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文档简介
北京2020届物理高考模拟试题(56套)海淀一模反馈doc高中物理13A.氢原子的电子从n=4、能量为E4的轨道跃迁到为n=2、能量为E2的轨道,辐射出波长为久的光。以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,那么E4与E2的关系是:CE=E+h—B.E=E—h—TOC\o"1-5"\h\z42c42CccC.E=E+hD.E=E—h—42九42九13B.氢原子的电子从n=4的轨道分不跃迁到n=1的轨道和n=2的轨道,辐射出波长为人、久2的光,从n=2的轨道跃迁到n=1的轨道,辐射出波长为久3的光。人、久2、久3之间的关系是CA九=九+九B九=九+九九九v—T23321123九九v—T23九九人=Tt-3九—K21如下图,用一根与绝热活塞相连的细线将绝热气缸悬挂在天花板上,气缸开口向上,气缸内封闭一定质量的气体,气缸内活塞能够无摩擦移动且不漏气,现将细线剪断,让气缸自由下落,那么下落过程中与原悬挂状态相比B气体压强减小,气体对外界做功气体压强增大,外界对气体做功气体体积减小,气体内能减小气体体积增大,气体内能减小在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯泡a、b分不与有铁芯的线圈L和定值电aLbR图阻R组成如下图的电路〔自感线圈的直流电组与定值电阻R的阻值相等〕,闭合开关S达到稳固后两灯均能够正常发光。关于那个实验的下面讲法中正确的选项是CaLbR图闭合开关的瞬时,通过a灯的电流大于通过b灯的电流闭合开关后,a灯先亮,b灯后亮闭合开关,待电路稳固后断开开关,通过a灯的电流不大于原先的电流闭合开关,待电路稳固后断开开关,通过b灯的电流大于原先的电流图彩虹是悬浮于空气中的大量小水珠对阳光的色散造成的,如下图图为太阳光照耀到空气中的一个小水珠发生全反射和色散的光路示意图,其中a、b为两束频率不同的单色光。以下讲法中正确的选项是A色光a假如是黄光,色光b可能是紫光a光光子能量大于b光光子能量
在同一装置用这两种色光做双缝干涉实验,看到的A光的干涉条纹间距比B光的干涉条纹间距小B光的波长大于a光的波长、白细胞减少、免疫功能下降等。按照有关规—列横波在x轴上传播,如下图,E中质点P的振动图像。对该波的传播方向和传播波速度的以下讲法中正确的选项是C、白细胞减少、免疫功能下降等。按照有关规沿+x方向传播,波速为4.0m/s沿-x方向传播,波速为4.0m/s沿+x方向传播,波速为40m/s沿-x方向传播,波速为40m/s18.过强的电磁辐射能对人体有专门大危害,阻碍人的心血管系统,使人心悸、失定,工作场所受电磁辐射强度〔单位时刻内内垂直通过单位面积的电磁辐射能量〕不得超过0.5W/m2。一个人距离无线电通讯装置50m,为保证此人的安全,无线电通讯装置的电磁辐射功率至多多大?DA.451kWB.314kWC.157kWD.78kW19.某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带上电梯,并将它放在电梯535047图0123456789中的传感器上,假设电梯由静止开始运动,并测得重物对支持面的压力F随时刻T变化的图象如下图。g=10m/s2。依照图中的信息以下判定正确的选项是:〔〕535047图0123456789前9s电梯一直在上升,上升的最大速度1.2m/s前9s电梯在一直下降,下降的最大加速度是0.6m/s2从2s至9s重物动量的变化量是零从2s至9s电梯的支持力对重物做的正功20.如下图,AB、CD是一个半径为r圆的两条直径,该圆处于匀强电场中,电场强度方向平行圆所在平面,在圆周所在的平面内将一个带正电的粒子从A点先后以相同的速率v沿不同方向射向圆形区域,粒子会通过圆周上的不同点,其中通过B点时粒子的动能最小,假设图不计粒子所受的重力和空气阻力,那么以下判定中正确的选项是图BA•电场强度方向由D指向CB•电场强度方向由B指向A粒子到达C点时动能最大粒子到达D点时电势能最小
图〔甲〕B图〔甲〕图21.(18分)图〔甲〕B图〔甲〕图〔1〕(6分)某同学在〝探究平抛运动的规律〞的实验中,先采纳图〔甲〕所示装置,用小锤打击弹性金属片金属片把球A沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观看到两球同时落地,改变小敲打击的力度,即改变球A被弹出时的速度,两球仍旧同时落地,这讲明。后来,他又用图〔乙〕所示装置做实验,两个相同
的弧形轨道M、N,分不用于发射小铁球P、Q,其中M
的末端是水平的,N的末端与光滑的水平板相切;两轨道上端分不装有电磁铁C、D,调剂电磁铁C、D的咼度,使AC=BD,从而保证小球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等。现将小球P、Q分不吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小球能以相同的初速度v0同时分不从轨道M、N的下端射出。实验可观看到的现象应该是,仅改变弧形轨道M的高度fAC距离保持不变〕,重复上述实验,仍能观看到相同的现象,这讲明。平抛运动的竖直分运动是自由落体运动上面小球落到平板上时两球相碰平抛运动的水平分运动是匀速直线运动〔2〕在〝用电压表和电流表测电池的电动势和内阻〞的实验时,一样不用新电池而用旧电池进行实验,其缘故是:旧电池的内阻较大,路端电压随外电路电阻变化比较明显;而新电池的内阻专门小,路端电压随外电路电阻变化就不明显,电压表的读数变化专门小,从而降低了测量的精确程度。当我们需要较为精确地测量一节新电池的内阻时,常用的方法是给电池串联一个定值电阻,在运算电池内电阻时因此要考虑到那个定值电阻的阻碍。右图所给出实验所需的器材,请你用笔画线代替导线将这些仪器连成测量电路;写出操作步骤并讲明需要测量的物理量;写出被测电源电动势E和内阻r的表达式。
旋转旋钮确定电阻箱接入电路的电阻值为R0〔此值直截了当从电阻箱上读出,一样为几欧〕闭合开关,调剂滑动变阻器的滑动触片到某一位置,记下电压表的示数U「电流表的示数A;调剂滑动变阻器的滑动触片到另一位置,记下电压表的示数U2、电流表的示数12。断开开关,拆下导线,整理器材。…IU-IUU-U„③E=―112,r=i2—RI—II—Io212122.如图甲所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在同一水平面上,两导轨间距L=0.30m。导轨电阻忽略不计,其间连接有固定电阻R=0.40Q。导轨上停放一质量m=0.10kg、电阻r=0.20Q的金属杆ab,整个装置处于磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。用一外力F沿水平方向拉金属杆ab,使之由静止开始运动,电压传感器可将R两端的电压U即时采集并输入电脑,获得电压U随时刻t变化的关系如图乙所示。〔1〕试证明金属杆做匀加速直线运动,并运算加速度的大小;〔2〕求第2s末外力F的瞬时功率;乙1XXXXX电接°压\XXXXX电传R乙1XXXXX电接°压\XXXXX电传R―AF脑于感PXXXXX丿脑u器XXXXXMaNPbQ通过电阻R的电流I=ER+r甲〔1〕设路端电压为U,金属杆的运动速度为v,那么感应电动势E=BLv,电阻R两端的电压u=IR=BLvRRk5+厂)=1.0m/s2BLRk5+厂)=1.0m/s2BLR由图乙可得解得由图乙可得解得v=BLR因为速度与时刻成正比,因此金属杆做匀加速运动,加速度。=用其他方法证明也能够〕〔2〕在2s末,速度v2=at=2.0m/s,电动势E=BLv,通过金属杆的电流I=金属杆受安培力F安=金属杆受安培力F安=BIL=(BL)2vR+r解得:F妄7.5X10-2N设2s末外力大小为F2,由牛顿第二定律,F-F=ma,22安解得:F2=1.75x10-2N故2s末时F的瞬时功率P=F2v2=0.35W⑶设回路产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律,W=Q+2mv222解得:Q=0.15J电阻R与金属杆的电阻r串联,产生焦耳热与电阻成正比因此,^^—,Qrr运用合比定理,°二,而Q+Q=QQrRrrQr故在金属杆上产生的焦耳热Q=-一R+r解得:Qr=5.0x10-2J图23.〔18分〕如下图,一轻质弹簧竖直固定在地面上,上面连接一个质量m1=1.0kg的物体A,平稳时物体下表面距地面h1=40cm,弹簧的弹性势能E0=O.5OJ。在距物体m1正上方高为h=45cm处有一个质量m2=1.0kg的物体B自由下落后,与物体A碰撞并赶忙以相同的速度运动〔两物体粘连在一起〕,当弹簧压缩量最大时,物体距地面的高度h2=6.55cm。g=10m/s2。图〔1〕弹簧的形变〔拉伸或者压缩〕量为x时的弹性势能E=1kx2,式中P2k为弹簧的劲度系数。求弹簧不受作用力时的自然长度l0;〔2〕求两物体做简谐运动的振幅;〔3〕求两物体运动到最高点时的弹性势能。〔1〕设物体A在弹簧上平稳时弹簧的压缩量为X],弹簧的劲度系数为k依照力的平稳条件有m1g=kX]而E=—kx2
021解得:k=100N/m,x1=0.10m因此,弹簧不受作用力时的自然长度l0=h1+x1=0.50m〔2〕两物体运动过程中,弹簧弹力等于两物体总重力时具有最大速度,此位置确实是两物体粘合后做简谐运动的平稳位置设在平稳位置弹簧的压缩量为x2,那么〔m]+m2〕g=kx2,解得:x2=0.20m,设现在弹簧的长度为l2,那么l2=l0-x2,解得:l2=0.30m,当弹簧压缩量最大时,是两物体振动最大位移处,现在弹簧长度为h2=6.55cm两物体做简谐运动的振幅A=l2-h2=23.45cm⑶设物体B自由下落与物体A相碰时的速度为v,,那么mgh=1mv2121解得:v1=3.0m/s,设A与B碰撞终止瞬时的速度为v2,依照动量守恒m2v1=fm1+m2〕v2,解得:v2=1.5m/s,
由简谐运动的对称性,两物体向上运动过程达到最高点时,速度为零,弹簧长度为l2+A=53.45cm碰后两物体和弹簧组成的系统机械能守恒,设两物体运动到最高点时的弹性势能EP那么—(m+m)v2+E+(m+m)gh=(m+m)g(l+A)+E21220121122P解得Ep=6.0X10-2j。23B.较难的设咨询23.〔18分〕如下图,一轻质弹簧竖直固定在地面上,上面连接一个质量m—=1.0kg的物体A,图平稳时物体下表面距地面h—=0.40m,弹簧的弹性势能Ep=0.50J。在距物体m—正上方高为h=0.45m处有一个质量m2=1.0kg的物体B自由下落后,与弹簧上面的物体m—碰撞〔两物体粘连〕并赶忙以相同的速度运动,当弹簧压缩量最大时,物体距地面的高度h2=6.55cm。g=10m/s2。求:图〔1〕弹簧不受作用力时的自然长度;〔2〕两物体做简谐运动的振动振幅;〔3〕两物体运动到最高点时的弹性势能。〔1〕设物体A放在弹簧上平稳时对弹簧的压缩量为",依照能量守恒有m1gx1=2Ep解得:x1=0.10m因此,弹簧不受作用力时的自然长度x0=h1+x1=0.50m〔2〕设物体A静止在上端时的弹簧的压缩量为",x1=x0-h1=0.10m设弹簧劲度系数为k依照胡克定律有m1g=kx1解得:k=100N/m两物体向上运动过程中,弹簧弹力等于两物体总重力时具有最大速度,设现在弹簧的压缩量为x2,那么m1+m2〕g=kx2,解得:x2=0.20m,设现在弹簧的长度为l2,那么l2=x0-x解得:l2=0.30m当弹簧压缩量最大时,是两物体振动最大位移处,现在弹簧长度为h2=6.55cm两物体做简谐运动的振幅A=l2-h2=23.45cm〔3〕设物体B自由下落与物体A相碰时的速度为V],那么v2=2gh1解得:v1=3.0m/s,设A与B碰撞终止瞬时的速度为v2,依照动量守恒m2v1=〔m1+m2〕v2,解得:v2=1.5m/s,设现在A、B两物体和弹簧具有的总机械能为E1E=E+1(m+m)v21p2AB2设两物体向上运动过程中在弹簧达到原长时的速度为v3,
从碰后到弹簧达到原长过程,物体和弹簧组成的系统机械能守恒,1(m+m)v2+E=(m+m)g(x一h)+L(m+m)v22122P12012123解得:v3=m/s=0.87m/s32设两物体上升到最高点是弹簧具有的弹性势能为Ep1依照机械能能守恒Ep1+(m1+m2)g(A-0.20)=2(mi+⑴号解得:Ep1=6.0X10-2jo24.〔20分〕如图〔甲〕所示为一种研究高能粒子相互作用的装置,两个直线加速器均由k个长度逐个增长的金属圆筒组成〔整个装置处于真空中。图中只画出了6个圆筒,作为示意〕,它们沿中心轴线排列成一串,各个圆筒相间地连接到频率为f、最大电压值为U的正弦交流电源的两端。设金属圆筒内部没有电场,且每个圆筒间的缝隙宽度专门小,带电粒子穿过缝隙的时刻可忽略不计。为达到最正确加速成效,应当调剂至粒子穿过每个圆筒的时刻恰为交流电的半个周期,粒子每次通过圆筒间缝隙时,都恰为交流电压的峰值。质量为m、电荷量为e的正、负电子分不通过直线加速器加速后,从左、右两侧被导入装置送入位于水平面内的圆环形真空管道,且被导入的速度方向与圆环形管道中粗虚线相切。在管道内操纵电子转弯的是一系列圆形电磁铁,即图中的A「A2、A3……An,共n个,平均分布在整个圆周上〔图中只示意性地用细实线和细虚线了几个〕,每个电磁铁内的磁场差不多上磁感应强度和方向均相同的匀强磁场,磁场区域差不多上直径为d的圆形。改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。通过精确的调整,可使电子在环形管道中沿图中粗虚线所示的轨迹运动,这时电子通过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的一条直径的两端,如图〔乙〕所示。这就为实现正、负电子的对撞作好了预备。〔1〕假设正电子进入第一个圆筒的开口时的速度为v0,且现在第一、二两个圆筒的电势差为U,正电子进入第二个圆筒时的速率多大?乙〕n-1A1An甲〕〔2〕正、负电子对撞时的速度多大?〔3〕为使正电子进入圆形磁场时获得最大动能,各个圆筒的长度应满足什么条件?〔乙〕n-1A1An甲〕图15〔1〕设正电子进入第二个圆筒时的速率为V],依照动能定理
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