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文档简介
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.下列选项中不符合相关物料知识的是A.为了揭示黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的B.原子核的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关C.比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定D.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者标明光具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量15.如图所示,两个带电荷量为q的点电荷分别位于带电的半径相同的球壳和球壳的球心,这两个球壳上电荷均匀分布且电荷面密度相同,若甲图中带电球壳对点电荷q的库仑力的大小为F,则乙图中带电的球壳对点电荷q的库仑力的大小为,A.B.C.D.F16.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,开伞后减速下降,受到的阻力随速度减小而减小,最后匀速下落,v、F合、Ep和E分别表示速度、合力、重力势能和机械能;t、h分别表示下落的时间和高度,在整个过程中,下列图像可能符合事实的是17.某轰炸机在演戏轰炸地面目标时,将炸弹以某一速度水平射出,地面监视系统显示出炸弹从B点水平飞出后的运行轨迹,如图所示,已知炸弹从B点到C点与从C点到D点的时间相等,如果只考虑炸弹的重力作用,则下列说法中正确的是A.炸弹从B点到C点和从C点到D点重力做功之比为1:1B.炸弹从B点到C点和从C点到D点重力做功的平均功率之比为1:3C.炸弹运动到C点和D点重力的瞬时功率之比为1:3D.炸弹从B点到C点与从C点到D点的动能改变量之比为1:218.用回旋加速器分别加速某一元素的一价正离子和二价正离子,粒子开始释放的位置均在A点,加速电压相同,则关于一价正离子和二价正离子的加速,下列说法不正确的是A.获得的最大速度之比为1:2B.获得的最大动能之比为1:4C.加速需要的交变电压的频率之比为2:1D.经加速电场加速的次数之比为1:219.将一总电阻为1Ω,匝数n=4的线圈放在匀强磁场中,已知磁场方向垂直于线圈平面,从某时刻其穿过线圈的磁通量按图示规律变化,则A.在0~8s内与8s~10s内线圈内的电流方向相同B.在0~8s内通过线圈导线截面的电荷量为8CC.在8s~10s线圈中感应电动势为1VD.现象中产生交变电流的有效值为2A20.美国天文学家推测:太阳系共有九个大行星,若第九个大行星质量为地球质量的p倍,半径为地球半径的n倍,到太阳的平均距离为地球到太阳平均距离的k倍,将行星的运动看作是圆周运动,忽略地球自转,万有引力常量为G已知,则A.该行星公转周期为年B.该行星做圆周运动的加速度是地球做圆周运动加速度为C.该行星表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的倍D.该行星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的倍21.如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定以绝缘轻弹簧,M点固定以质量为m、带电量为q的小球Q,整个装置处在电场强度大小为E,方向沿斜面向下的匀强电场中,现把一个带电荷量为+q的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动,N点距弹簧的上端和M点的距离均为,P、Q连线过弹簧的轴线且与斜面平行,两小球均可视为质点,弹簧的劲度系数为,静电力常量为k,则下列说法正确的是A.小球P返回时,有可能撞到小球QB.小球P在N点的加速度大小为C.小球P沿着斜面向下运动的过程中,其电势能不一定减小D.当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大三、非选择题:包括必考题和选考题两部分(一)必考题22.用如图所示的装置测量物块与长木板间的动摩擦因数,长木板和半圆弧体平滑连接且固定在水平面上,长木板的左端固定以光电门,长木板足够长,让装有遮光片的物块从圆弧面上某一位置下滑,物块通过光电门时,与光电门相连的数字计时器可以记录遮光片通过光电门的遮光时间,已知遮光片的宽度为d,重力加速度为g。(1)让物块从圆弧面上某处下滑,物块通过光电门时,数字计时器记录的时间为t,测出物块通过光电门后在长木板上滑行的距离为x,则物块通过光电门的速度为____________,则物块与长木板间的动摩擦因数为____________。(2)通过改变物块在圆弧面上开始下滑的位置,测出多组物块通过光电门的时间t及物块在长木板上滑行的距离x,如果要通过图像处理数据,且要使作出的图像是线性图像,则当横轴为x时,纵轴应为________(填“t”“”或),如果作出的图像斜率为k,则物块与斜面体间的动摩擦因数为_____________。(3)关于该实验下列说法中正确的是___________。A.圆弧面越光滑越好B.物块每次必须在同一位置静止开始下滑C.遮光片宽度越小,实验误差越小D.滑块质量的按下对测量结果没有影响23.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供有“2.5V,0.3A”的小灯泡,学生电源、电流表和电压表,采用如图甲所示的电路进行实验。(1)现有两个滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)和R2(0~1kΩ,1A),实验中应选用的滑动变阻器是________。(2)请根据图甲所示的电路,在图乙中将实物连线补充完整________________。(3)如图丙是某同学根据实验数据描绘出的伏安特性曲线,从图形可以得出小灯泡灯丝的电阻率随温度变化的特点是________________________________________________。(4)若实验室现只有一个电动势为6V的铅蓄电池,为了调节方便,同时确保实验过程的安全性,某同学设计在电路中位置增加一个组织合适的定值电阻R0,在如图丁给出的A、B、C三个位置中,最合理的是+_______________。24.如图所示,一传送带与水平面的夹角θ=30°,且以v1=2m/s的速度沿顺时针方向转动,一小物块以v2=4m/s的速度从底端滑上传送带,最终又从传送带的底端滑出,已知物块与传送带间的动摩擦因数,传送带足够长,取重力加速度,求:(1)小物块沿传送带向上滑行的时间t;(2)小物块离开传送带时的速度大小v。25.如图所示,两条平行的水平导轨FN、EQ间距为L,导轨的左侧与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧轨道平滑相连,圆弧轨道的最低点与导轨相切,在导轨左边宽度为d的EFHG矩形区域内存在磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场,且再磁场的右边界垂直导轨放有一金属杆甲,右边界处无磁场。现将一金属杆乙从圆弧轨道的最高点PM处由静止释放,金属杆乙滑出磁场时,与金属杆甲相碰(0作用时间极短),并粘连在一起,最终它们停在距磁场右边界为d的虚线CD处,已知金属杆甲、乙的质量均为m,接入电路的电阻均为R,它们与导轨间的动摩擦因数均为μ,且它们在运动过程中始终与导轨间垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度为g,求:(1)金属杆乙通过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小N;(2)金属杆乙与甲相碰前的速度大小;(3)整个过程中,感应电流通过金属杆甲所产生的热量Q;(二)选考题33.【物理选修33】(1)下列说法正确的是______________。A.布朗运动就是悬浮微粒的分子做的无规则运动B.一定质量的理想气体,若压强不变,而体积增大,则其内能一定增大C.当分子间距离减小时,分子间斥力和引力均增大D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.一定质量的理想气体在完全失重的状态下,气体的压强为零(2)如图所示,在长L=57cm的一端封闭,另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银胡封闭着51cm长的理想气体,管内、外气体的温度均为33℃,大气压强p0=76cmHg,0℃为273K,①若缓慢对玻璃管加热,当水银柱上表面与管口刚好相平时,求管中气体的温度。②若保持管内温度始终为33℃,将水银缓慢注入管中,知道水银柱上表面与管口相平,求此时管中气体的压强。34.【物理选修34】(1)如图所示为某沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知质点a出现两次波峰的最短时间间隔为0.4s,则下列说法正确的是__________。A.这列波的波速是10m/sB.再经过0.4s,质点b恰好移动到c点C.c第一次到达波峰须从图示位置再经过0.7s时间D.质点c振动到波峰位置,质点a一定在平衡位置向下振动E.从图示时刻开始,到0.8s时,质点c通过的路程是8cm(2)如图为一透明材料制成的半球形物体,将半球形物体竖直地固定在水平面EF上,且AB⊥FE,O点为半球形物体的圆心,虚线为平行于EF的半径,现有一细光束由半球形物体的右侧面斜射到球心O处,光束与的夹角θ=30°,该光束经半球形物体色散后,在水平面的EB间形成一彩色光带,经分析可知光带中各种色光的折射率介于之间,已知半球体的半径为10cm,,求:①水平面上的光带宽度为多少?②现将细光束绕O点逆时针转动,当θ为多少度时水平面上的光带刚好完全消失?
参考答案14、D为了解释黑体辐射,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的,A正确;原子核的半衰期是由原子核内部结构决定的,与原子所处的化学状态和外部条件无关,B错误;比结合能越大,原子核中核子结合得约牢固,原子核越稳定,C正确;光电效应和康普顿效应都揭示了光的粒子性,前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量外,由具有动量,D正确。15、D:将图乙中的均匀带电球壳分成三个带电球壳,关于球心对称的两个带电球壳对点电荷的库仑力的合力为零,因此乙图中带电的球壳对点电荷的库仑力的大小和甲图中均匀带电球壳对点电荷的库仑力的大小相等,D正确。16、B运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前是自由落体运动,开伞后做加速度减小的减速运动,最后匀速下落;A错误;伞打开前运动员只受重力,开伞后减速下降,空气阻力大于重力,合力向上,当阻力减小到等于重力时,合力为零,运动员做匀速直线运动,B正确;运动员的重力势能与高度是线性关系,C错误;自由落体运动过程运动员机械能守恒,D错误。17、B:炸弹被水平抛出后,在竖直方向上做自由落体运动,最初两相邻的单位时间内下落的高度之比为1:3,B正确;由得炸弹落到C和D点在竖直方向的速度之比为1:2,由可知重力的瞬时功率之比为1:2,C错误;根据动能定理合力做功之比为1:3,故动能改变量之比为1:3,D错误。18、C:某元素的一价正粒子和二价正粒子的电量之比为1:2,质量相等,由,可知获得的最大动能之比为1:4,速度之比为1:2,AB正确;加速电压的周期等于粒子在磁场中运动的周期,即,可见交变电压的周期之比为2:1,,频率之比为1:2,C错误;经加速电场加速,,因此加速的次数之比为1:2,D正确。19、BD:由楞次定律可以判断,回路中的电流方向改变,A错误;在0~8s内,,B正确;,在8s~10s感应电动势,C错误;根据电流的热效应,,其中,解得I=2A,D正确。20、ACD:由开普勒第三定律可得,年,A正确;由可得,B错误;由,得,C正确;由可得,D正确。21、BC:释放后小球P在运动过程中,电势能和机械能的总和守恒,所以当小球回到N点时速度为零,不能撞到Q,A错误;小球P在N点的加速度大小为,B正确;小球P向下运动过程中,即受到匀强电场的作用,又受到点电荷Q的电场力作用,电势能不一定减小,C正确,小球P的速度最大时合力应为零,D选项没有考虑到点电荷Q的电场力的作用,D错误。22、(1);(2);(3)CD(1)物块通过光电门的速度为,物块在长木板上做匀减速运动,由得。(2)由可得,因此纵轴应为,由可得(3)圆弧面的作用是让物块从圆弧面上滑下后滑上长木板有一个初速度,因此与圆弧面是否光滑无关,与每次下滑时的初速度是否为零无关,AB错误;实验需要测得物块通过光电门的瞬时速度,实验是以物块通过光电门的平均速度作为瞬时速度,d越小,t越小,平均速度月接近瞬时速度,实验误差越小,C正确;,由动摩擦因数的表达式可知,动摩擦因数与物块的质量无关,D正确。23、(1)R1(2)见解析(3)随温度的升高,小灯泡灯丝的电阻率增大(4)C(1)由实验器材及分压式接法的特点,滑动变阻器应选R1;(2)连线如图所示:(3)伏安特性曲线斜率表示电阻的倒数,由图可知电阻增大,则电阻率增大;(4)当滑动变阻器的滑片滑到最左端时能保证小灯泡两端的电压Wie零,当滑片滑到最右端时,能保证小灯泡两端的电压不超过额定电压,这样既方便又安全,故选C位置。24、(1)由题可知,小物块在开始时受到传送带的滑动摩擦力沿传送带向下,设其做匀减速运动的加速度大小为,由,解得其速度减小到所用的时间为之后小物块受到传送带的滑动摩擦力沿传送带向上,设其加速度大小为,则,解得小物块减速到0所用的时间为,又,解得t=1.25s(2)小物块沿传送带向上滑行的最大距离,解得x=1.75m又由于物块沿传送带下滑时,受到的滑动摩擦力沿传送带向上,其加速度大小仍为有,解得25、(1)金属杆乙在圆弧轨道上下滑动过程中机械能守恒,有,解得又,解得N=3mg(2)设金属杆乙与金属杆甲相碰前后的速度大小分别为,有金属杆甲乙相碰后,解得(3)金属杆乙在磁场中运动过程有,又解得33、(1)BCD(2)①设玻璃管横截面积为S,以管内封闭气体为研究对象,气体经等压膨胀。初状态,末状态由盖吕萨克定律,解得②当水银柱上表面与管口相平,设此时管中气体压强为p,水银柱的高度为H,管内气体经等温压缩,初状态:末状态:由玻意耳定律,解得H=9cm,故34、(1)ACE:a点两次出现波峰的最短时间为0.4s,所以这列波的周期T=0.4s,由波速公式,A
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