下,所记录多次全振动的总时间将偏小,因此而得到的振动周期将偏小,根据g=计算得到的重力加速度将偏大,故B错误;C.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了,但在计算时仍然用的时测量得到的摆线长度,小于实际摆线长度,因此代入计算公式中得到的重力加速度的值偏小,故C正确;D.单摆经过平衡位置时按下秒表记为“1”,若同方向再次经过平衡位置时记为“2”,在数到“30”时停止秒表,读出这段时间t,算出周期应为T=显然在计算时将29次全振动的次数记为30,所得周期将偏小,代入重力加速度的计算公式g=得到的重力加速度的计算值将偏大,故D错误。故选C。18.【答案】(1)(2)不变【解析】【解答】(1)连接P1P2,即为入射光线,连接(2)作图由图及几何关系可以得出入射角、折射角均不变,折射率不变。

【分析】在玻璃砖左侧画出入射光线,标出入射点O;画出折射光线:在玻璃砖内部画出折射光线,连接入射点O和出射点O。标出出射光线:在玻璃砖右侧画出出射光线,确保与折射光线在同一直线上。标注角度:画出法线(垂直于玻璃砖表面),标出入射角i和折射角𝑟。大头针P1P2和(1)(2)作图由图及几何关系可以得出入射角、折射角均不变,折射率不变。19.【答案】(1)6(2)螺旋测微器(3)D(4)系统(5)丙【解析】【解答】(1)由欧姆表读数可知金属丝电阻为6Ω;(2)要使测量结果准确到0.01mm,应选用的仪器是螺旋测微器或者千分尺;(3)电压表内阻远大于待测电阻,则应该用电流表外接电路;滑动变阻器接成分压电路,故选D。(4)设计的电路中电流表的接法,主要是为了减小电表内阻对测量结果引起的系统误差。(5)由于灯丝的电阻随温度的升高而变大,刚闭合开关时,灯丝温度较低,电阻较小,电流较大;随着灯丝温度升高,灯丝电阻逐渐增大,电流逐渐减小;当灯丝发热与散热平衡时,温度保持不变,电阻不变,电流保持不变,故图像为图丙。

【分析】(1)欧姆表读数:观察指针指向的刻度值。根据所选量程,将刻度值乘以量程倍率。

(2)螺旋测微器测量的误差较小,精确度高。

(3)测电阻内外接法的选取方法:如果Rx远大于电流表内阻𝑅𝐴,则选择内接法。如果𝑅𝑥远小于电压表内阻𝑅𝑉,则选择外接法。

(4)电表内阻对测量结果引起的误差为系统误差。

(5)由于灯丝的电阻随温度的升高而变大,随着灯丝温度升高,灯丝电阻逐渐增大,电流逐渐减小;当灯丝发热与散热平衡时,温度保持不变,电阻不变,电流保持不变。(1)由欧姆表读数可知金属丝电阻为6Ω;(2)要使测量结果准确到0.01mm,应选用的仪器是螺旋测微器或者千分尺;(3)电压表内阻远大于待测电阻,则应该用电流表外接电路;滑动变阻器接成分压电路,故选D。(4)设计的电路中电流表的接法,主要是为了减小电表内阻对测量结果引起的系统误差。(5)由于灯丝的电阻随温度的升高而变大,刚闭合开关时,灯丝温度较低,电阻较小,电流较大;随着灯丝温度升高,灯丝电阻逐渐增大,电流逐渐减小;当灯丝发热与散热平衡时,温度保持不变,电阻不变,电流保持不变,故图像为图丙。20.【答案】解:(1)设飞艇下落的加速度为a1,根据牛顿第二定律可得

mg−f=ma解得

a飞艇下落时间t满足

h解得

t=25(2)25s后,飞艇将做匀减速运动,开始减速时飞艇的速度为

减速运动时飞艇的运动满足

v解得

h所以距离地面

h【解析】【分析】(1)根据牛顿第二定律列等式mg−f=ma飞艇下落时间t满足h1=12a1t2,可求解时间t21.【答案】解;(1)设滑块A在圆周最高点的速度为v1,根据题意由牛顿第二定律有

解得

v从最高点到C点,根据动能定理有

1解得

vA和B粘在一起后,形成质量为m的整体,根据动量守恒定律有

0.5m可知速度

v则从C到D处,根据动能定理有

0−解得

μ=(2)滑块进入载物盘至落地过程整体机械能守恒,令物块F升至h高度时的速度为vF2mgh−mgh=解得

v继续上抛的高度

h所以物块F上升的总高度为

h(3)点到直线的最短路径为垂线段,因此小球落点与抛出点的连线垂直于斜面如图所示根据平抛运动的规律有

x=v0根据几何关系有

tanθ=xy

消去时间t由几何关系有

x解得

x=则可得

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论