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文档简介
1、2017全国卷11(物理)14.O22017全国卷II如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()图1A. 直不做功B. 直做正功C. 始终指向大圆环圆心D. 始终背离大圆环圆心14. A解析光滑大圆环对小环的作用力只有弹力,而弹力总跟接触面垂直,且小环的速度总是沿大圆环切线方向,故弹力一直不做功,A正确,B错误;当小环处于最高点和最低点时,大圆环对小环的作用力均竖直向上,C、D错误.15.D42017全国卷II一静止的铀核放出一个a粒子衰变成钍核,衰变方程为238-2390Th+$H
2、e.下列说法正确的是()A. 衰变后钍核的动能等于a粒子的动能B. 衰变后钍核的动量大小等于a粒子的动量大小C. 铀核的半衰期等于其放出一个a粒子所经历的时间D. 衰变后a粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量15. B解析衰变过程动量守恒,生成的钍核的动量与a粒子的动量等大反向,根据E占,可知衰变后钍核的动能小于a粒子的动能,所以B正确,A错误;半衰期是一半数k2m量的铀核衰变需要的时间,C错误;衰变过程放出能量,质量发生亏损,D错误.16. B72017全国卷II如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀
3、速直线运动,物块与桌面间的动摩擦因数为()图1A.2_'翻B甲C逹D淳16. C解析因为物块均做匀速直线运动,所以拉力水平时,F=mg,拉力倾斜时,将F沿水平方向和竖直方向分解,根据平衡条件有Feos60°二“(mg-Fsin60°),解得卩=壬.17. D6、E62017全国卷II如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直.一小物块以速度e从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度大小为g)()e2e2e2e2A.16g%C.4gD.2g17. B懈析物块上升到最高
4、点的过程,机械能守恒,有2mv2=2mgr+1mv2,由平抛运动规律冰平方向,有x=1t,竖直方向,有2r=*gt2,解得x二节r-16r2,当r二益时,x最大,B正确18. K22017全国卷II如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点.大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场.若粒子射入速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为e2,相应的出射点分布在三分之一圆周上.不计重力及带电粒子之间的相互作用.则V2:V1为()_图1_A.<3:2B.迈:1c.<3:1D.3:迈18. C解析当
5、粒子在磁场中运动轨迹是半圆时,出射点与入射点的距离最远,故射入的速率为e1时,对应轨道半径为厂二Rsin30°,射入的速率为e2时,对应轨道半径为r2二Rsin60°,由半径公式r二竽可知轨道半径与速率成正比,因此冬二2二、:3,C正确.qBr"19.D5(多选)2017全国卷II如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0.若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中()1-灣王星_图1A. 从P到M所用的时间等于T0B. 从Q到N阶段,机械能逐渐变大C. 从P到Q阶段,速率
6、逐渐变小D. 从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功19. CD懈析海王星从P经M到Q点的时间为T0,在近日点附近速率大,在远日点附近速率小,所以从P到M所用的时间小于予,A错误;海王星在运动过程中只受太阳的引力作用,机械能守恒,B错误;由开普勒第二定律可知,从P到Q阶段,速率逐渐变小,C正确;从M到N阶段,海王星与太阳的距离先增大后减小,万有引力对它先做负功后做正功,D正确20.L5(多选)2017全国卷II两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Q的正方形导线框abed位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右
7、做匀速直线运动,ed边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()图1A. 磁感应强度的大小为0.5TB. 导线框运动速度的大小为0.5m/sC. 磁感应强度的方向垂直于纸面向外D. 在t=0.4s至t=20.BC0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N解析导线框运动的速度m/s二0.5m/s,艮据E二BLv二0.01V可知,B二0.2T,A错误,B正确;根据楞次定律可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,C正确;在t二0.4s至t二0.6s这段时间内,导线框中的感应电流I二E二黑1A二2A,安
8、培力大R0.005小为F=BIL=0.04N,D错误.21.K1(多选)2017全国卷II某同学自制的简易电动机示意图如图所示,矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴.将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将()A. 左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B. 左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C. 左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D. 左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉21. AD解析若将左、右转轴上、下两侧的绝缘漆都刮掉,线圈的
9、上、下两边受安培力而使线圈转动,转过1周后上、下两边受到的安培力使线圈速度减小至零,然后反向转回4来,最终做摆动,B错误;若将左转轴上侧的绝缘漆刮掉,且右转轴下侧的绝缘漆刮掉,电路不能接通,C错误;若将左转轴下侧或上、下两侧的绝缘漆都刮掉,且右转轴下侧的绝缘漆刮掉,线圈的上、下两边受安培力而使线圈转动,转过半周后电路不能接通,线圈能继续按原方向转动,转过一周后上、下两边再次受到同样的安培力而使线圈继续转动,A、D正确.22.A72017全国卷II某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系.使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器.实验步骤如下: 如图
10、(a),将光电门固定在斜面下端附近;将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;图 当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间At; 用As表示挡光片沿运动方向的长度,如图(b)所示,e表示滑块在挡光片遮住光线的At时间内的平均速度大小,求出e; 将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与中位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤、; 多次重复步骤; 利用实验中得到的数据作出e-At图,如图(c)所示.53j65A252J&52.452JO八塾/(Cm)50100150SODAfifniK图(c)完成下列填空:(
11、1) 用a表示滑块下滑的加速度大小,用eA表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则e与eA、a和At的关系式为e=.由图(c)可求得,eA=cm/s,a=cm/s2.(结果保留3位有效数字)22. 答案(1)eA+2t(2)52.116.3解析挡光片完全经过光电门时的速度e二eA+ab,又因为e二号,解得e=eA+(2)根据图像可知eA=52.1cm/s,求得a二16.3cm/s2.23.J102017全国卷II某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为100uA,内阻大约为2500Q)的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器RR2(其中一个最大阻值为20Q,另一个最大阻值为20
12、00Q);电阻箱Rz(最大阻值为99999.9Q);电源E(电动势约为1.5V);单刀开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.按原理图(a)将图(b)中的实物连线.(2) 完成下列填空: Ri的最大阻值为(填“20”或“2000”)Q. 为了保护微安表,开始时将R的滑片C滑到接近图(a)中的滑动变阻器的(填“左”或“右”)端对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近. 将电阻箱Rz的阻值置于2500.0Q,接通S.将匕的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势傾“相等”或“不相等”). 将电阻箱R和
13、微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将R的阻值置于2601.0QZZ时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待测微安表的内阻为Q(结果保留到个位).写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:23. 答案(1)连线如图(2) 20左相等2550(3) 调节R上的分压,尽可能使微安表接近满量程解析(2)滑动变阻器的分压式接法要求选用最大阻值较小的滑动变阻器因此R1要选择最大阻值为20Q的滑动变阻器. 开始时将R1的滑片移动到滑动变阻器的左端对应的位置,可使得微安表上的电压最小,从而保护了微安表. 接通S1前后,微安表的示数保持不变,这说明S1接通前后在BD中无电流流过,可知B与D所在位置的电势相
14、等. 因B与D电势相等,-Rz-=-RA,对调后厶二L,解得RA二、IrR'=25500.AR2左R2右R2左R2右24. A82017全国卷II为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线相距s0和s1(s1<s0)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以初速度勺击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为V1.重力加速度大小为g.求:(1) 冰球与冰面之间的
15、动摩擦因数;(2) 满足训练要求的运动员的最小加速度v20v1224.答案(1)益1si(vi+vo)2解析设冰球的质量为m,冰球与冰面之间的动摩擦因数为|J,由动能定理得-Mmgs0二gmv?-2mv0解得尸32gs0(2)冰球到达挡板时,满足训练要求的运动员中,刚好到达小旗处的运动员的加速度最小设这种情况下,冰球和运动员的加速度大小分别为ai和a2,所用的时间为t.由运动学公式得v0vj=2a1s0v0-v1=a1ts1二|a2t2联立式得S(V+v0)225. I172017全国卷II如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量均为
16、m、电荷量分别为q和一q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:图1(1) M与N在电场中沿水平方向的位移之比;(2) A点距电场上边界的高度;(3) 该电场的电场强度大小25.答案(1)3:13h為解析设小球M、N在A点水平射出时的初速度大小为勺,则它们进入电场时的水平速度仍然为v°.M、N在电场中运动的时间t相等,电场力作用下产生的加速度沿水平方向,
17、大小均为a,在电场中沿水平方向的位移分别为si和s2.由题给条件和运动学公式得v0-at=01si=vot+21S2=V0t-2联立式得注=3设A点距电场上边界的高度为h,小球下落h时在竖直方向的分速度为v,由运动学公式得vy2=2ghH=vyt+2gt2M进入电场后做直线运动,由几何关系知V0=S1vHy联立式可得h二1H(3)设电场强度的大小为E,小球M进入电场后做直线运动,则勺二qEvymg设M、N离开电场时的动能分别为EEk2,由动能定理得k1k2Ek1二|m(0+v2)+mgH+qEslEk2二|m(v0+V2)+mgH-qEs2由已知条件Eki二L%联立式得''2q
18、33.H3、H52017全国卷II物理一选修3-3(1)如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法正确的是图1A. 气体自发扩散前后内能相同B. 气体在被压缩的过程中内能增大C. 在自发扩散过程中,气体对外界做功D. 气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E. 气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变(2)一热气球体积为V内部充有温度为/的热空气,气球外冷空气的温度为Tb.已知空气在1个大气压、温度T0时的密度为卩0,该气球
19、内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g.(i)求该热气球所受浮力的大小;(ii) 求该热气球内空气所受的重力;(iii) 设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还能托起的最大质量.33.答案(1)ABD(2)(i)Vgp0T(i)VgP0Tba解析(1)气体向真空自发扩散,对外界不做功,且没有热传递,气体的内能不会改变,A正确,C错误;气体在被压缩的过程中,活塞对气体做功,因汽缸绝热,故气体内能增大,B正确;气体在被压缩的过程中,外界对气体做功,D正确;气体在被压缩的过程中内能增加,而理想气体无分子势能,故气体分子的平均动能增加,选项E错误.(2)(i)设1个大气压下质量为m的空气在温度为T0时的体积为V0,密度为P。斗V0在温度为T时的体积为Vt,密度为卩二护由盖吕萨克定律得VVP=VTT0T联立式得P(T)=pT气球所受到的浮力为f=p(Tb)gV联立式得(ii)气球内热空气所受的重力为G=p(Ta)
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