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二、选择题:共 8小题,每小题 6分,在每小题给出的四个选项中,第 14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求,全部选对得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分14.如图所示,甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端乙球落在 D点右侧的轨道上,设甲、A14.如图所示,甲、乙两小球从竖直面内的半圆轨道的左端乙球落在 D点右侧的轨道上,设甲、乙球的初速度分别为 v甲、v乙,在空中运动的时间分别为 t甲、t乙,则下列判断正确的是A. t甲 列判断正确的是A. t甲 t乙 B. t甲 t乙C.v甲 v乙D. v甲 v乙15.下列说法正确的是A.汤姆逊发现了电子,并在此基础上提出了原子的核式结构模型B.根据波尔的原子模型,氢原子从量子数 n=4的激发态跃迁到基态时最多可辐射 6种不同频率的光子C.光照射某种金属时,只要的光的强度足够大,照射时间足够长,总能够发生光电效应235 1 89 144 1D. 92U 0 n36 Kr56 Ba30n是聚变反应16.2015年7月由中山大学发起的空间引力波探测工程正式启动, 将向太空发射三颗相同的探测卫星 (SC1、SC2、SC3)。三颗卫星构成一个邓彪三角形阵列,地球恰处于三角形中心,卫星将在高度约 10万千米的轨道上运行,因三颗卫星在太空中的分列图类似乐器竖琴,故工程命名为“天琴计划” 。有关这三颗卫星的运动,下列描述正确的是A.卫星的运行周期大于地球的自转周期B.卫星的运行周期等于地球的自转周期C.卫星的运行速度大于 7.9km/sD.仅知道万有引力常量 G及卫星绕地球运行的周期 T,就可估算出地球的密度17.如图甲所示的“火灾报警系统”电路中,理想变压器原副线圈匝数之比为 10:1,原线圈接入图乙所示的电压, 电压表和电流表均为理想电表, R0为半导体热敏电阻, 其阻值随温度的升高而减小, R1为变阻器,当通过报警器的 电流超过某值时,报警器经报警,下列说法正确的是B. R0处出现火警时,电流表 A的示数减小P适当向下移动18.如图所示,水平面上固定着两根相距为下,磁感应强度为 B的匀强磁场中,铜棒L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向P适当向下移动18.如图所示,水平面上固定着两根相距为下,磁感应强度为 B的匀强磁场中,铜棒L且电阻不计的足够长的光滑金属导轨,导轨处于方向竖直向棒平行地静止在导轨上且导轨接触良好,现给铜棒a、b的长度均等于两导轨的间距,电阻均为R、质量均为 m,铜a一个平行导轨向右的瞬时冲量I,关于此后的过程,下C. R0处出现火警时,变压器的输入功率增大D.要使报警器的临界温度升高,可将 R1的滑片列说法正确的是TOC\o"1-5"\h\zA.回路中的最大电流为 BILmRB2IL2B.铜棒b的最大加速度为 22m2RC.铜棒 b获得的最大速度为 ImD.回路总产生的总焦耳热为 I22m19.示波管的内部结构如图甲所示,如果在偏转电极XX'、YY'19.示波管的内部结构如图甲所示,如果在偏转电极如果在偏转电极 XX'之间和、YY'之间加上如图丙所示的几种电压, 荧光屏上可能会出现图乙中 (a)、A.若 XX'、 YY'分别加图丙中电压( 3)和( 1) ,荧光屏上可以出现图乙中( a)所示波形B.若 XX'、 YY'分别加图丙中电压( 4)和( 2) ,荧光屏上可以出现图乙中( a)所示波形C.若 XX'、 YY'分别加图丙中电压( 2)和( 1) ,荧光屏上可以出现图乙中( b)所示波形D.若 XX'、 YY'分别加图丙中电压( 3)和( 2) ,荧光屏上可以出现图乙中( b)所示波形20.如图甲,水平放置的圆盘绕竖直固定轴匀速转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为 2mm的俊宇狭缝,将激光器 a与传感器 b上下对准, a、b可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动。当狭缝经过 a、b之间时, b接收到一个激光信号,图乙为 b所接收的光信号强度 I随时间t变化的图线,图中33t11.0103s, t20.8103s,由此可知A.圆盘转动的周期为 1sB.圆盘转动的角速度为 2.5rad/sC.a、b同步移动的方向沿半径指向圆心1D.a、b同步移动的速度大小约为 m/s4F的功率恒21.如图甲所示,水平面上的物体在水平向右的拉力 FF的功率恒1为5W,物体运动速度的倒数 1与加速度 a的关系如图乙所示,下列说法正确的是v
A.该运动为匀加速直线运动B.物体的质量为 1kgC.物体速度为 1m/s时的加速度大小为 3m/s2D.物体加速运动的时间可能为 1s第II卷(一)必考题22.甲、乙同学均设计了动摩擦因数的实验,已知重力加速度为 g。(1)甲同学设计的实验装置如图甲所示,其中 A为置于水平面上的质量为 M的长直木板, B为木板上放置的额质量为 m的物块, C为物块右端连接一个轻质弹簧测力计,连接弹簧的细绳水平,实验时用力向左拉动A,当C的示数稳定后( B仍在A上),读出其示数 F,则该设计能测出 (填“A与 B”几瓶“ A与地面”)之间的动摩擦因数,其表达式为 = 。(2)乙同学的设计如图乙所示,他在一端带有定滑轮的长木板上固定 A、B两个光电门,与光电门相连的计时器可以显示带有遮光片的物块在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力,长木板固定在水平面上,物块与滑轮间的细绳水平,实验时,多次改变沙桶中沙的质量,每次都让物块从靠近光电门 A处由静止开始运动,读出多组测力计示数 F及对应的物块在两光电门之1间的运动时间 t;在坐标系中作出 F2的图线如图丙所示,图线的斜率为 k,与纵轴的截距为 b,因乙同学不能测出物块质量,故该同学还应该测出的物理量为 (填所测物理量及符号) 。根据所测物理量及图线信息,可知物块与木板之间的动摩擦因数表达式为 = 。23.导电玻璃是制造 LCD的主要材料之一,为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为 L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“ 3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题。1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径 d= mm。2)然后用欧姆表× 100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为 Ω。1(3)为精确测量 Rx在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于其量程的 ,滑动变阻器便于3调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案,请在答题卡上对应的虚线框中画出电路图,标出所选器材对应的电学符号。A.电流表 A1(量程为 60mA,内阻 RA1约为3Ω)B.电流表 A2(量程为 2mA,内阻 RA2=15Ω)C.定值电阻 R1=747ΩD.定值电阻 R2=1985ΩE.滑动变阻器 R(0~20Ω)一只F.电压表 V(量程为 10V,内阻 RV1k)G.蓄电池 E(电动势为 12V,内阻很小)H.开关S一只,导线若干(4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率值 = (用字母表示,可能用到的字母有长度 L、直径 d、电流表 A1、 A2的读数 I1、I2,电压表读数 U,电阻值 RA1、 RA2、 RV、 R1、 R2) 。24.如图所示, 整个直角坐标系 xOy内分布着方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场, 磁感应强度为 B,在y0的区域内还有方向平行于坐标平面的匀强电场(图中未画出) ,x轴上有厚度不计的离子收集板 MN、MN的坐标原点 O处由小孔, 现让一质量为 m、电荷量为 q的正离子从位置 P(l,l)以正对O点的速度 v射出,离子恰好能沿直线 PO射入并穿出小孔,不计粒子所受重力,求:1)电场强度的大小和方向;2)离子全程运动的时间和打在收集板 MN上的位置坐标。25.如图所示,倾角 30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为m=1kg的物块B和C25.如图所示,倾角 30°的光滑斜面上,轻质弹簧两端连接着两个质量均为着挡板P,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量 M=8kg的物块A连接,细绳平行于斜面, A在外力作用1下静止在圆心角为 60°、半径 R=2m的1光滑圆弧轨道的顶端 a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨6道最低端 b与粗糙水平轨道 bc相切,bc与一个半径 r=0.2m的光滑圆轨道平滑连接。由静止释放 A,当A滑至b时,C恰好离开挡板 P,此时绳子断裂, 已知A与bc间的动摩擦因数μ =0.1,重力加速度 g10m/s2,(2)求物块 A滑至b处,绳子断后瞬间, A对圆轨道的压力大小;(3)为了让物块 A能进入圆轨道且不脱轨,则 bc间的距离应 满足什么条件?(二)选考题【物理选修 3-3】(1)下列说法正确的是 (选对1个给2分,选对 2个给4分,选对 3个给5分,没选错一个扣 3分,最低得分为 0)A.空气中 PM2.5的运动属于分子热运动B.露珠成球形是由于液体表面张力的作用C.液晶显示屏是利用液晶光学性质各向同性制成的D.不可能从单一热源吸收热量,使之完成变为功,而不产生其他影响E.热力学温标的最低温度为 0K,热力学温度的单位是物理学的基本单位之一(2)如图所示,长为 2a=20cm、底面积 S=10cm2的薄壁气缸放在水平面上,气缸内有一厚度不计的活塞,活塞与墙壁之间连接一个劲度系数 k=250N/m的轻弹簧, 气缸与活塞的质量相等, 均为 m=5kg。当气缸内气体(可视为理想气体)的温度为 t0=27℃,压强为 p01105Pa,重力加速度 g10m/s2,气缸与水平面间的动摩擦因数 μ=0.1,气缸与水平面间的最大静摩擦等于滑动摩擦力,气缸内壁光滑,气缸和活塞气密性良好,现用电热丝对气缸内的气体缓慢加热,求:(i)气缸恰好开始滑动时,气缸内气体的温度;(ii)活塞恰好滑到气缸最右端(未脱离气缸)时,气缸内气体的温度。【物理选修 3-4】(1)下列说法正确的是 (选对1个给2分,选对 2个给4分,选对 3个给5分,没选错一个扣3分,最低得分为 0)A.频率越高,振荡电路向外辐射电磁波的本来越大B.高级照相机镜头在阳光下呈现淡紫色是光的偏振现象C.玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的干涉现象D.a、b两束光分别照射同一双缝干涉装置,在屏上得到的干涉图样中, a光的相邻亮条纹间距比 b光小,由此可知,在同种玻璃中 b光传播速度比 a光大E.让黄光、蓝光分别以相同角度斜射向同一平行玻璃砖,光从对侧射出时,两种光的偏转角都为零,但蓝光的侧移量更大。(2)如图所示, t=0时,位于原点 O处的波源,从平衡位置(在 x轴上)开始沿 y轴正方向做周期 T=0.2s,振幅A=4cm的简谐振动,该波产生的简谐横波沿 x轴正方向传播,当平衡位置坐标为( 9cm,0)的质点 P刚开始振动时,波源刚好位于波谷,求:(i)质点P在开始振动后的 t=1.05s内通过的路程是多少?
ii)该简谐横波的最大波速是多少?iii)若该简谐横波的波速为 v=12m/s,Q质点的平衡位置坐标为 (12m,0)(在图中未画出) 。请写出以 t=1.05s时刻为新的计时起点的Q质点的振动方程。时刻为新的计时起点的参考答案14. D 15. B 16. A 17. C18.B 19. AD 20. BD21.BC22(1)22(1)A与 B;F;mg2)光电门 A、B之间的距离 x;2xb
kg23、(23、(1)1.990;(2)500(3)如图所示( 4)2d2I2(R2RA2)4L(RVI2)244L(RVI2)24、(1)由 P的位置特点可知∠ Poy=45PO沿直线只能做匀速运动qE=qvB解得做匀速运动qE=qvB解得E=BvPO斜向左下,故电场力的方向垂直于 PO斜向左下,故电场力的方向垂直于 PQ斜向右上,因粒子带正PO斜向右上,与 x轴成 45°的夹角。2)PO斜向右上,与 x轴成 45°的夹角。2)POl2l22l,粒子在 y0的区域内运动的时间为 t1PO2l
vvO'为轨迹圆圆心, D为离子打在收穿出小孔后粒子在 y0区域内做匀速圆周运动,轨迹如图所示,其中2qvBm,解得RR qB运动周期 T2R3m运动周期 T2R3mvqB轨迹对应圆心角 =270°,故粒子在 y 0区域内运动的时间为 t2 270T3m360qB粒子全程运动的时间为 t t1 t2 2l 3 m2vqB由几何关系可知 DO2Rcos45o 2mvqB所以,离子打在收集板 MN上位置坐标为 D(2mv0)qB(1)A位于 a处时,绳无张力且物块 B静止,故弹簧处于压缩状态对B由平衡条件可得 kxmgsin30当C恰好离开挡板 P时,C的加速度为 0,故弹簧处于拉伸状态对C由平衡条件可得 kx'mgsin30由几何关系可知 Rxx',代入数据解得 x2mgsin305N/mR(2)物块 A在a处于在b处时,弹簧的形变量相同,弹性势能相同,故 A在a处于在b处时,A、B系统的机械能相等TOC\o"1-5"\h\z1 21 2有MgR(1cos60)mgRsin30 MvA mvB如图所示,将 A在b处的速度分解,由速度分解关系有 vAcos30vB4MmgR代入数据解得 vA 4m/sA4M3m22在b处,对A由牛顿定律有 NMgMvA,代入数据解得 NMvAMg144NRR由牛顿第三定律, A对圆轨道的压力大小为 144N(3)物块 A不脱离圆形轨道有两种情况①第一种情况,不超过圆轨道上与圆心的等高点12由动能定理,恰能进入圆轨道时需要满足 Mgr Mgx10MvA212恰能到圆心等高处时需满足条件 Mgr Mgx20 MvA22代入数据解得 x18m,x26m,即6mx8m2第二种情况,过圆轨道最高点,在最高点,由牛顿第二定律可得 NMgMvAR恰能过最高点时, N=0,vgrTOC\o"1-5"\h\z21 2由动能定理有 2MgrMgx Mv2 Mv2A代入数据解得 xv2A5gr3m2g(1)BDE(2)(i)当
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