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文档简介
一、单选题
()1.如图所示三根不可伸长的相同的轻绳,一端系在甲环上,彼此间距相等。绳穿过与
甲环半径相同的乙环,另一端用同样的方式系在半径较大的丙环上。甲
环固定在水平面上,整个系统处于平衡,忽略绳与乙环之间的摩擦。下f二彳甲
列说法中正确的是匕:《乙
A.每根绳对乙环的作用力均竖直向上
B.每根绳对乙环的作用力均背向环心/一。阳
C.乙环对三根绳的总作用力指向环心
D.三根绳对乙环的总作用力竖直向上
()2.两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子。设相距为1,电荷量
分别为和P的点电荷构成电偶极子。如图10所示,取二者连线方向为y轴方向,中点
。为原点,建立如图所示的xOy坐标系,户点距坐标原点。的距离为rP、。两点
间连线与y轴正方向的夹角为0,设无穷远处的电势为零,尸点的电势为真空中静电
力常量为九下面给出。的四个表达式,其中只有一个是合理的。你可能不会求解尸点的电
势。,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理呷做出判断。根据你的判断,
。的合理表达式应为'pe
A9=券1fBj=写^
kqlcos0kqlsin0°丁
cD
-e=-p--夕=-p--q1
()3.某充电电池的输出功率P随电流I的变化的图象如图4示,由图可知下列选项错误
的是
A.该电池的电动势E=4V
B.该电池的内阻r=lQ
C.该电池的输出功率为3W时,电路中的电流可能为1A
D.该电池的输出功率为3w时,此电路的外电阻一定是3Q
()4.如图所示,光滑金属导轨AC,^固定在水平面内,并处在方向竖直向下、大小为B
的匀强磁场中。有一质量为〃的导体棒以初速度外从某位置开始在xxxx|
导轨上水平向右运动,最终恰好静止在4点。在运动过程中,导体
棒与导轨始终构成等边三角形回路,且通过4点的总电荷为Q己.I
知导体棒与导轨间的接触电阻阻值为总其余电阻不计,则x方>|X
A.该过程中导体棒做匀减速运动x^jx^^xx
B.该过程中接触电阻产生的热量为白鬲*-X~
C.开始运动时,导体棒与导轨所构成回路的面积为华
D.当导体棒的速度为;“时,回路中感应电流大小为初始时的一半
()5.如图a所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷。t=0时,乙电荷向甲运动,
速度为6m/s,甲的速度为0。之后,它们仅在静电
力的相互作用下沿同一直线运动(整个运动过程中
没有接触),它们运动的Lt图象分别如图6中甲、
图a图b
乙两曲线所示。则由图线可知
A.两电荷的电性不一定相同
B.心时刻两电荷的电势能最小
C.0〜G时间内,两电荷间的静电力先增大后减小
D.0〜友时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小
二、多选题
()6.如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调
整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法
正确的是
A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零
B.线圈先后两次转速之比为3:2
C.交流电a的瞬时值为〃=10sin5RV
I).交流电6的最大值为一V
3
()7.如图a、6所示,是一辆质量m=6X10%g的公共汽车在t=0和t=3s末两个时刻的两
张照片。当t=0时,汽车刚启动(汽车的运动可看成匀加速直线运动).图c是车内横杆上悬
挂的拉手环经放大后的图像,测得夕=15°.根据题中提供的信息,可以估算出的物理量有
图a图b图c
A.汽车的长度B.3s末汽车的速度
C.3s内汽车牵引力所做的功1).3s末汽车牵引力的功率
()8.两个点电荷。、Q,固定于x轴上。将一带
正电的试探电荷从足够远处沿x轴负方向移近Q式位
于座标原点0)。过程中,试探电荷的电势能Ep随位
置变化的关系如图所示。则下列判断正确的是
A.M点电势为零,N点场强为零
B.M点场强为零,N点电势为零
C.Qi带负电,QZ带正电,且Q2电荷量较小
D.Qi带正电,Q?带负电,且Qu电荷量较小
()9.某一空间存在着磁感应强度为6且大小不变、方向随时间t做周期性变化的匀强磁
场(如图甲所示),规定垂直纸面向里的磁场方向为正.为了使静止于该磁场中的带正电的粒
子能按a-6-C-/Lf的顺序做横“8”字曲线运动(即如图乙所示的轨迹),下列办法可
行的是(粒子只受磁场力的作用,其他力不计)
3T
A.若粒子的初始位置在a处,在£=当时给粒子一个沿切线方向水平向右的初速度
O
B.若粒子的初始位置在处,在时给粒子一个沿切线方向竖直向下的初速度
C.若粒子的初始位置在e处,在时给粒子一个沿切线方向水平向左的初速度
D.若粒子的初始位置在。处,在力=夕寸给粒子一个沿切线方向竖直向上的初速度
()10.如图,两质量均为勿的小球,通过长为/的不可伸长轻绳水平相连,从/?高处自由
下落,下落过程中绳处于水平伸直状态,若下落时绳中点碰到水平放置的光滑钉子0,重力加
速度为g,则
A.小球从开始下落到刚到达最低点的过程中机械能守恒L
B.从轻绳与钉子相碰到小球刚达到最低点过程,重力的功率先减小O------T------O
后增大h
C.小球刚到最低点速度大小为#2g(为+£)1
4AO1
D.小球刚到达最低点时的加速度大小为(7+2)g
三、实验题
11.⑴某同学用螺旋测微器测量一圆柱体的直径d,示数如图所示,则4=mm⑵
在“探究求合力的方法”实验中,关于操作步骤和注意事项,下列
说法中正确的是(填字母代号)
A、两细绳必须等长
B、拉橡皮条时,橡皮条、细绳和弹簧秤平行贴近木板
C、用两弹簧秤同时拉细绳时两拉力之差应尽可能大
D、拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
⑶某同学利用“验证机械能守恒定律”的实验装置探究重锤的速度随时间的变化规律。使用
交流电源的频率为50Hz,让重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,每相邻两计数点间
还有4个打下的点(图中未标出),打下图中。点时纸带的速度“=m/s(保留三位
有效数字),该同学处理纸带后得数据如下表,请在坐标纸上作出其速度r-B寸间/图象。若
该同学根据图线测出的重力加速度明显小于当地实际的重力加速度,试分析可能的原因:
阻,实验分两个过程,先用替代法测出电压表片的内阻,然后用半偏法测出电压表5的内阻。
供选用的器材如下:
A.待测电压表明,量程约为2V,内阻20kQ~30kC
B.待测电压表5,量程约为3V,内阻30kQ~40kQ
C.电阻箱,阻值范围0—99999.9。
D.滑动变阻器,阻值范围0—1000C,额定电流0.5A
E.滑动变阻器,阻值0—20C,额定电流2A
F.电池组,电动势为6V,内电阻为0.5。
G.单刀单掷开关、单刀双掷开关各一个及导线若干
(1)实验器材选择除A、B、C、F、G外,滑动变阻器R'应选用:(用器材前的字
母表示)
(2)请根据电路图将器材连接成实验电
路。
(3)下面是主要的实验操作步骤,将所缺
的内容补充完整;
①用代替法测待测电压表片的内阻
a.根据电路图连成实验电路,并将滑动变
阻器R'的滑动触头置于端
(填“左”或“右”);
b.将单刀双掷开关S2置于触点2,调节滑
动变阻器*,使电压表%的指针指在刻
度盘第N格,然后将单刀双掷开关出置于
触点1,调节电阻箱A使电压表1的指针
指在,记下此时电阻箱A的阻
值如
②用半偏法测待测电压表V2的内阻
a.将单刀双掷开关8置于触点1,电阻箱的阻值调为零,闭合开关S”调节使电
压表真的指针满偏。
6.保持滑动变阻器R'的滑动触头位置不变,调节电阻箱R,使电压表V?的指针指
在,记下电阻箱氏的阻值品。
(4)由此测出的电压表%的内阻为,电压表V2的内阻为。
(5)上述两种方法测出的内阻,(填“替代法”或“半偏法”)测量结果误差小。
“半偏法”测出的内阻值真实值(填“大于”、“等于”或“小于”)
四、选做题
13B.(选修3-4)
⑴下列说法中正确的是()
A.若用频率更高的单色光照射时,同级牛顿环半径将会变小
B.太阳能真空玻璃管采用镀膜技术增加透射光,这是利用了光的衍射原理
C.相对论认为真空中的光速在不同惯性参照系中是不相同的
D.红光由空气进入水中,波长变长、颜色不变
⑵有一列简谐横波在弹性介质中沿x轴正方向以速率v=10m/s
传播,某时刻的波形如图所示,该波的周期T=s,
把此时刻作为零时刻,质点A的振动方程为y=
(3)被称为“光纤之父”的华裔物理学家高银,由于在光纤传输信息研究方面做出了巨大贡
献,与两位美国科学家共获2009年诺贝尔物理学奖.光纤由内芯和外套两层组成.某光纤内
芯的折射率为m,外套的折射率为n2)其剖面如图所示.在该光纤内芯和外套分界面上发生
全反射的临界角为60°,为保证从该光纤一端入射的光信号都不会通过外套“泄漏”出去,求
内芯的折射率m的最小值.
13C.(选修3-5)
(1)2011年3月11日,日本发生9.0级大地震,导致核电站安全壳破损,使全球遭受核污染.
世界绝大多数地方都从大气中检测到了的碘(D—131,就是核原料一铀钵混合氧化物裂变的
主要产物之一.碘一131的原子核内有78个中子,具有放射性。它发生衰变时,发射出8、
Y射线,生成僦(Xe)—131,若所发射的8、Y射线的能量分别为0.6065MeV和0.3640MeV,
下列说法中正确的是
A.戴口罩可以防止碘一131的辐射
B.o铀杯混合氧化物中,铀与杯的半衰期都发生了变化
C.碘一131发生衰变时,核反应方程是令/r寰Xe+fe
D.碘一131发生衰变时,有1.745X10划kg的质量转化为能量
(2)用不同频率的光照射某金属产生光电效应,测量金属的遏止
电压〃与入射光频率人得至iJUc-v图象如图.根据图像求出该金
属的截止频率九=Hz,普朗克恒量ZF
J•So(已知电子电量e=1.6xl()T9c)
(3)1919年,卢瑟福用。粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:。粒子
轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设。粒子质量
为如,初速度为的,氮核质量为期质子质量为血氧核的质量为期不考虑相对论效应.①
。粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度为多大?
②求此过程中释放的核能.
五、计算题♦F/N
14.如图,箱子A连同固定在箱子
底部的竖直杆的总质量为"=
10kg,箱子内部高度〃=3.75m,
杆长力=2.5m,另有一质量为卬=
2kg的小铁环B套在杆上,从杆的
底部以r0=10m/s的初速度开始
向上运动,铁环B刚好能到达箱
顶,不计空气阻力,g取10m/s2»求:
(1)在铁环沿着杆向上滑的过程中,所受到的摩擦力大小为多少?
(2)在给定的坐标中,画出铁环从箱底开始上升到第一次返回到箱底的过程中箱子对地面的
压力随时间变化的图象(可写出简要推算步骤)
(3)若铁环与箱底每次碰撞都没有能量损失,求小环从开始运动到最终停止在箱底,所走过
的总路程是多少?
15.相距L=L5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为mi=lkg的金属棒ab和质量为m2=0.27kg
的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方
向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,
cd棒与导轨间动摩擦因数为u=0.75,两棒总电阻为1.8Q,导轨电阻不计。ab棒在方向竖
直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同
时cd棒也由静止释放。(g=10m/S2)
(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在2s内外力F做功40J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力%随
时间变化的
X8xXX
图(a)
16.如图中所示,一个绝缘倾斜直轨道固定在竖直面内,轨道的AB部分粗糙,BF部分光滑。
整个空间存在着竖直方向的周期性变化的匀强电场,电场强度随时间的变化规律如图乙所示,
t=0时电场方向竖直向下。在虚线的右侧存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为
8=二丝。现有一个质量为m,电量为q的带正电的物体(可以视为质点),在t=0时从A点
q
静止释放,物体与轨道间的动摩擦因数为〃,t=2s时刻,物体滑动到B点。在B点以后的运
动过程中,物体没有离开磁场区域,物体在轨道上BC段的运动时间为1s,在轨道上CD段的
运动时间也为1s。(物体所受到的洛伦兹力小于2〃?gcos。)
(1)由于轨道倾角未知,一位同学拿到了量角器,将其测出,记为在AB阶段,由此可以
计算出物块滑动到B时的速度,请你帮他完成此次计算,并定性说明物体在AB阶段做何种运
动?
(2)另一位同学并未使用量角器,而是用直尺测出了BC以及CD的长度,记为耳,邑,同样
可以得到轨道倾角请你帮他完成此次计算。(计算出8的三角函数值即可)
(3)观察物体在D点以后的运动过程中,发现它并未沿着斜面运动,而且物块刚好水平打在
H点处的挡板(高度可以忽略)上停下,斜面倾角。已知,求F点与H点的间距L,并在图乙
中画出物体全程的运动轨迹。
17.如图所示,以。为原点建立平面直角坐标系0xy,沿y轴放置一平面荧光屏,在y>0,
0<xV0.5m的区域有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小庐0.5T。在原点
。放一个开有小孔粒子源,粒子源能同时放出比荷为q/m=4.0X10'ikg/C的不同速率的正离
子束,沿与x轴成30°角从小孔射入磁场,最后打在荧光屏上,使荧光屏发亮。入射正离子
束的速率在0到最大值%=2.0X106m/s的范围内,不计离子之间的相互作用,也不计离子
的重力。
(1)求离子打到荧光屏上的范围•
(2)若在某时刻(设为t=0时刻)沿与x轴成30。角方向射入各种速率的正离子,求经过
xl07s
-y-时这些离子所在位置构成的曲线方程。
XX
(3)实际上,从。点射入的正离子束有一定的宽度,设正离子
将在与x轴成30"〜60"角内进入磁场。则某时刻(设为夕0时刻)XX
在这一宽度内向各个方向射入各种速率的离子,求经过
s冗
—X1O-7S时这些离子可能出现的区域面积。XX:
3
x/m
00.5
第17题图
江苏省启东中学2011届高三物理考前辅导讲义(一)答案
一、单选题
1.D2.C3.D4.C5.C
二、多选题
6.BCD7.AB8.AC9.AD10.AD
三、实验题
11.(1)3.700(3.699-3.701)⑵BD(3)3.56
如图受到摩擦阻力和空气阻力的作用
12.(1)E(2)实验电路见解析图
(3)①a左b.刻度盘的第N格②a.滑
动变阻器b.刻度盘的中央
(4)R凡(5)替代法大于
四、选做题
13B.(选修3-4)
(DA(2)0.1-0.5sin20nt
(3)如图所示,由题意在内芯和外套分界面上要发生全反射,当在端面上的入射角1最大
(i„,=90)时,折射角r也最大,在内芯与外套分界面上的入射角i'最小,如此时入射角等
于临界角则恰能保证信号不会通过外套“泄漏”
这时禽n=C=90_q
得&=30
sin90
在端面上(„=90时,由勺=
sinrm
得771=2
所以,当〃尸2时在所有情况中从端面入射到光纤中的信号恰能都不会通过外套“泄
漏”出去.
13C.(选修3-5)
⑴C
⑵5.0X10"6.4X1034
⑶解:①设复核的速度为由动量守恒定律得町%=(町+色>
解得町+网
②核反应过程中的质量亏损△加=町+生一/一?
反应过程中释放的核能电=&〃七2=(町+明一/一/为2
五、计算题
14.(1)由动能定理:—mgH—fs=0一%】vJ;/=10N
(2)第一次到达杆顶用时力,速度为小第一次离开杆顶到返回杆顶用时口
第一次滑到杆底速度为吸,在杆上滑下用时h
vi=、2g(4一方)=5m/s
2h1AF/N
no二..................i—
100/.......i---------------------:
由动能定理:侬〃一力=g勿吸2
904——!■:i
-II
叫=5,^m/sII
一11I一」」I」,i;」I」
2力r~x
t3=^—=(A/2-1)S=0.41S00.51.01.52.0t/s
V\-VV2Y
图上画对0〜;s:N=,磨一/‘=90N
o
"s〜gs:4=,监=100N
l(s〜(;+$)s:N=Jfe4-f=110N
(2)小环能升到杆顶所需要的能量为其=侬■计功=2X10X2.5+10X2.5=75J
小环第一次滑到杆底的机械能为E"氏=)?诏-2仍=50J
&<&所以小环只能越过杆顶一次,
设小环在杆上反复滑行的总路程为s:
有动能定理:得:s=10m
s总=2(H—h)+s=12.5m
15(1)经过时间t,金属棒劭的速率v=at
此时,回路中的感应电流为/=-=—
RR
对金属棒ab,由牛顿第二定律得F—BIL—m^g=mxa
»2r2
由以上各式整理得:F^mia+m]g+—^-at
在图线上取两点:ii=0,A=11N;G=2s,K=14.6N
代入上式
得a=lm/s2
8=1.2T
at
(2)在2s末金属棒ab的速率vt==2m/s
所发生的位
1,
移S=—at~—2m
2
由动能定律得
1,
%_用港5—卬安=-/«|V,
又Q=%
联立以上方程,解得
1,12
0=阪一侬5-]用2=40—1x10x2—^x1x22=18(J)
(3)cd棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当cd棒所受重力与滑动摩擦力相等时,速度达
到最大;然后做加速度逐渐增大的减速运动,最后停止运动。
当Cd棒速度达到最大时,对cd棒有:羽2g=现
又F安=BIL
整理解得
nt2g=/LIBIL
EBLv
对abed回路:m
~R~R
“2gR0.27x10x1.8
解得=2mls
XzB2/.20.75X1.22X1.52
v«=编得to=2s
心随时间变化的图象如图(c)所示。(若无体现2秒值,
其他都正确的,不扣分;若无体现末态静止,扣除1分;若无体
现动摩擦到静摩擦的大小突变小,扣除1分;若动摩擦没体现线
性增大,不给分)
16⑴由题意可知:qE=mg
t=0到t=ls过程中,对物体受力分析,
由牛顿第二定律
2mgsin0-p2mgcosO=ma
VB=m=2gsin9-〃2gcos。方向沿斜面
向下
t=ls到t=2s过程中,受力分析可知物
体的合外力为0,做匀速直线运动
所以t=0到t=2s过程中,物体先做匀
加速直线运动再做匀速直线运动
⑵物体在BC及CD阶段做匀加速直线运
动
5]—v^t+]af2Sj+S]-v82f+—w(2/)**
S?=丫3+—43广S]_S[—cit-
即S2-SI=2gsin。得sin^2二直所以在C点会斜面做匀速圆周运动
2g
⑶运动轨迹如图所示,由几何关系可知:-=tan-
r2
由=ni—得r=—
rqB
VD-VB+a2t
由以上公式可得L=皿6gsin0-2淡cos。)1a心
qB2
9
17.(1)qvB^—.........
mvmv
-----r=.........tn.-=\m
qB'qB
离子在磁场中运动最大轨道半径:^=101
由几何关系知,最大速度的离子刚好沿磁场边缘打在荧光屏上,如图,所以。长度为:
y-2rcos300=m......
即离子打到荧光屏上的范围为:…“
(2)离子在磁场中运动的周期为:
.y/
qB
5TT
经过时间:—xl0-7s
3
247T
离子转过的圆心角为夕=崇/=[QxxL
\r
51T
设把X1()-7S这个时刻某离子的位置坐标为
\xy\
3
(X,力
y=rcos300
______________x;x/m
0一0.5
x=r-rsin300
所以:y=j3x就是所求的曲线方程
5TT
(3)由几何关系知,与x轴成60°方向入射的离子,经过时间:片‘XICT,S离子转过的
3
27r7T57T
圆心角为°=---1——刚好打在y轴上,将片-上X1()-7s时刻这些离子所在坐标连成
T33
曲线,方程就是:尸0即都打在y轴上
■y/
所以在片0时刻与x轴成30"〜60°内进入磁场
STT
的正离子在仁二X10-7s时刻全部出现在以0
3
为圆心的扇形以必范围内。如图
则离子可能出现的区域面积:
/xl
S-=-m2«0.26m2—
1212
江苏省启东中学2011届高三物理考前辅导讲义%0°X:A/m
00,5
(二)
姓名___________学号_______
一、单选题
()1、如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上表面呈弧形
且左端最薄,一球〃搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力厂拉住
弧形滑块,使球与滑块均静止,现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在挡板
与滑块上且仍处于静止状态,则与原来相比
A.木板对球的弹力增大
B.滑块对球的弹力增大
C.斜面对滑块的弹力不变
D.拉力厂减小
()2、如图,铜质金属环从条形磁铁的正上方由静止开始下落,在
下落过程中,下列判断中正确的是
A.铜环在下落过程中的机械能守恒
B.磁铁对桌面的压力始终大于其自身的重力
C.铜环的机械能先减小后增大
D.铜环在下落过程动能的增加量小于其重力势能的减少量.
()3、如图所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成0角,M、P两端接有阻
值为R的定值电阻。阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计。整个装置处在
磁感应强度为8的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。从t=0时刻开始棒受到一个
平行于导轨向上的外力R由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良
好,通过7?的感应电流随时间£变化的图象如图2所示。下面分别给出了穿过回路的磁
通量。、磁通量的变化率©豆、棒两端的电势差[/访和通过棒的电荷量。随时间变化的图象,
At
其中正确的是
()4.如图所示,一半圆形铝框处在水平向外的非匀强磁场中,场
中各点的磁感应强度为瓦y为该点到地面的距离,。为常数,
氐为一定值.铝框平面与磁场垂直,直径a®水平,(空气阻力不计)
铝框由静止释放下落的过程中
A.铝框回路磁通量不变,感应电动势为0
B.回路中感应电流沿顺时针方向,直径数两点间电势差为0
C.铝框下落的加速度大小一定小于重力加速度g
D.直径勖受安培力向上,半圆弧受安培力向下,铝框下落加速度大小可能等于g
()5.在竖直平面内固定一半径为"的金属细圆环,质量为必的金属小球(视为质点)通
过长为/的绝缘细线悬挂在圆环的最高点。当圆环、小球都带有相同的电荷量。(未知)时,
发现小球在垂直圆环平面的对称轴上处于平衡状态,如图所示•已知静电力常量为上。则下列
说法中正确的是
A.电荷量Q=,*B.电荷量Q=1巴*卢]
C.绳对小球的拉力尸=2更D.绳对小球的拉力4=巫
L〃2_R2
二、多选题
()6.如图所示,地球赤道上的山丘e,近地资源卫星0和同步通信卫星g均在赤道平面上
绕地心做匀速圆周运动.设e、p、g运动速率分别为打、功、叫,向心加速度大小分别为由、
。2、。3,则下列说法正确的是
v
A.v2>V3>V|B.V)<v2<3
C.%>g>。3D.<的<〃2
()7.如图所不,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的
六个顶点,A、B、C三点的电势分别为IV、2V、5V。则下列说法中正
确的是D.将电荷量为1.6X10-19C的负点电荷从F点移到A点,电荷
的电势能减少了3.2X10-19J
A.D、E、F三点的电势分别为7V、6V、3V
B.电荷量为1.6X10-19C的正点电荷在D点的电势能为1.12X10iaJ
C.将电荷量为1.6X10%的正点电荷从E点移到F点,电场力做的功
为3.2X1019J
D.将电荷量为1.6X10"C的负点电荷从F点移到A点,
电荷的电势能减少了3.2X10与
()8.某汽车在启用ABS刹车系统和不启用该刹车系统紧急刹车时,其车速与时间的变化
关系分别如下图中的①、②图线所示.由图可知,启用
ABS后:
A.A时刻车速更小
B.0〜L的时间内加速度更小
C.加速度总比不启用ABS时大
I).刹车后前行的距离比不启用ABS更短.
()9.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变
为闭合时,则
A.A灯有电流通过,方向由〃到a
B.A灯中无电流通过,不可能变亮
C.B灯立即熄灭,c点电势低于d点电势
D.B灯逐渐熄灭,c点电势低于d点电势
第9题图
.()10.位于同一水平面上的两根平行导电导轨,放置在斜向左上方、
与水平面成60°角足够大的匀强磁场中,现给出这一装置的侧视图,一
根通有恒定电流的金属棒正在导轨上向右做匀速运动,在匀强磁场沿顺
时针缓慢转过30°的过程中,金属棒始终保持匀速运动,则磁感强度B
的大小变化可能是
A.始终变大B.始终变小C.先变大后变小D.先变小后变大
三、实验题
11.某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质
量之间的关系。
(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮
光条通过光电门1、2的时间分别为△小A妊用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,
用游标卡尺测得遮光条宽度&则滑块经过光电门1时的速度表达式匕=:滑块加速度
的表达式个。(以上表达式均用已知字母表示)。如图乙所示,若用20分度的游标
卡尺测量遮光条的宽度,其读数为丽。
(2)为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量"和气垫导轨右端高度/7(见图甲)。关
于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是
A.“增大时,力增大,以保持二者乘积增大B."增大时,方减小,以保持二者乘积不变
C.材减小时,力增大,以保持二者乘积不变D.〃减小时,力减小,以保持二者乘积减小
12.在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
(A)待测的干电池(B)电流传感器1
(C)电流传感器2(D)滑动变阻器A(0-20C,2A)
(E)定值电阻后(2000Q)(F)开关和导线若干
某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了
甲乙
(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将
(选填“变大”或“变小”)。
(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的/「心图线(7,为电流传感器1的示数,石为电
流传感器2的示数,且A的数值远远大于小的数值),则由图线可得被测电池的电动势少=
V,内阻r=Qo
(3)若将图线的纵坐标改为,则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小。
四、选做题
13.B.(选修3—4)
(1)关于下列四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是
甲.人在海边看乙.泊松亮斑丙•调制后的无T.迈克耳逊一
到海市屡楼线电波波形莫雷实脸
A.甲图中的海市蜃楼是光的色散现象引起的
B.乙图中的泊松亮斑说明光具有波动性
C.丙图中的波形是调频波
D.丁图中的实验表明:不论光源与观察者之间做怎样的相对运动,光速都是一样的
(2惯性系S中一列列车相对S系沿水平方向接近光速匀速行驶,如图,车厢中央的光源发出
一个闪光,闪光照到了车厢的前壁与后壁,下列说法正确的是
A.车厢内的观察者认为闪光先到达后壁,后到达前壁
B.车厢内的观察者认为闪光同时到达前壁与后壁
C.车厢外相对S系静止的观察者认为闪光先到达后壁,后到达前壁
D.车厢外相对S系静止的观察者认为闪光同时到达前壁与后壁
(((((^)))))
甲
(3)如图所示,真空中平行玻璃砖折射率为n=V2,下表面
镀有反射膜,一束单色光与界面成0=45°角斜射到玻璃砖表
面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点A和
8,相距力=2.0cm.已知光在真空中的传播速度c=3.0X108m/s.
求:
(1)该单色光射入玻璃砖的折射角;(2)玻璃砖的厚度d
13C.(选修3—5)
⑴下列叙述中不符合物理学史的是
A.麦克斯韦提出了光的电磁说
B.爱因斯坦为解释光的干涉现象提出了光子说
C.汤姆生发现了电子,并首先提出原子的核式结构模型
D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现了放射性元素针(为)和镭(Ra)
E.卢瑟福的a粒子散射实验可以用来估算原子核半径和原子的核电荷数。
(2)2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德•博伊尔和乔治•史密斯主要成就是发明了电荷耦合
器件(CCD)图像传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光
电效应规律。图中标有A和K的为光电管,其中A为阴极,K勿光照为
阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来/T?\Z指
示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为10.5eV的④光
照射阴极A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢-------Q--------J向
右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的1।读
数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;现保持滑片P''一I位
I________llllh________I
置不变,以下判断正确的是11P
A.光电管阴极材料的逸出功为4.5eV
B.若增大入射光的强度,电流计的读数不为零
C.若用光子能量为12eV的光照射阴极A,光电子的最大初动能一定变大
D.若用光子能量为9.5eV的光照射阴极A,同时把滑片P向左移动少许,电流计的读数一定
不为零
⑶用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,7观
测到了一定数目的光谱线。调高电子的能量再此进行观测,发
3
现光谱线的数目比原来增加了5条。用△〃表示两次观测中最
高激发态的量子数〃之差,〃表示调高后电子的能量。根据-3.40氢
原子的能级图可以判断,△〃和£的可能值为()
A、△柿,13.22eV<£<13.32
B、△炉2,13.22eV<乐13.32
C、△启,12.75eV<£<13.06
D、△止2,12.75eV<£<13.06•I3.M
⑷1914年,夫兰克和赫兹在实验中用电子碰撞静止原子的方法,使原子从基态跃迁到激发态,
来证明玻尔提出的原子能级存在的假设。设电子的质量为叫原子的质量为血,基态和激发态
的能级差为AE,试求入射电子的最小动能。(假设碰撞是一维正碰)
五、计算题
14.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水
平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径庐0.8m的圆环剪去了左上角135°
的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是凡用质量仍二0.4kg的物块将弹簧缓
慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点。用同种材料、质量为例=0.2kg的
物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,
物块过B点后其位移与时间的关系
N
为s=6一2/,物块飞离桌边缘D点后由P点沿切线落入圆轨道。^lOm/s2,求:
(1)DP间的水平距离
(2)判断既能否沿圆轨道到达M点
(3)释放后m运动过程中克服摩擦力做的功
15.如图所示,MN与PQ是两条水平放置彼此平行的金属导轨,质量游0.2kg,电阻片0.5Q的
金属杆砧垂直跨接在导轨上,匀强磁场的磁感线垂直于导轨平面,导轨左端接阻值启2Q的电
阻,理想电压表并接在不两端,导轨电阻不计.片。时刻ab受水平拉力厂的作用后由静止开始
向右作匀加速运动,ab与导轨间的动摩擦因数〃=0.2.第4s末,杆的速度为片lm/s,电压
表示数代0.4V.取重力加速度5=10m/s2.
(1)在第4s末,a。杆产生的感应电动势和受到的安培力各为多大?
(2)若第4s末以后,杆作匀速运动,则在匀速运动阶段的拉力为多大?整个过程拉力的最
大值为多大?
(3)若第4s末以后,拉力的功率保持不变,数杆能达到的最大速度为多大?
(4)在虚线框内的坐标上画出上述(2)、(3)两问中两种情形下拉力厂随时间t变化的大致图
M
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXX
PbQ情形(2)情形(3)
线(要求画出0—6s的图线,并标出纵坐标数值).
16.如图所示,圆心在原点、半径为R
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