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文档简介
1、- - -单科标准满分练(二)命题报告仿真二选题亮点展示核心素养:第 17、19、21、24、25题培养学生模型构建、科学思维等学科核 心系养。情景创新:15题星载氢原子钟、20题磁流体发电机体现试题与现代科技的结 合。角度创新:23题属于创新实验,设置角度新颖,有很好的区分度,体现科学探究的核心素养。难易度:0.60题型题号考查内容难易度选择题14物理学史易15原子模型能级跃迁易16电磁感应现象易17万有引力定律、天体运动规律中18电场的性质中19碰撞类问题中20磁流体发电机原理及应用中21带电体在复合场中的运动难实验题22电表改装及万用表的使用易23力学创新实验测劲度系数中计算题24带电粒
2、子在组合场中运动中25电磁感应中的力、电综合问题难33分子动理论、热力学定律、理想气体方程中34光的衍射、折射、全反射及波的传播中(时间:60分钟分值:110分)第I卷二、选择题:本题共 8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第 1921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,有选错或不答的得 。分。14.许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。下图是科学史上一个著名的实验,以下说法正确的是()A.此实验是库仑测量油滴电荷量的实验B.此实验是法拉第测量电子电荷量的实验C.通过此油滴实验直接测定了元电荷的数值D.通过多次实验测量,
3、发现油滴所带的电荷量虽不相同,但都是某个最小电荷量的整数 倍,这个最小电荷量被认为是元电荷D 题图为密立根油滴实验的示意图,密立根通过油滴实验直接测定了油滴的电荷量。通过多次实验测量,发现油滴所带的电荷量虽不相同,但都是某个最小电荷量的整数倍,这 TOC o 1-5 h z 个最小电荷量被认为是元电荷,选项D 正确。15.2018 年 7 月 10 日,我国成功发射了第三十二颗北斗导航卫星,卫星采用星载氢原子钟,它是利用氢原子能级跃迁时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟。如图为氢原子的能级图,以下说法正确的是()A. 一群处于n= 4能级的氢原子向低能级跃迁,辐射的光子最多12种B.处于n= 1
4、能级的氢原子可以吸收能量为13 eV的光子C.氢原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃迁的过程,是吸收光子的过程D.欲使处于基态的氢原子跃迁,可用 10.2 eV的光子照射D 根据C2= 6可知,一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁,辐射的光子最多6种,A错误;由于氢原子的能级差中,不存在能量为13 eV的能级差,所以处于 n= 1能级的氢原子不可以吸收能量为 13 eV的光子,B错误;氢原子从较高的激发态向较低的激发态或基态跃 迁的过程,是释放能量的过程,是放出光子的过程,C错误;10.2 eV刚好是n=1、n=2的能级差,D 正确。 16. 如图所示,在光滑的固定的水平木板上有一轻
5、质绝缘弹簧,其一端固定在竖直墙壁上,另一端与一磁铁相连,当弹簧处于原长时,磁铁的中心位置恰好位于图中的O 点处,有一与灵敏电流计相连的圆形线圈穿过木板,线圈所在平面与木板面垂直,且线圈圆心与O点重合。现将磁铁向右拉至某一位置Q后再由静止释放,磁铁能穿过线圈,下列说法正确的是()A.灵敏电流计的读数稳定不变B.磁铁远离线圈时,两者之间会产生斥力C.由于木板面光滑,故磁铁将一直往复运动下去D.磁铁从Q点运动到O点的过程中,弹簧弹性势能的减小量大于系统产生的焦耳热D 将磁铁向右拉至某一位置后再由静止释放,在磁铁向线圈运动的过程中,穿过线圈的磁通量的变化呈现非线性变化,故灵敏电流计的读数不会不变,A错
6、误;根据楞次定律可知,磁铁远离线圈时,两者之间会产生吸引力,B 错误;在整个过程中弹簧的弹性势能最终将转化为焦耳热,磁铁将静止,C错误;磁铁从 Q点运动到O点的过程,弹簧弹性势能的减小量等于系统产生的焦耳热和磁铁的动能之和,D 正确。 17.某市科技馆内介绍太阳系八大行星(按与太阳距离由近至远排列 )时的体积对比图和有关参数,表格中 P处由于字迹污损无法看清。下列说法正确的是()天体名称水星金星地球火星木星土星天王星海王星赤道半径/km2 4406 0526 3783 39771 49260 26825 55924 764质量是地球的倍数0.0550.8151.000P317.995.1614
7、.5417.15重力加速度是地球的倍数0.380.911.000.382.480.940.891.11A. 土星公转的角速度大于地球公转的角速度B. 土星公转的向心加速度小于天王星的向心加速度C.火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的0.45倍D.污损部分为0.5C 行星绕太阳做圆周运动时,万有引力提供向心力,即GMm2mw r = ma, r可知半径越大,角速度和向心加速度越小,故 A B错误;在天体表面,忽略自转效应,物体所受重力等于物体与天体之间的万有引力,即m驴GMm得M= gR2,则萼=g*=0.1 ,污损部分为0.1 ,RGMk g 地 RD错误;行星的第一宇宙速度 v= /gR
8、故火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的0.45倍,C正确。.如图所示,实线为两个点电荷 Q、Q产生的电场的电场线,虚直线 cd为Q、Q连线 的垂直平分线,O为垂足,c、d两点在垂直平分线上且关于 Q、Q连线对称。一电子(不计重 力)从a点沿虚曲线途经 O点运动到b点。下列说法正确的是()Q的电荷量小于 Q的电荷量c、d两点的电势和电场强度都相同C.电子过O点时的加速度大于过 a点时的加速度D.电子在O点时的电势能大于在 a点时的电势能C Q周围的电场线比 Q周围的电场线密,说明 Q的电荷量大于 Q的电荷量,A错误; 根据电场线的分布情况知Q、Q为异种电荷,根据曲线运动的合力方向指向轨迹凹处
9、知,Q为正电荷,Q为负电荷,电场线的方向由 Q沿电场线指向Q,根据对称性知c、d两点的电势 相等,场强大小相等方向不同,B错误;O点附近的电场线比 a点附近的电场线密, O点场强 eE 较大,由加速度 的=一知,电子过 O点时的加速度大于过 a点时的加速度,C正确;电子从a m点运动到O点的过程中,电场力一直做正功,电势能逐渐减小,即电子在 于在a点时的电势能,D错误。O点时的电势能小- - - TOC o 1-5 h z .如图所示,在一水平的长直轨道上,放着相距为L的两木块甲、乙,质量分别为m和3m它们与水平轨道间的动摩擦因数均为科,在两木块都静止的情况下,一沿轨道方向的水平恒力F= 2科
10、mg持续作用在木块甲上,使其与木块乙发生碰撞,碰后与木块乙结为一体继续运动,设碰撞时间极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知重力加速度为g,则下列判断正确的是()4A.碰撞后的瞬间,木块甲、乙的速度大小均为B.碰撞后的瞬间,木块甲、乙的速度大小均为,1C.碰后木块甲与木块乙一起运动的距离为-L8 1D.碰后木块甲与木块乙一起运动的距离为-L412BC 对木块甲根据动能7E理可得,(F mgi L=-mvo,解得V0=122gL,设木块甲与木块乙碰撞后瞬间的共同速度大小为V1,根据动量守恒定律可得mv = 4mv,解得所以B正确,A错误;设木块甲与木块乙一起做匀减速直线运动的距离为x,根据动能定
11、理得 TOC o 1-5 h z (F4mgx= 0Jx4mV,解得 x = ),所以 C正确,D错误。 28.目前,世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,立体图如图甲所示,侧视 图如图乙所示,其工作原理是:燃烧室在高温下将气体全部电离为电子与正离子,即高温等 离子体,高温等离子体经喷管提速后以速度v= 1 000 m/s进入矩形发电通道,发电通道有垂直于喷射速度方向的匀强磁场 (图乙中垂直纸面向里),磁感应强度大小 B = 5T ,等离子体在 发电通道内发生偏转,这时两金属薄板上就会聚集电荷,形成电势差。已知发电通道长L=50cm,宽h=20 cm,高d=20 cm,等离子体的电阻率
12、p=4 Q - m,电子的电荷量 e= 1.6X10 T9 Co不计电子和离子的重力以及微粒间的相互作用,则以下判断正确的是 ()A.发电机的电动势为2 500 VB.若电流表示数为16 A,则单位时间(1 s)内打在下极板的电子有1020个C.当外接电阻为12 Q时,电流表的示数为 50 AD.当外接电阻为50 Q时,发电机输出功率最大BC 由等离子体所受的电场力和洛伦兹力平衡得E qvR=用,则得发电机的电动势为E=B0dv= 1 000 V ,故A错误;由电流的定义可知 I =n,代入数据解得 n= 1020个,故B正确; 发电机的内阻为r=p3=8 Q ,由闭合电路欧姆定律,I=mE-
13、 = 50 A,故C正确;当电路LhR+ r中内、外电阻相等时发电机的输出功率最大,此时外电阻为R= r=8 ,故D错误。.如图所示,ABCD建竖直放在场强为 E= 104 V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道, 其中轨道的BCDFB分是半径为 R的半圆,轨道的水平部分与半圆轨道相切于R D两点,且AB TOC o 1-5 h z =R= 0.2 m ,把一质量 m= 100 g、带电荷量q=+ 10 4 C的小球,从 A点由静止释放后,取 g =10 m/s2,则()A.小球到达 C点时的速度大小为1 m/sB.小球到达C点时对轨道的压力大小为3 NC.小球所能获得的最大动能为V JD.小球
14、能运动到 D点并沿直轨道DGi!动BC 设小球在C点的速度大小为 Vc,则小球由 A到C的过程,应用动能定理,qE-2R1 2vC-mgR= 2mc- 0,解得vc= 2 m/s , A错误;对小球在 C点时受力分析有 NC- qE= mR,解得NC=3 N,由牛顿第三定律可知小球对轨道的压力大小为3 N, B正确;由 mg= qE= 1 N,可知小球受到的合力方向垂直于B、C两点的连线向下,所以“等效最低点”是圆弧 BC的中点,设小球的最大动能为 Ekm,由动能定理可得 Ekm= qER1+sin 45 )- mgR1 cos 45 ),解得 Em= J ,故小球所能获得的最大动能为 *J
15、, C正确;小球从A点到D点由动能定理有 EqR122mgR 2mv Bn=(42 + 4)X10 2 To (1分)答案见解析(20分)如图所示,相距l = 1 m的足够长平行金属导轨 ABC DEF折成倾角相同的两个斜面,倾角为 0 =30。,A D之间接一个阻值为 R= 8 Q的定值电阻,a、b导体棒垂直 3导轨放在两个斜面上,两棒间用轻质绝缘绳相连,轻绳绕过固定在斜面顶端的光滑定滑轮,轻绳与两斜面平行,a棒的质量为 m= 0.1 kg ,电阻为R, b棒的质量为2m电阻也为 R。左 侧斜面导轨与a棒间的动摩擦因数为科=哈,左侧斜面处于垂直左侧斜面向上的磁感应强度6为B = 1 T的匀强
16、磁场中,右侧斜面无磁场,导轨光滑。初始时轻绳恰好伸直但没有拉力, 将两棒同时由静止释放后,a棒沿导轨运动距离 x(为已知量)后恰好做匀速运动。其他电阻不计,重力加速度g取10 m/s 2。(1)求释放两棒瞬间,b棒受到轻绳的拉力大小T;(2)求从静止释放到a棒匀速运动前瞬间,a棒上产生的焦耳热;(3)若两斜面导轨的倾角“可以改变,且30 a in 0 mgin 0 mg?os 0故在释放瞬间 a棒向上运动,对 a、b棒整体,由牛顿第二定律有2mgjin 0 - mgin 0一mgcos 0 =3ma)(1 分) TOC o 1-5 h z 代入数据解得ac=6 m/s 2(1分)对 b 棒有
17、2mgsin 0 - T= 2ma(1 分)5代入数据解得 T=至No(1分)(2)设a棒匀速运动时的速度大小为v,流过a棒的电流为I。对a、b棒整体有2mgin 0 mgin0 =mgcos 0+ B Il (1 分)对a棒有E= B lv(1分)(1分)由电路串并联关系得3RR总=2(1 分)联立解得v = 1 m/s,1八、I =4 A(1 分)设总的焦耳热为 Q总,对a、b棒整体由功能关系得32.0 +2mv(1 分)由电路串并联关系知,定值电阻中的电流和b棒中的电流大小相等,a棒电流是定值电阻电流的两倍,则c 2QQ=3(1分)5x3代入数据解得Q=f-J。30(1分)(3)整个电路
18、产生的电功率P= I2R总(1分)对a棒有E= B lv (1分)I=fI= 2B3R!v(1 分)两棒做匀速运动的速度最大时,电流最大,电功率最大此时有2mgsina -mgsina =mgposa + BIml(1分).,口.2B 2l2v八、解得 mgin a 一科 mgcos a =-(1 分)3R其中 sin a 叱 cos a = 41 + Jsin( a 3 )(1 分)sin( a 3 )在 &的取值范围内为增函数当a = 30时,由(2)可知 v m= 1 m/s当 a =60 时 vm=5. 3八m/s(1 分)32mgin 0 mg)sin 0 = Q总 + 科 mg)c
19、os则 4 A I m5123 A则电功率的取值范围为254 WPm0,即内能一定增加,E正确。(2)设活塞质量为 M横截面积为S, h0=76 cm,停止加热时U形管中左、右液面的高度 差为h2Mg八阀门K打开时,对 A有pA = p0 = pB+W(1分) S对 B有 pB = pc- p gh1(1 分)mMg . 八得=p gh1(2 分) S根据理想气体状态方程+ pghd1S pg 忻+h2 IS 小八、 TOC o 1-5 h z 对A有 旦%一=-(2分)T 1|2八 c七 p g h。一 h1 12S pg h。一 h2 1S 小八、对B有 J=(2分)T1T2(2分)联立解
20、得h2= 6 cm。答案(1)BCE (2)6 cm34.物理选修 3 4(15 分)(1)(5分)如图甲所示,在平静的水面下深h处有一个点光源s,它发出的两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了一个有光线射出的圆形区域,该区域的中间为由 a、b两种单 色光所构成的复色光圆形区域,周围为环状区域,且为 a光的颜色(见图乙)。设b光的折射 率为斜,下列说法正确的是 。(填正确答案标号。 选又1个得2分,选又2个得4分, 选又3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.在水中,a光的波长比b光的小B.水对a光的折射率比b光的小C.在水中,a光的传播速度比b光的大一,兀 h2D.复色光圆形区域的面积为S=Fhjnb 1E.在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的相邻条纹间距比 b光的窄(2)(10 分)如图所示是一列简谐横波在某时刻的图象,从该时刻开始,此波上质点N第一次到达波峰的时间比质点Q第一次到达
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