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文档简介
2023年湖北省新高考物理试卷
试题数:15,满分:100
1.(单选题,4分)2022年10月,我国自主研发的“夸父一号”太阳探测卫星成功发射。该卫
星搭载的莱曼阿尔法太阳望远镜可用于探测波长为121.6nm的氢原子谱线(对应的光子能量
为10.2eV)。根据如图所示的氢原子能级图,可知此谱线来源于太阳中氢原子()
nE/eV
A.n=2和n=l能级之间的跃迁0°......................................0
4..........................................0.85
B.n=3和n=l能级之间的跃迁3-------------------------------1.51
C.n=3和n=2能级之间的跃迁-----------------------------3.40
D.n=4和n=2能级之间的跃迁]
I----------------------------------------13.6
2.(单选题,4分)2022年12月8日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者儿乎排成一
条直线,此现象被称为“火星冲日”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运
动,火星与地球的公转轨道半径之比约为3:2,如图所示。根据以上信息可以得出()
A.火星与地球绕太阳运动的周期之比约为27:8
/地表
B.当火星与地球相距最远时,两者的相对速度最大
火星
C.火星与地球表面的自由落体加速度大小之比约为9:4太阳
D.下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之前
3.(单选题,4分)在正点电荷Q产生的电场中有M、N两点,其电势分别为(PM、(PN,电场
强度大小分别为EM、ENO下列说法正确的是()
A.若(PM><PN,则M点到电荷Q的距离比N点的远
B.若EM<EN,则M点到电荷Q的距离比N点的近
C.若把带负电的试探电荷从M点移到N点,电场力做正功,则(pM<(PN
D.若把带正电的试探电荷从M点移到N点,电场力做负功,则EM>EN
4.(单选题,4分)两节动车的额定功率分别为P1和P2,在某平直铁轨上能达到的最大速度
分别为Vi和V2。现将它们编成动车组,设每节动车运行时受到的阻力在编组前后不变,则该
动车组在此铁轨上能达到的最大速度为()
AP1V1+P2V2
•P1+P2
BP1V2+P2V1
P1+P2
C(Pl+Pz)U1U2
'P1V1+P2V2
D(P1+P2)%艺
'PiV2+P2V1
5.(单选题,4分)近场通信(NFC)器件应用电磁感应原理进行通讯,其天线类似一个压平
的线圈,线圈尺寸从内到外逐渐变大。如图所示,一正方形NFC线圈共3匝,其边长分别为
1.0cm、1.2cm和1.4cm,图中线圈外线接入内部芯片时与内部线圈绝缘。若匀强磁场垂直通过
此线圈,磁感应强度变化率为l(PT/s,则线圈产生的感应电动势最接近()
天线
A.0.30V
B.0.44V
C.0.59V
D.4.3V
6.(单选题,4分)如图所示,楔形玻璃的横截面POQ的顶角为30。,OP边上的点光源S到
顶点。的距离为d,垂直于OP边的光线SN在OQ边的折射角为45。。不考虑多次反射,OQ边
上有光射出部分的长度为()
7.(单选题,4分)一列简谐横波沿x轴正向传播,波长为100cm,振幅为8cm,介质中有a和
b两个质点,其平衡位置分别位于%=-ycm和x=120cm处。某时刻b质点的位移为
y=4cm,且向y轴正方向运动。从该时刻开始计时,a质点的振动图像为()
8.(多选题,4分)t=0时刻,质点P从原点由静止开始做直线运动,其加速度a随时间t按
图示的正弦曲线变化,周期为2to。在0〜3to时间内,下列说法正确的是()
A.t=2t«时,P回到原点
B.t=2to时,P的运动速度最小
C.t=to时,P到原点的距离最远
D.t=:to时,P的运动速度与t=:to时相同
9.(多选题,4分)如图所示,原长为1的轻质弹簧,一端固定在。点,另一端与一质量为m
的小球相连。小球套在竖直固定的粗糙杆上,与杆之间的动摩擦因数为0.5。杆上M、N两点
与0点的距离均为LP点到。点的距离为?,OP与杆垂直。当小球置于杆上P点时恰好能
保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g.小球以某一初速度从M
点向下运动到N点,在此过程中,弹簧始终在弹性限度内。下列说法正确的是()
A.弹簧的劲度系数为竿/
B.小球在P点下方夕处的加速度大小为(3V2-4)g0猿xP
C.从M点到N点的运动过程中,小球受到的摩擦力先变小再变大1\
D.从M点到P点和从P点到N点的运动过程中,小球受到的摩擦力做功相同'N
10.(多选题,4分)一带正电微粒从静止开始经电压Ui加速后,射入水平放置
的平行板电容器,极板间电压为5。微粒射入时紧靠下极板边缘,速度方向与极板夹角为45。,
微粒运动轨迹的最高点到极板左右两端的水平距离分别为2L和L,到两极板距离均为d,如图
所示.忽略边缘效应,不计重力。下列说法正确的是()
(1)根据图(a),完成图(b)中的实物图连线。
(2)调节电阻箱到最大阻值,闭合开关。逐次改变电阻箱的电阻,记录其阻值R、相应的电
流表示数I和电压表示数U。根据记录数据作出的U-I图像如图(c)所示,则干电池的电动
势为_V(保留3位有效数字)、内阻为(保留2位有效数字)。
图(a)图(b)
图(c)图(d)
(3)该小组根据记录数据这一步探究,作出}-R图像如图(d)所示。利用图(d)中图像
的纵轴截距,结合(2)问得到的电动势与内阻,还可以求出电流表内阻为(保留2位有
效数字)。
(4)由于电压表内阻不是无穷大,本实验干电池内阻的测量值—(填“偏大”或“偏小”)。
13.(问答题,10分)如图所示,竖直放置在水平桌面上的左右两汽缸粗细均匀,内壁光滑,
横截面积分别为S、2S,由体积可忽略的细管在底部连通。两汽缸中各有一轻质活塞将一定质
量的理想气体封闭,左侧汽缸底部与活塞用轻质细弹簧相连。初始时,两汽缸内封闭气柱的高
度均为H,弹簧长度恰好为原长。现往右侧活塞上表面缓慢添加一定质量的沙子,直至右侧活
塞下降;〃,左侧活塞上升:已知大气压强为po,重力加速度大小为g,汽缸足够长,汽缸
内气体温度始终不变,弹簧始终在弹性限度内。求
(1)最终汽缸内气体的压强。
(2)弹簧的劲度系数和添加的沙子质量。
14.(问答题,15分)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其
半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道
演在同--竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60。。小物块以某一水平初
速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道CDE内侧,
并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为高,重力加速度大小为g,
忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小。
(2)B和D两点的高度差。
(3)小物块在A点的初速度大小。
亭A
15.(问答题,18分)如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、\J)
垂直于xOy平面向里的匀强磁场。t=0时刻,一带正电粒子甲[])。遮,
从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点。时与运动到该点的带正电粒子乙发生正碰。
碰撞后,粒子甲的速度力向反向、大小变为碰前的3倍,粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚
好运动了两个圆周。已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电荷量均为%假设所有碰撞均为弹
性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,不考虑重力和两粒子间库仑力的影
响。求
(1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小。
(2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小。
(3)£=誓时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到£二誓的过程中粒子乙运动
qBqB
的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
XXX|yXXX
B
XXXXxfX
xxF^
XXXXXX
2023年湖北省新高考物理试卷
参考答案与试题解析
试题数:15,满分:100
1.(单选题,4分)2022年10月,我国自主研发的“夸父一号”太阳探测卫星成功发射。该卫
星搭载的莱曼阿尔法太阳望远镜可用于探测波长为121.6nm的氢原子谱线(对应的光子能量
为10.2eV)。根据如图所示的氢原子能级图,可知此谱线来源于太阳中氢原子()
E/eV
A.n=2和n=l能级之间的跃迁......................................0
..........................................0.85
B.n=3和n=l能级之间的跃迁.........................................1.51
C.n=3和n=2能级之间的跃迁-----------------------------3.40
D.n=4和n=2能级之间的跃迁
【正确答案】:A
【解析】:根据各个选项中给出的能级,计算两个能级的能量之差,得到释放的光子能量,由
此分析。
【解答】:解:根据题意可知,波长为121.6nm的氢原子谱线对应的光子能量为10.2eV。
A、n=2和n=l能级之间的跃迁时释放的光子能量为:Ej=3.4cV(13.6cV)=10.2cV,故A
正确;
B、n=3和n=l能级之间的跃迁时释放的光子能量为:E2=-1.51eV-(-13.6eV)=12.09eV,
故B错误:
C、n=3和n=2能级之间的跃迁时释放的光子能量为:E3=-1.51eV-(-3.4eV)=1.89eV,故C
错误;
D、n=4和n=2能级之间的跃迁时释放的光子能量为:L=-0・85eV・(-3.4eV)=2.55eV,故D
错误。
故选:Ao
【点评】:本题主要是考查能级跃迁,关键是知道从高能级向低能级跃迁时,释放的光子能量
等于两个能级能量之差。
2.(单选题,4分)2022年12月8日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一
条直线,此现象被称为“火星冲口”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运
动,火星与地球的公转轨道半径之比约为3:2,如图所示。根据以上信息可以得出()
A.火星与地球绕太阳运动的周期之比约为27:8
B.当火星与地球相距最远时,两者的相对速度最大
C.火星与地球表面的自由落体加速度大小之比约为9:4
D.下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之前
【正确答案】:B
【解析】:根据开普勒第三定律求解火星与地球绕太阳运动的周期之比;根据相对运动情况分
析相对速度大小;根据题中条件无法求解火星与地球表面的自由落体加速度大小之比;求出火
星的公转周期,根据天体运动中的“追击相遇”问题的处理方法进行解答。
【解答】:解:A、根据开普勒第三定律可得W=k,火星与地球的公转轨道半径之比约为3:2,
火星与地球绕太阳运动的周期之比约为3百:2V2,故A错误;
B、当火星与地球相距最远时,二者的速度方向相反,所以两者的相对速度最大,故B正确;
C、根据题中条件无法求解火星与地球表面的自由落体加速度大小之比,故C错误;
D、根据A选项可知,火星与地球绕太阳运动的周期之比约为3V5:2V2,已知地球的公转
周期为》=1年,则火星的公转周期为:T2。1.8年。
设经过时间t出现下一次“火星冲日”,则有:
H<2
解得:t=2.25年
所以下一次“火星冲日”将出现在2023年12月8日之后,故D错误。
故选:Bo
【点评】:本题主要是考查万有引力定律及其应用,关键是掌握天体运动中的“追击相遇”问题
的处理方法,能够根据开普勒第三定律分析周期关系。
3.(单选题,4分)在正点电荷Q产生的电场中有M、N两点,其电势分别为<PM、(PN,电场
强度大小分别为EM、EN。下列说法正确的是()
A.若则M点到电荷Q的距离比N点的远
B.若EMVEN,则M点到电荷Q的距离比N点的近
C.若把带负电的试探电荷从M点移到N点,电场力做正功,则(pM<(PN
D.若把带正电的试探电荷从M点移到N点,电场力做负功,则EM>EN
【正确答案】:C
【解析】:根据点电荷周围电场线的分布情况,结合点电荷的电场强度的计算公式,电势高低
的判断方法进行分析
【解答】:解:正点电荷产生的电场中,电场线的方向背离正电荷指向无穷远,如图所示:
A、若(PM>(PN,根据沿电场线方向电势降低可知,M点到点电荷Q的距离比N点的近,故A
错误:
B、若EMVEN,根据E二与,可知M点到点电荷Q的距离比N点的远,故B错误;
C、若把带负电的试探电荷从M点移到N点,电场力做正功,则带负电的试探电荷的电势能
减小,所处位置的电势升高,故有:(PM<(PN»故C正确;
D、若把带正电的试探电荷从M点移到N点,电场力做负功,说明带正电的试探电荷靠近Q
运动,则N点距离点电荷Q近,有:EM<EN,故D错误。
故选:Co
【点评】:本题上要是考查点电荷周围电场线的分布情况。掌握点电荷电场强度的计算公式,
知道沿电场线方向电势降低。
4.(单选题,4分)两节动车的额定功率分别为Pi和Pz,在某平直铁轨上能达到的最大速度
分别为Vi和V2。现将它们编成动车组,设每节动车运行时受到的阻力在编组前后不变,则该
动车组在此铁轨上能达到的最大速度为()
AP1U1+P2也
'P1+P2
B%
Z+P2
(P+P)vv
C.l212
V1+P2^2
(「1+「2)巧》2
D.
P1U2+P2也
【正确答案】:D
【解析】:当牵引力和阻力的大小相等时,动车的速度:ii到最大值,再结合编组后Pi+P2=
V,整理可求出V的大小。
【解答】:解:由题意可知两节动车功率分别为
Pl=flVi
P2=f2V2
当把它们编组后
Pl+P2=(fl+f?)V
联立解得
_(P1+P2)V1V2
V—
+PV
P1V221
故ABC错误,D正确。
故选:Do
【点评】:当机车的速度达到最大时,机车做匀速运动,此时机车处于受力平衡状态,即此时
的牵引力和受到的阻力的大小相等,再根据瞬时功率的公式即可解答本题。
5.(单选题,4分)近场通信(NFC)器件应用电磁感应原理进行通讯,其天线类似一个压平
的线圈,线圈尺寸从内到外逐渐变大。如图所示,一正方形NFC线圈共3匝,其边长分别为
1.0cm>1.2cm和1.4cm,图中线圈外线接入内部芯片时与内部线圈绝缘。若匀强磁场垂直通过
此线圈,磁感应强度变化率为103T/S,则线圈产生的感应电动势最接近()
天线
A.0.30V
B.0.44V
C.0.59V
D.4.3V
【正确答案】:B
【解析】:匀强磁场垂直通过此线圈,磁感应强度均匀变化,则根据法拉第电磁感应定律,可
计算出每匝线圈产生感应电动势。由于3匝线圈为串联关系,故线圈产生的感应电动势为3
匝线圈产生的感应电动势之和。
【解答】:解:根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:E=n当=口竿
AtAt
本题3匝线圈面积各不同,每匝线圈相当于一个电源,3匝线圈为串联关系,故线圈产牛.的感
应电动势为3匝线圈产生的感应电动势之和,则有:
E=EI+E+E=4-=—(S1+S2+S3)=103x(I.O2+1.22+1.42)xlO-
234tAtAtAt
W=0.44V
故ACD错误,B正确。
故选:Bo
【点评】:本题取材近场通信(NFC)器件通讯原理,考查学生理解掌握法拉第电磁感应定律
情况,关键要把握3匝线圈的连接关系,产生的感应电动势的电路联接方式,不能生搬硬套
公式。
6.(单选题,4分)如图所示,楔形玻璃的横截面POQ的顶角为30。,0P边上的点光源S到
顶点0的距离为d,垂直于0?功的光线SN在0Q切的折射角为45。。不考虑多次反射,0Q动
上有光射出部分的长度为()
A.-d
2
B.—d
2
C.d
D.V2d
【正确答案】:C
【解析】:先根据几何关系求出入射角,进而求出折射率,再根据全反射作出光路图,根据几
何关系求出0Q边上有光射出部分的长度。
【解答】:解:设光线在0Q界面点的入射角为a,折射角为0,几何关系可知
a=30°
由于光路可逆,根据折射定律可得
_sbi0_sin450_万
sinasin30°
光线射出0Q面的临界条件为发生全反射,光路图如图所示
Q
在AB两个位置临界角为45。,AB之间有光线射出,由几何关系可知
AB=2AC=2CS
由于,QOP=30。,所以
2CS=0S=d
故AB=d
故ABD错误,C正确。
故选:Co
【点评】:本题是几何光学问题,画出光路图是解题的基础,要知道通过折射定律和儿何知识
的综合应用来求解。
7.(单选题,4分)一列简诣横波沿x轴正向传播,波长为100cm,振幅为8cm,介质中有a和
b两个质点,其平衡位置分别位于%=-ycm和x=120cm处。某时刻b质点的位移为
y=4cm,且向y轴正方向运动。从该时刻开始计时,a质点的振动图像为()
【正确答案】:A
【解析】:根据两质点距离结合b的位移求出b的相位,再判断出a的相位,根据a的振动
情况判断振动图像.
【解答】:解:ab之间的距离为Ax=?cm+120cm=啰011=3入
此时b点的位移4cm,且向y轴正方向运动。设此时b点的相位为<p,则根据
y=Asin(o)t+(p)
可得4=8sin(p
解得或者(舍去,向下振动)
由ab间的距离关系可知
勺2
(Pa-(P=V•27T=-7T
贝IJ(pa=|7T+7=7^
3o0
可知此时a点的位移为y=8sin(pacm=8sin*7Tcm=4cm
6
且向下振动,故此时的波形图为
所以t=0时,a的位移为4cm,且沿y轴负方向运动,故A正确,BCD错误。
故选:Ao
【点评】:本题考查对波动图形的理解,要能两个质点的距离得出波形图,结合波形,得到质
点的运动情况3
8.(多选题,4分)t=0时刻,质点P从原点由静止开始做直线运动,其加速度a随时间t按
图示的正弦曲线变化,周期为23。在0〜3to时间内,下列说法正确的是()
A.t=2to时,P回到原点
B.t=2to时,P的运动速度最小
C.t=to时,P到原点的距离最远
D.t=|to时,P的运动速度与t=gto时相同
【正确答案】:BD
【解析】:BD、质点P的初速度为零,根据a-t图像中图线与时间轴所夹的面积表示速度变
化量可知不同时刻速度大小;
AC、画出质点P在0〜3to时间内的大致v-t图像形状,根据图像可知质点P的运动特点。
【解答】:解:BD、a-t图像中图线与时间釉所夹的面积表示速度变化量,在时间轴上方速度
变化量为正,在时间轴下方速度变化量为负,
质点P从静止开始运动,由0〜2to时间内图线与时间轴所夹的面积为零,可知。〜2tc时间内
速度变化量为零,则可知质点P在2to时的速度为零,
0〜时间内与。〜|to时间图线与时间轴所夹的面积相等,则可知这两段时间内速度变化量
相等,质点P的初速度为零,所以P在t=:to时的运动速度与t=:%时相同,故BD正确;
AC、质点P从静止开始运动,设:、to的速度分别为Vi,v2,由图HJ知o〜:时间内与最〜
to时间内图线与时间轴所夹的面积相等,则有V「0=V2-Vl,可得V2=2VI
根据a-t图像画出v-t图像的大致形状,如下图所示:
由图可知,质点P的运动方向没有改变,所以质点P不会回的原点,
由图可知t=3to时,质点离原点最远,故AC错误。
故选:BDo
【点评】:本题考查了运动学中的a-t图像,解题的关键知道a-t图像中图线与时间轴所夹的
面积表示速度变化量,并画出v-t图像的大致形状。
9.(多选题,4分)如图所示,原长为1的轻质弹簧,一端固定在0点,另一端与一质量为m
的小球相连。小球套在竖直固定的粗糙杆上,与杆之间的动摩擦因数为0.5。杆上M、N两点
与0点的距离均为LP点到。点的距离为?,0P与杆垂直。当小球置于杆.上P点时恰好能
保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。小球以某一初速度从M
点向下运动到N点,在此过程中,弹簧始终在弹性限度内。下列说法正确的是()
M
A.弹簧的劲度系数为等
B.小球在P点下方Y处的加速度大小为(3或-4)g
C.从M点到N点的运动过程中,小球受到的摩擦力先变小再变大
D.从M点到P点和从P点到N点的运动过程中,小球受到的摩擦力做功相同
【正确答案】:AD
【解析】:小球置丁杆上P点时恰好能保持静止,根据平衡条件求解弹簧的劲度系数;小球
在P点下方?处时,根据牛顿第二定律求解加速度大小;根据弹簧弹力的变化情况结合摩擦
力的计算公式分析摩擦力的变化:根据对称性分析摩擦力的大小,根据功的计算公式分析摩擦
力做的功。
【解答】:解.:A、当小球置于杆上P点时恰好能保持静止,则有:k(1-1)・N=mg,解得弹簧
的劲度系数为:k=竿,故A正确;
B、小球在P点下方3处时,弹簧与杆的夹角为45。,此时弹簧的长度为1'=苧,弹簧处于
压缩状态,受力情况如图所示:
弹力大小为:F=k(1-r),解得:F=(4-2V2)mg
根据牛顿第二定律可得:mg+Fcos45o-f=ma,其中:f=pFsin45°
联立解得:a=x^g,故B错误;
C、杆上M、N两点与0点的距离均为1,所以小球在M和N点时弹簧处于原长,小球从M到
P过程中,弹簧的压缩量增大、弹力增大,弹簧弹力在水平方向的分力增大、摩擦力增大;小
球从P到N过程中,弹簧的压缩量减小、弹力减小,弹簧弹力在水平方向的分力减小、摩擦
力减小,故从M点到N点的运动过程中,小球受到的摩擦力先变大再变小,故C错误;
D、关于P点对称的任意两点,小球受到的摩擦力相同,所以从M点到P点利从P点到N点
的运动过程中,小球受到的摩擦力做功相同,故D正确。
故选:ADo
【点评】:本题主要是考查牛顿第二定律、功的计算、摩擦力的计算等,关键是弄清楚小球的
受力情况和运动情况,能够根据牛顿第二定律进行分析。
10.(多选题,4分)一带正电微粒从静止开始经电压U1加速后,射入水平放置的平行板电容
器,极板间电压为5。微粒射入时紧靠下极板边缘,速度方向与极板夹角为45。,微粒运动轨
迹的最高点到极板左右两端的水平距离分别为2L和L,到两极板距离均为d,如图所示。忽略
边缘效应,不计重力。下列说法正确的是()
A.L:d=2:1
B.Ui:U2=l:1
C.微粒穿过电容器区域的偏转角度的正切值为2
D.仅改变微粒的质量或者电荷数量,微粒在电容器中的运动轨迹不
变
【正确答案】:BD
【解析】:粒子在电容器中水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做匀变速直线运动,将各
方向的速度求出后根据运动学公式以及动能定理•求出电压以及L和d的比值;
粒子穿过电容器与水平方向的夹角为a,根据运动学公式求出tana的比值,且粒子射入电场
和水平方向的夹角为0=45。,故根据数学三角函数求出微粒穿过电容器区域的偏转角度的正
切值;
粒子射入最高点的过程水平方向的位移为x,求出竖直方向的位移与x的关系式,再电场中同样
的原理列式求解。
【解答】:解:B、粒子在电容器中水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做匀变速直线运
动,根据电场强度和电势差的关系以及电场强度与电场力的关系可得
E=与①
2dJ
F=qE=ma②
粒子射入电容器后的速度为vo,水平方向上和竖直方向上的分速度为
vx=vocos45°=}V。③
Vy=v0sin45°=—v0©
粒子从射入到运动到最高点,由运动学关系速度与位移公式可得
Vy=2ad⑤
粒子在电场加速的过程中由动能定理可得
qUi=1mv§⑥
联立①②④⑤⑥解得
U1:u2=l:1
故B正确;
A、粒子从射入到运动到最高点过程中,设水平方向速度为vx,竖直方向上速度为vy,且水平
方向上的位移为
x=2L=vxt⑦
竖直方向.1.的位移为y=d=£⑥
联立⑦⑧解得
L:d=l:1
故A错误;
C、粒子射入电容器到最高点过程中有
vy=at⑨
粒子穿过电容器时从最高点到穿出过程中,设水平方向速度为V、,竖直方向上速度为Vy1,在
水平方向上由位移公式可得
L=vxti⑩
竖直方向上由速度公式可得
vyi=ati⑪
联立整理⑨⑩⑪解得
Vyl=1vy⑫
设粒子穿过电容器时,速度方向与水平方向的央角为a,则
tana=^-=-⑬
粒子射入出场和水平方向的夹角为0=45。,则
tanp=tan45°=l⑭
根据数学三角函数公式可得
tan(a+p)=3
故C错误:
D、粒子射入最高点的过程水平方向的位移为x,竖直方向的位移为
y=\at2®
联立①②③④⑦⑧整理解得
即粒子在运动到最高点的过程中水平方向和竖直方向的位移均与电荷量和质量无关,射出电场
过程中同理
xi=L=Vxt/
Uyl+O.iX1,
y尸—"i=7X=-L
即轨迹不会变化,故D正确。
故选:BDo
【点评】:本题关键是明确粒子的受力情况和运动情况,然后结合类似平抛运动的分位移公式
列式求解。
11.(问答题,7分)某同学利用测质量的小型家用电子秤,设计了测量木块和木板间动摩擦
因数U的实验。如图(a)所示,木板和木块A放在水平桌面上,电子秤放在水平地面上,木
块A和放在电板子秤上的重物B通过跨过定滑轮的轻绳相连。调节滑轮,使其与木块A间的
轻绳水平,与重物B间的轻绳竖直。在木块A上放置n(n=0,1,2,3,4,5)个祛码(电
(1)实验中,拉动木板时_(填“必须”或“不必”)保持匀速。
(2)用mA和mu分别表示木块A和重物B的质量,则m和mA、BIB、mo、|i、n所满足的关
系式为m=—o
(3)根据测量数据在坐标纸上绘制出m-n图像,如图(b)所示,可得木块A和木板间的动
摩擦因数U=_(保留2位有效数字)。
【正确答案】:不必;mB-以(mA+nmo);0.40
【解析】:(1)木块与木板间的滑动摩擦力与两者之间口勺相对速度无关,木板如何运动对摩
擦力没有影响;
(2)对整体受力分析,整理求解;
(3)根据(2)受力分析式子整理出符合图像的表达式,求出动摩擦因数。
【解答】:解:(1)木块与木板间的滑动摩擦力与两者之间的相对速度无关,所以实验拉动
木板时不需要保持匀速。
(2)对木块、祛码以及重物B分析可得
U(iriA+nmo)g+mg=mBg
整理解得
m=mB-|i(mA+nmo)
(3)由于
H(mA+nmo)g+mg=mBg
整理可得
m=mB-pmA-Rmo*n
结合图像可得
59-19门
|imo=---=8
故p=0.40
。
故答案为:(1)不必;(2)mB-|i(mA+nmo);(3)0.40
【点评】:该题考查了实验注意事项、实验数据处理分析,知道实验原理及注意事项即可正确
解题;
12.(问答题,10分)某实验小组为测量T电池的电动势和内阻,设计了如图(a)所示电路,
所用器材如下:
电压表(量程0〜3V,内阻很大);
电流表(量程0〜0.6A);
电阻箱(阻值0〜999.9Q);
干电池一节、开关一个和导线若干。
(1)根据图(a),完成图(b)中的实物图连线。
(2)调节电阻箱到最大阻值,闭合开关。逐次改变电阻箱的电阻,记录其阻值R、相应的电
流表示数I和电压表示数U。根据记录数据作出的U“图像如图(c)所示,则干电池的电动
势为_V(保留3位有效数字)、内阻为_Q(保留2:立有效数字)。
图(c)图(d)
(3)该小组根据记录数据正一步探究,作出:—R图像如图(d)所示。利用图(d)中图像
的纵轴截距,结合(2)问得到的电动势与内阻,还可以求出电流表内阻为(保留2位有
效数字)。
(4)由于电压表内阻不是无穷大,本实验干电池内阻的测量值_(填“偏大”或“偏小。
【正确答案】:1.58;0.64;2.5;偏小
【解析】:(1)根据实物图连接;
(2)根据闭合电路欧姆定律结合图像斜率与截距求解;
(3)根据E=I(R+RA+I*)结合图像得出函数关系式,再根据图像的斜率和截距求解;
(4)实验测得的是电压表的内阻和电源内阻的并联值。
【解答】:解:(1)根据电路图连接实物图,如图所示
(2)由电路结合闭合电路欧姆定律可得
U=E-Ir
由图可得
E=1.58V
内阻为r=158T37。=064。
0.33
(3)根据E=I<R+RA+I)
结合图像整理可得1=
Ich
由图像可得
皿=2
E
代入数据整理解得
RA=2.511
(4)由于电压表内阻不是无穷大的,所以实验测得的是电压表的内阻和电源内阻的并联值,
电阻越并越小,即实验中测得的电池内阻偏小。
故答案为:(1)见解析;(2)1.58,0.64:(3)2.5;(4)偏小。
【点评】:本题考查了测定电源电动势和内阻实验中实验器材的选择,实验原理的理解及实验
误差的分析工
13.(问答题,10分)如图所示,竖直放置在水平桌面上的左右两汽缸粗细均匀,内壁光滑,
横截面积分别为S、2S,由体积可忽略的细管在底部连通。两汽缸中各有一轻质活塞将一定质
量的理想气体封闭,左侧汽虹底部与活塞用轻质细弹簧相连。初始时,两汽缸内封闭气柱的高
度均为H,弹簧长度恰好为原长。现往右侧活塞上表面缓慢添加一定质量的沙子,直至右侧活
塞下降!“,左侧活塞上升!H。已知大气压强为po,重力加速度大小为g,汽缸足够长,汽缸
内气体温度始终不变,弹簧始终在弹性限度内。求
(1)最终汽缸内气体的压强。
(2)弹簧的劲度系数和添加的沙子质量。
//////////////////////////
【正确答案】:
【解析】:(1)在加入细砂的过程中,被封闭气体做等温变化,找出初末状态的体积和压强,
由玻意耳定律即可求得;
(2)对两侧的活塞受力分析,根据平衡条件求解。
【解答】:解:(1)对左右汽缸内密封的气体,初态压强为pi=po,体积为
Vi=SH+2SH=3SH
末态压强为P2,左侧气体高度为
H+-H=-H
22
右侧气体高度为
12
33
总体积为
V=S*-H+-H.2S=-SH
2236
根据玻意耳定律可得
PiVi=p2V2
整理解得
P2=-P0
(2)设添加沙子的质量为m,对右边活塞受力分析可知
mg+po*2S=p2*2S
整理解得
对左侧活塞受力分析可知
poS+k*-H=p2s
整理解得
k=2Pos
17H
答:(1)最终汽缸内气体的压强为"po。
(2)弹簧的劲度系数为鸳,添加的沙子质量为誓。
17H17g
【点评】:本题考查气体定律与力学平衡的综合运用,分析好压强P、体积V、温度T三个参
量的变化情况,再选择合适的规律解决,解题关键是要利用好活塞平衡的条件。
14.(问答题,15分)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其
半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道
祝1在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60。。小物块以某一水平初
速度由A点切入挡板内侧,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道次内侧,
并恰好能到达轨道的最高点D。小物块与桌面之间的动摩擦因数为重力加速度大小为当
忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:
(1)小物块到达D点的速度大小。
(2)B和D两点的高度差。
(3)小物块在A点的初速度大小。
【正确答案】:\j丫
【解析】:(1)根据小物块恰好能到达轨道的最高点D,说明只有重力提供向心力,列式可
求小物块到达D点的速度大小。
(2)根据动能定理并结合小物块在BC之间的平抛运动规律联立可以求解B和D两点的高度
差。
(3)结合第二问求解小物块在B点的速度,运用动能定理可以求解小物块在A点的初速度大
小。
【解答】:解:(1)小物块恰好能到达轨道的最高点D,说明只有重力提供向心力,列式得:
mg=m系,解得小物块到达D点的速度大小:vD=y[gR;
(2)设B和D两点的高度差为h,小物块在B点的速度为vB,从B到D过程,根据动能定理
得:总一之相诏
小物块在BC之间做平抛运动,在C点沿圆弧切线方向进入轨道前E内侧,说明在C点速度
马过C点半径垂直,说明此时速度方向与水平方向夹角为60。,将速度沿水平和竖直分解,如
下图所示:
BC之间的竖直距离H=h+R4-Rcos60°=h+1.5R
根据平抛运动规律得:tan6(r=%=画
VBVB
联立求解小物块在B点的速度为VB=yfgR,B和D两点的高度差h=0
(3)设小物块在A点的速度为v,从A到B只有摩擦力做功,运用动能定埋得:-pmg・2nR=
-^mv2,将〃=?及VB=7^代入解得:小物块在A点的初速度大小v=。
答:(1)小物块到达D点的速度大小为阿:
(2)B和D两点的高度差为0;
(3)小物块在A点的初速度大小为/荻。
【点评】:本题考查了水平面上的圆周运动、平抛运动、竖直面内的圆周运动,又涉及了临界
问题,还考查了变力做功情况下的动能定理的应用,需要我们注重基础知识的理解和运用。
15.(问答题,18分)如图所示,空间存在磁感应强度大小为B、垂直于xOy平面向里的匀强
磁场。t=0时刻,一带正电粒子甲从点P(2a,0)沿y轴正方向射入,第一次到达点0时与运
动到该点的带正电粒子乙发生正碰。碰撞后,粒子甲的速度方向反向、大小变为碰前的3倍,
粒子甲运动一个圆周时,粒子乙刚好运动了两个圆周。已知粒子甲的质量为m,两粒子所带电
荷量均为q。假设所有碰撞均为弹性正碰,碰撞时间忽略不计,碰撞过程中不发生电荷转移,
不考虑重力和两粒子间库仑力的影响。求
(1)第一次碰撞前粒子甲的速度大小。
(2)粒子乙的质量和第一次碰撞后粒子乙的速度大小。
(3)£=智时刻粒子甲、乙的位置坐标,及从第一次碰撞到£二竺詈的过程中粒子乙运动
qBqB
的路程。(本小问不要求写出计算过程,只写出答案即可)
XXX
XXX
o
XXXX
XXXXXX
【正确答案】:
【解析】:(1)根据带电微粒从P点射入磁场,能到达点0,可以确定运动轨迹和轨道半径,
由洛伦兹力公式和牛顿第二定律即可求解;
(2)根据洛伦兹力提供向心力的周期公式及甲和乙两个粒子的周期关系可以求解粒子乙的质
量,根据动量守恒定律求解第一次碰撞后粒子乙的速度大小;
(3)根据两种粒子在
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