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文档简介

一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.云南省锡、铟等有色金属储量丰富。已知锡和铟的逸出功分别为4.42eV和4.09eV,若用光子能量为4.30eV的紫外线分别照射这两种金属,则A.只有锡能发生光电效应B.只有铟能发生光电效应C.锡和铟都能发生光电效应D.锡和铟都不能发生光电效应B本题考查了光电效应发生的条件,发生光电效应的要求是入射光子的能量大于金属的逸出功(h已知锡的逸出功W图=4.42eV,铟的逸出功W=4.09eV,入射光子能量为4.30eV:对于锡:4.30eV<4.42eV,光子能量小于锡的逸出功,不能发生光电效应;对于铟:4.30eV>4.09eV,光子能量大于铟的逸出功,能发生光电效应。2.云南宣威尼珠河大峡谷的“青云电梯”为谷底孩子们上学提供了交通便利。若电梯由静止开始上升260m,用时100s,则此过程电梯的平均速度大小及电梯向上加速时乘客所处的状态分A【解析】本题考查了平均速度的计算和超重现象的判断。(2)判断超重/失重状态:当电梯向上加速时,加速度方向向上。根据牛顿第二定律,乘客受到的支持力大于自身重力,这种现象称为超重。综上,平均速度为2.6m/s,乘客处于超重状态,对应选项A。B、C、D选项的平均速度或状态判断均不符合推导结果。3.在测量某种透明树脂折射率的实验中,让激光束射入一块两面平行的树脂砖,改变入射点和入射角,得到①、②、③、④四条出射光线,如图所示。不考虑反射,图中经P点射入树脂砖的光,出射后的光线可能是【答案】B【解析】本题考查了光的折射定律(平行玻璃砖的折射规律)。第一步:明确平行玻璃砖的核心光路规律光从空气(光疏)射入树脂(光密)时,折射角小于入射角;从树脂射出回空气时,折射角大生侧向平移(不会和入射光线重合)。明显是斜射),排除;A.1.0hB.1.5hC.2.0h【答案】B【解析】【答案】C【解析】B选项:P点坐标为(-2,0),到波源S的距离为r=2m,波传到P点的时间C选项:Q点坐标为(4,3),到波源S的距离为r=√4²+32m=5m,波传到Q点的时间D选项:P、Q到波源的距离差△r=5m-2m=3m=1.5元,对应的相位差为π,振动始终反相,位移6.如图所示,两挂钩可沿固定水平横梁滑动到任意位置后锁定。一挎包质量为m,其轻质包带长度约为4d,a、b为包与包带的连接点,相距为d。将挎包悬挂在两挂钩上,两挂钩相距为x时,锁定挂钩。挎包静止时,a、b在同一水平直线上,包带的张力大小为F,重力加速度为g,不计包带与挂钩之间的摩擦及两挂钩尺寸。能正确反映随x变化的图像是【答案】D【解析】挎包静止时受力平衡,重力mg与两段包带的张力F₂的合力平衡。设每段包带的长度为L,则两段包带总长为2L=3d,两挂钩间距为x,则两段包带的水平投影长度之和为x-d,每段的水平投影为竖直方向合力为零,有:2F₂cosθ=mg此时图像起点在0.5上方。综上,图像在x=d处取最小值0.5,且在x<d时也大于0.5,x>d时非线性增大,只有D选项为0.1kg、电荷量为1.0×10℃的带正电的小球(视为质点)从0点抛出,小球1s后到达0点A.E=6.7×10⁵V/m,%>9sB.E=6.7【答案】C【解析】本题考查了带电粒子在复合场(匀强电场和重力场)中的运动、牛顿第二定律、运动的合成与建立直角坐标系:以0点为原点,水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向。设小球的初速度为vo,其在x、y方向的分量分别为VanV。;匀强电场在x、y方向的分量分对小球进行受力分析:小球受到竖直向下的重力Gmg和电场力F=qE。根据牛顿第二定律,小(1)从0到M:t₁=1s,位移x₂=0,y₁=3m根据加速度与电场强度的关系求E: 降低,N点在0点右侧,因此φ。>φ【答案】【解析】当输送功率P不变时,由,提高输电电压u会使输电电流7减小,因此输电损耗Pa会9.如图所示,运动员在空场上将排球从a点击出,a点与球网顶部b点的水平距离为x、竖直距离为h,排球被击出时速度大小为v、方向与重力方向之间的夹角为0(0°<B<180°)。将排球视为质点,其运动轨迹所在平面与球网平面垂直,不计空气阻力,不考虑擦网球。运动员某次以0=90击球时,排球贴近b点越过球网后正好落到对方场地的底线上,相对于此次击球,下列A.保持v、x、h不变,减小θ,排球一定下网C.保持θ不变,增大x同时减小h,排球不下网就一定出界D.保持x、h不变,同时增大v和θ,排球从被击出到落地所需时间可能不变【答案】【解析】选项A:保持v、x、h不变,减小θ,排球一定下网定下网。A正确选项B:保持v、x、h不变,增大θ,排球一定不会出界球可能飞得过高,导致过网后水平飞行距离不够,落在界内:也可能θ太大,球直接竖直向上选项C:保持θ不变,增大x同时减小h,排球不下网就一定出界增大x(击球点离网更远)、减小h(网相对击球点更高):「不下网」说明球到达网的位置时,竖直下落量刚好没低于网顶,此时飞行时间t已经比基准分析选项D:保持x、h不变,同时增大v和9<0。由竖直方向运动方程y(t)=ha+vcosθ·t-%gt²=0,设θ=90°时的飞行时间为To,则%飞行时间不可能保持不变,选项D错误。答案:AC10.如图所示,光滑绝缘斜面固定在水平面上,与水平面交于PQ,倾角0=30°,斜面上矩形MNPQ区域存在垂直斜面向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场(图中未画出)。单匝等腰梯线框从斜面上高于MV的某处由静止释放,ab边进入磁场时开始对线框施加外力F控制其运动,ab边垂直。取重力加速度大小g=10m/s²,sin53=0.8,设ab边进入磁场时速度为vo,在线框进入磁场的过程中A.若速度保持恒定,且vo=2.0m/s线框中的感应电流方向为abcdaB.若速度保持恒定,且v=2.0m/s,则该过程中F对线框始终做正功【答案】【解析】随着线框进入磁场,有效切割长度L从1.若电流I恒定,则q=It,所以运动时间t=1.5s,D正确二、非选择题:本题共5小题,共54分。其中13~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式丙(1)该同学借助水平仪将实验装置台面调至水平。水平仪内封有液体和气泡,当水平仪底面水平时,气泡会静止在水平仪中心处,俯视图如图(a)乙所示。将水平仪放到台面上,气泡静止在水平仪中的位置俯视图如图(a)丙所示,下列操作能将台面调成水平的是或(填正确答A.保持M和N高度不变,调高LB.保持M和N高度不变,调低LC.保持L高度不变,同时调高M和ND.保持L高度不变,同时调低M和N(2)如图(b)甲所示,将橡皮筋一端固定在0点,另一端通过圆环、细线与弹簧测力计相连。某次实验时,拉伸橡皮筋调整圆环圆心至o点并保持静止,记录两细线的夹角,由弹簧测力计读出拉力F和F₂的大小,其中F的读数为N;甲代表0.5N,用作图法可得F和F₂的合力大小为N(结果保留2位有效数字)。(1)BD(2)3.6(3)3.8(或3.7、3.9,作图合理即可)本题考查了验证力的平行四边形定则实验,涉及装置调平、弹簧测力计读数和力的图示法求合A、B选项:保持M、N高度不变,调低L会让L更低,气泡更偏向N;调高L可抬高L侧,使台低M和N,可降低V侧高度,使台面水平。因此C错误,D正确。(2)弹簧测力计读数指针位于3.6N刻度线处,因此F₁的读数为3.6N。(3)力的图示法求合力每小格代表0.5N,作图后对角线长度约为7.8个小格,合力大小:F=7.8×0.5=3.8N待测电池E、电流表A(0~0.6A,内阻较小)、电流表A₂(0~100mA,内阻较小)、电阻箱 【答案】【解析】电池允许的最大放电电流为80mA,而电流表A的量程为0~0.6A(600m.A),A₂的量程为0~E则:(保留2位有效数字)Q=7-t=37mA×2h=74m4-h(保留2位有效数字,合理范围72~76mA·图乙匀强磁场区域【答案】【解析】步骤2;求圆周运动的周期步骤3:求运动时间电子运动的圆心角为π,因此运动时间:14.(12分)某同学制作了一个简易气动装置,可简化为如图所示的模型。水平汽缸A和竖直汽缸B固定在通,汽缸A内壁光滑,汽缸B内壁与活塞b间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个装置气密性和导热性良好。不计活塞的质量和厚度,重力加速度为g。(1)打开气阀K,在活塞b上用轻质细线悬挂重物,逐渐增加重物的质量,当重物质量为m时活塞b刚要开始向下运动,求汽缸B内壁与活塞b间的最大静摩擦力大小;(2)在(1)问操作后关闭气阀K,封闭体积为v。的气体(视为理想气体),然后用水平拉力向右缓慢拉动活塞a,直到重物刚要开始向上运动,已知此过程中气体吸收的热量为Q,求该过(3)在(2)问操作后继续缓慢拉动活塞a,使重物上升高度H,此时活塞b未到达汽缸B的顶部,K【答案】【解析】本题考查了理想气体状态方程与热力学第一定律的综合应用。(1)求汽缸B内壁与活塞b间的最大静摩擦力大小打开气阀k时,气缸内气体压强等于外界大气压po。对活塞b受力分析:步骤1:求初末状态气体压强步骤2;等温过程,由玻意耳定律求末态体积气体做等温变化,满足pV=p₂V₂:步骤3:求活塞a的位移大小步骤4:由热力学第一定律求拉力做功气体对外做功,外界对气体做功W-=-W,其中(3)求继续拉动过程中水平拉力对活塞a做的功活塞b上升高度H,气体压强保持不变(活塞滑动后,摩擦力为滑动摩擦力,大小等于最大静摩擦力,受力不变,压强恒定),气体做等压变化。气体对活塞b做的功:根据能量守恒,拉力做的功等于气体对外做功减去大气压做的功、克服重力和摩擦力的功:15.(16分)某同学设计的弹球游戏装置示意图如图所示,装置由一段倾斜直管道和N个相同的不对称“倒V”形管道平滑连接而成,管道透明且光滑,固定在竖直平面内。入口端与第一个“倒V”形管道左端高度差为h,每个“倒V”形管道最高点与其左、右两端的高度差分别为h和五₂(h<h₂)。每个“倒V”形管道的左端均静置1个质量为m的弹球,自上而下依次编号为1.2,3…,N。开始游戏时,在入口端由静止释放一质量为M=4m的弹球P。所有弹球的直径均略小于管道内径,不计管道内径、弹球大小及滚动、弹球与管道相互作用的能量损失和空气阻力,所有弹球之间的碰撞均视为对心弹性碰撞,重力加速度为g。(1)求弹球P与1号弹球第一次碰撞后瞬间,弹球P和1号弹球各自的速度大小;(2)已知:每个弹球在被上方弹球碰撞后,与下方弹球碰撞前不会被上方弹球再次碰撞,且所有弹球(包括P)都能到达出口。(i)求1号弹球与2号弹球第一次碰撞后瞬间,1、2号弹球各自的速度大小;(ii)求弹球P与1号弹球第k(k<N)次碰撞后瞬间的速度大小;求A与n₂之间应满足的关系。【答案】(1)碰撞后P的速度为,1号弹球的速度为(2)(i)碰撞后1号弹球速度为0,2号弹球速度为【解析】本题考查了机械能守恒定律、弹性碰撞规律的综合应用。(1)弹球P与1号弹球第一次碰撞后的速度步骤1:求P碰撞前的速度P从入口到1号弹球位置,机械能守恒:解得:vo=√2gh步骤2:弹性碰撞的

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