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学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精二、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14~17题只有一项符合题目要求,第18~21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,有选错的得0分。)1.请用学过的物理知识判断,下列说法正确的是A.物体的加速度大小不能瞬间改变,但加速度的方向可以瞬间发生变化B.安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现C.做圆周运动的物体受到的合外力一定指向圆心D。牛顿第一、二、三定律都可以用实验的方式加以验证【答案】B2.如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场;重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时间为:A.B。C。D。【答案】D【解析】试题分析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,如图所示:故轨道半径:QUOTE;根据牛顿第二定律,有:QUOTE,解得:QUOTE;联立解得:QUOTE故在磁场中的运动时间:QUOTE故选:A考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在匀强磁场中的运动问题;解题的关键是结合几何关系得到轨道半径,画出粒子的轨迹是解题的基础,根据牛顿第二定律列式可以求解粒子的比荷;运动的时间还可以通过QUOTE进行求解.3。一个带负电的粒子仅在电场力作用下运动,其电势能随时间变化规律如图所示,则下列说法正确的是()A.该粒子可能做直线运动B.该粒子在运动过程中速度保持不变C。粒子运动轨迹上各点的电势一定相等D。t1、t2两个时刻,粒子所处位置电场强度一定相同【答案】C4。如图所示,竖直放置在水平面上的固定圆筒,从圆筒上边缘等高处同一位置分别紧贴内壁和外壁以相同速率向相反方向水平发射两个相同小球,直至小球落地,不计空气阻力和所有摩擦,以下说法正确的是A。筒外的小球先落地B。两小球通过的路程不一定相等C.两小球的落地速度可能相同D。筒内小球随着速率的增大.对筒壁的压力逐渐增加【答案】C由于筒壁的作用力始终与速度的方向垂直,所以该力不改变小球沿水平方向的分速度的大小.只有竖直方向的重力才改变小球速度的大小.所以筒内小球沿水平方向做匀速圆周运动,需要的向心力不变,所以对筒壁的压力不变.故选项D错误.故选B。考点:圆周运动;平抛运动【名师点睛】该题考查平抛运动,解答的关键是筒内小球沿水平方向做匀速圆周运动,竖直方向做自由落体运动,若将该轨迹张开到一个平面内,则是平抛运动,然后结合平抛运动的特点分析小球运动的时间与位移。5.某小型水电站的电能输送示意图如图所示。发电机的输出电压为220V,输电线总电阻为r,升压变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原、副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器),要使额定电压为220V的用电器正常工作,则A.QUOTEB。QUOTEC。升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率【答案】BD考点:远距离输电;变压器【名师点睛】理想变压器的输入功率与输出功率相等,且没有漏磁现象.远距离输电,由于导线通电发热导致能量损失,所以通过提高输送电压,从而实现降低电损。6.如图甲所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M、P之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0.现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,棒ab离开磁场前已做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图乙所示,F0已知.下列判断正确的是:A.棒ab在ac之间的运动是匀加速直线运动B。棒ab在ce之间不可能一直做匀速运动C。棒ab在ce之间可能先做加速度减小的运动,再做匀速运动D。棒ab经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为QUOTE【答案】AC③拉力小于安培力,则棒先做减速运动,但随速度的减小,安培力减小,合力减小,所以棒做加速度减小的减速运动,直到安培力等于拉力,开始做匀速运动;金属棒通过磁场的过程通过R上的电量QUOTE.故D错误.故选AC。点睛:本题考查了电磁感应与力学和功能关系的结合,对于这类问题一定要正确分析安培力的大小和方向然后根据运动状态列出牛顿第二定律方程求解,注意金属棒通过磁场的过程通过R上的电量QUOTE。7。如图所示,设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星高度R(从地心算起)延伸到太空深处.这种所谓的太空电梯可用于低成本地发射绕地人造卫星.其发射方法是将卫星通过太空电梯匀速提升到某高度,然后启动推进装置将卫星从太空电梯发射出去.设在某次发射时,卫星在太空电梯中极其缓慢地匀速上升,该卫星在上升到0。80R处意外和太空电梯脱离(脱离时卫星相对与太空电梯上脱离处的速度可视为零)而进入太空A。利用万有引力充当向心力,此卫星可以绕地球做半径为0.8R的匀速圆周运动B。此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内可能做离心运动C。此卫星脱离太空电梯的最初一段时间内将做逐渐靠近地心的曲线运动D。欲使卫星脱离太空电梯后做匀速圆周运动,需要在释放的时候让它适当加速。【答案】CD点睛:本题关键是明确物体做匀速圆周运动、离心运动、向心运动的动力学条件,当引力大于需要的向心力时做向心运动,当引力小于需要的向心力时做离心运动,基础题目.8.如图所示,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用一轻质弹簧相连,然后将它们静置于一底端带有挡板的光滑斜面上,其中B置于斜面底端的挡板上,设斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为k。现用一平行于斜面的恒力F拉木块A沿斜面由静止开始向上运动,当木块B恰好对挡板的压力为零时,木块A在斜面上运动的速度为v,则下列说法正确的是A.此时弹簧的弹力大小为m1gsinθB。拉力F在该过程中对木块A所做的功为F(m1+m2)gsinθ/kC。木块A在该过程中重力势能增加了m1(m1+m2)g2(sinθ)2/kD.弹簧在该过程中弹性势能增加了F(m1+m2)gsinθ/k—(1/2)m2v2【答案】BC点睛:含有弹簧的问题,往往要研究弹簧的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是常用思路,难度适中.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题至32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题至38题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(11个题,共129分)9。某同学利用打点计时器做实验时,发现实验数据误差很大,怀疑电源的频率不是50Hz,采用如图甲所示的实验装置来测量电源的频率.已知砝码及砝码盘的质量为m=0。1kg,小车的质量为M=0.4kg,不计摩擦阻力,g取10m/s2.图乙为某次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,已知相邻的计数点之间还有三个点未画出.(1)小车的加速度大小为__m/s2;(2)根据纸带上所给出的数据,可求出电源的频率为__Hz;(3)打纸带上C点时小车的瞬时速度大小为__m/s.【答案】(1).2(2)。40(3).1.(3)打纸带上C点时小车的瞬时速度大小为:QUOTE考点:研究小车的速度随时间变化规律【名师点睛】本题借助实验考查了牛顿第二定律与匀变速直线的规律以及推论的应用,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.注意相邻的计数点之间还有三个点未画出,及选取车与砝码及盘整体研究.10。某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0。6A,内阻rA=0.3ΩC.电流表:量程0~0。6A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~3V,内阻未知E.电压表:量程0~15V,内阻未知F.滑动变阻器:0~10Ω,2AG.滑动变阻器:0~100Ω,1AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)在上述器材中请选择适当的器材:__(填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择图中的__(填“甲”或“乙”)(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U﹣I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=__V,内电阻r=__Ω.【答案】(1).ABDFH(2)。甲(3)。1。5(4).0。7解:(1)在上述器材中请选择适当的器材:A.被测干电池一节为了读数准确,所以选择D.B.电流表:量程0~0.6A,电压表:量程0~3V,滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F.滑动变阻器,H.开关、导线若干(2)实验电路图:(3)由U﹣I图可知,电源的电动势E=1。50V;内电阻r=﹣RA=﹣0。3=0。7Ω故答案为:①ABDFH;②如图;③1。5,0。7【点评】本题为设计性实验,在解题时应注意明确实验的原理;并且要由实验原理结合闭合电路欧姆定律得出表达式,由图象得出电动势和内电阻.11。一质量为m,带电量为+q的小球从距地面高h处以一定初速度水平抛出,在距抛出点水平距离L处,有一根管口比小球直径略大的竖直细管。管上口距地面QUOTE,为使小球能无碰撞地通过管子,可在管子上方的整个区域加一个场强方向水平向左的匀强电场,重力加速度为g,如图所示,求:(1)小球初速度v0、电场强度E的大小;(2)小球落地时动能。【答案】(1)QUOTE(2)QUOTE(3)mgh12。两质量为m的小球,A带电+q,B不带电,两球静止放在光滑水平面上,且相距L,现在空间沿AB方向加一个电场强度大小为E是匀强电场,t=0时刻,A开始受电场力运动.经过一段时间,A、B间第一次发生弹性正碰,且无电量转移,以后A、B之间的碰撞都是弹性碰撞.重力加速度为g,求(1)A、B第一次刚要发生碰撞时,A球的速度多大?(2)从A、B第一次发生碰撞到第二次碰撞经历时间为多少?(3)求从第1次碰撞结束到第19次碰撞刚要发生所经历的时间是多少?【答案】(1)QUOTE(2)QUOTE(3)QUOTE设小球A的加速度为a,第一次碰后结束到第二次发生碰撞前瞬间经过时间为t2,则根据牛顿第二定律知:qE=ma由位移时间关系有:QUOTE解得QUOTE(3)设第二次发生碰撞前A的速度为v3,则v3=at2=2v2;当A、B第二次碰撞后交换速度,B的速度变为2v2,A的速度变为v2;第三次碰撞又是相差v2的速度开始,A加速追击B,所以所用时间与t2相同,以此类推,第1次正碰到第19次正碰之间的时间t19=t18=…=t2=QUOTE故总时间QUOTE(二)选考题:13。下列说法正确的是_______A.能源在利用过程中有能量耗散,这表明能量不守恒B.没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能C.非晶体的物理性质各向同性而晶体的物理性质都是各向异性D.对一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热量E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大【答案】BDE14.如图所示,竖直放置的气缸,活塞横截面积为S=0。01m2,厚度不计.可在气缸内无摩擦滑动.气缸侧壁有一个小孔,与装有水银的U形玻璃管相通.气缸内封闭了一段高为L=50cm的气柱(U形管内的气体体积不计).此时缸内气体温度为27℃,U形管内水银面高度差hl=5cm.已知大气压强p0=1。0×l05Pa,水银的密度ρ=13.6×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2.①求活塞的质量m;②若在活塞上缓慢添加M=26。7kg的沙粒时,活塞下降到距气缸底部H=45cm处,求此时气缸内气体的温度.(活塞始终处在侧壁小孔的上方)【答案】①6.8kg;②64。5℃【解析】试题分析:(1)气缸内气体的压强:QUOTE活塞受力平衡:QUOTE解得:m=6.8kg(2)活塞下降后气体的压强为P2,则QUOTE以缸内封闭气体为研究对象,根据气体的状态方程QUOTE解得:T2=337。5K=64。50C考点:气体的状态方程【名师点睛】此题考查力与平衡和理想气体的等容变化,关键是找到气体的状态参量,气体的压强往往是对活塞受力分析求解;注意压强和压力的关系以及液体压强的定义。15.如图所示,两束单色光a、b从水下面射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是______A.用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距B.a比b更容易发生衍射现象C.在水中a光的速度比b光的速度小D.在水中a光的临界角大于b光的临界角E.若a光与b光以相同入射角从水射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a光【答案】ABD16。如图所示为一列简谐横波沿﹣x方向传播在t=0时刻的波形图,M、N两点的坐标分别为(﹣2,0)和(﹣7,0),已知t=0。5s时,M
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