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文档简介
PAGEPAGE7选择题定时训练12(限时:30分钟)一、单项选择题1.(2024·湖南怀化市第三次模考)探讨光电效应现象的试验装置如图1(a)所示.对调电源的正负极,用光强相同的黄光和蓝光照耀光电管阴极K时,测得相应的遏止电压分别为U1和U2,产生的光电流I随光电管两端电压U的变更规律如图(b)所示.已知电子的质量为m,电荷量为-e,黄光和蓝光的频率分别为ν1和ν2,且ν1<ν2.则下列推断正确的是()图1A.U1>U2B.图(b)中的乙线是对应黄光照耀C.用蓝光照耀,光电子的最大初动能为eU2D.依据题述条件无法算出阴极K金属的极限频率答案C解析依据光电效应方程有:Ekm1=hν1-W0=eU1,Ekm2=hν2-W0=eU2,由于蓝光的频率大于黄光的频率,则有U1<U2,故A错误;题图(b)中的乙线是对应蓝光照耀,故B错误;用蓝光照耀时,光电子的最大初动能为eU2,故C正确.阴极K金属的极限频率νc=eq\f(W0,h)=ν2-eq\f(eU2,h),故D错误.2.(2024·福建龙岩市5月模拟)如图2为分析热机工作过程的卡诺循环,肯定质量的志向气体在该循环中经验两个等温过程A→B、C→D和两个绝热过程B→C、D→A,下列说法正确的是()图2A.气体从A→B的过程,容器壁在单位面积上受到气体分子的撞击力变大B.气体从A→B的过程,向外界放出热量C.气体从B→C的过程,气体分子无规则运动变激烈D.气体从D→A的过程,内能的增量等于外界对气体做的功答案D解析由题图知,气体从A→B的过程,体积增大,压强减小,容器壁在单位面积上受到气体分子的撞击力变小,A错误;从A→B的过程,温度不变,ΔU=0,体积变大,气体对外界做功W<0,依据ΔU=Q+W,得Q=-W>0,所以从外界汲取热量,B错误;因B→C为绝热过程,所以Q=0,体积增大W<0,故ΔU=Q+W=W,故ΔU<0,气体内能减小,温度降低,气体分子无规则运动变缓慢,C错误;从D→A也是绝热过程,Q=0,体积减小,外界对气体做功,即W>0,ΔU=Q+W=W,即气体内能的增量ΔU等于外界对气体做的功W,D正确.3.(2024·陕西咸阳市模拟检测(三))如图3所示为一沟通电压随时间变更的图象,每个周期内,前三分之一周期电压按正弦规律变更,后三分之二周期电压恒定,依据图中数据可得,此沟通电压的有效值为()图3A.7.5VB.8VC.2eq\r(15)VD.3eq\r(13)V答案C解析依据电流热效应的定义可得,eq\f(\f(U1,\r(2))2,R)·eq\f(T,3)+eq\f(U\o\al(2,2),R)·eq\f(2T,3)=eq\f(U2,R)·T,解得U=2eq\r(15)V.4.(2024·福建泉州市5月其次次质检)如图4甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏幕上显示出电流I随时间t变更的图象如图乙所示.将电容器C两板间的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述试验,得到的I-t图象可能是()图4答案C解析将电容器两极间距离增大,依据平行板电容器确定式:C=eq\f(εrS,4πkd),可知电容变小,则充电电荷量:Q=CU变小,但充电完成后,电容器两端电压仍与电源电压U相等,所以再次放电,初始时刻的电流不变,但电荷量变小,I-t图面积代表电荷量,所以面积比题图乙小,A、B、D错误,C正确.5.(2024·福建龙岩市5月模拟)质谱仪的原理如图5所示,虚线AD上方区域处在垂直纸面对外的匀强磁场中,C、D处有一荧光屏.同位素离子源产生a、b两种电荷量相同的离子,无初速度进入加速电场,经同一电压加速后,垂直进入磁场,a离子恰好打在荧光屏C点,b离子恰好打在D点.离子重力不计.则()图5A.a离子质量比b的大B.a离子质量比b的小C.a离子在磁场中的运动时间比b的长D.a、b离子在磁场中的运动时间相等答案B解析设离子进入磁场的速度为v,在电场中qU=eq\f(1,2)mv2,在磁场中Bqv=meq\f(v2,r),联立解得:r=eq\f(mv,Bq)=eq\f(1,B)eq\r(\f(2mU,q)),由题图知,b离子在磁场中运动的轨道半径较大,a、b为同位素,电荷量相同,所以b离子的质量大于a离子的,所以A错误,B正确;在磁场运动的时间均为半个周期,即t=eq\f(T,2)=eq\f(πm,Bq),由于b离子的质量大于a离子的质量,故b离子在磁场中运动的时间较长,C、D错误.6.(2024·福建龙岩市5月模拟)如图6甲所示,志向变压器原、副线圈的匝数比为3∶1,L1、L2、L3为三只规格均为“9V,3W”的灯泡,各电表均为志向沟通电表,定值电阻R1=9Ω.输入端交变电压u随时间t变更的图象如图乙所示,三只灯泡均正常发光,则()图6A.电压u的瞬时表达式为u=36eq\r(2)sinπt(V)B.电压表的示数为33VC.电流表的示数为1AD.定值电阻R2=3Ω答案B解析由题图乙知,交变电流的周期为0.02s,ω=eq\f(2π,T)=100πrad/s,电压的瞬时值u=36eq\r(2)sin100πt(V),故A错误;灯泡正常发光,每个灯泡的电流为I=eq\f(P,U)=eq\f(1,3)A,故副线圈的电流I2=3I=1A,依据变流规律:eq\f(I1,I2)=eq\f(n2,n1),解得原线圈电流I1=eq\f(1,3)A,所以C错误;电阻R1的电压UR1=I1R1=3V,由题图乙知输入端电压的有效值为36V,则变压器原线圈的电压U1=36V-3V=33V,所以电压表的读数为33V,故B正确;依据变压规律:eq\f(U2,U1)=eq\f(n2,n1),可得副线圈的电压U2=11V,电阻R2两端的电压为UR2=U2-UL=11V-9V=2V,故R2=eq\f(UR2,I2)=2Ω,所以D错误.7.(2024·北京市东城区二模)某行星外围有一圈厚度为d的光带,简化为如图7所示模型,R为该行星除光带以外的半径.现不知光带是该行星的组成部分还是环绕该行星的卫星群,当光带上的点绕行星中心的运动速度v,与它到行星中心的距离r,满意下列哪个选项表示的图象关系时,才能确定该光带是卫星群()图7答案D解析若光带是卫星群,则应当满意Geq\f(Mm,r2)=meq\f(v2,r),即v2=eq\f(GM,r),即v2-eq\f(1,r)图象应当是过原点的直线,故选D.8.(2024·湖南怀化市第三次联考)如图8所示,物块A叠放在足够长的木板B上,且均处于静止状态,已知水平地面光滑,A、B间的动摩擦因数μ=0.2,现对A施加一水平向右的拉力F,测得B的加速度a与拉力F的关系如图乙所示,下列说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)()图8A.当F<24N时,A、B都相对地面静止B.当F>24N时,A相对B发生滑动C.A的质量为20kgD.B的质量为24kg答案B解析当A与B间的摩擦力达到最大静摩擦力后,A、B会发生相对滑动,由题图可知,B的最大加速度为4m/s2,即拉力F>24N时,A相对B发生滑动,当F<24N时,A、B保持相对静止,一起做匀加速直线运动,故A错误,B正确;对B,依据牛顿其次定律得:aB=eq\f(μmAg,mB)=4m/s2,当F=12N时,a=2m/s2,A相对B发生滑动前,对A、B整体有:F=(mA+mB)a,解得mA=4kg,mB=2kg,故C、D错误.二、多项选择题9.(2024·湖南怀化市第三次联考)下列对热学学问的理解正确的是()A.液体表面张力的方向与液面平行并指向液体内部B.热的物体把温度传递给冷的物体,最终达到相同温度C.当某一密闭容器自由下落时,容器中的气体压强不会为零D.在“用油膜法测分子直径”的试验中,作出了把油膜视为单分子层、忽视油酸分子间的间距并把油酸分子视为球形这三方面的近似处理答案CD解析表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非指向液体内部,故A错误;在自然过程中,热的物体把热量传递给冷的物体,最终达到温度相等;而不是热的物体把“温度”传递给冷的物体,最终达到温度相等,故B错误;当某一密闭容器自由下落时,气体分子仍旧在碰撞器壁,则气体压强不为零,故C正确;在“用油膜法测分子直径”的试验中,作出了下列近似处理:把油膜视为呈单分子分布的;把油酸分子看成球形;分子之间没有空隙,紧密排列,故D正确.10.(2024·安徽淮南市其次次模拟)如图9所示,水平地面上有一倾角为θ的光滑斜面体(底面粗糙),一轻质弹簧一端固定在竖直墙壁上的O点,另一端连接一质量为m的木块.起先时,把木块放在斜面上某位置,木块和斜面体均静止不动,此时弹簧水平且处于压缩状态.已知重力加速度为g,则下列说法正确的是()图9A.起先时,弹簧弹力大小等于mgtanθB.起先时,斜面体受到三个力的作用C.若将O点略微下移一点,木块仍可能在原位置静止D.若将O点略微上移一点,木块仍可能在原位置静止答案AC解析对木块受力分析,依据平衡条件可知,起先时,弹簧弹力大小F=mgtanθ,选项A正确;起先时,斜面体受到重力、地面的支持力和摩擦力、木块的压力四个力的作用,选项B错误;若将O点略微下移一点,则弹簧长度增加,弹力减小,由图可知,木块仍可能在原位置静止,选项C正确;若将O点略微上移一点,弹簧弹力仍减小,但是木块平衡须要的弹力F要增加,可知木块不行能在原位置静止,选项D错误.11.(2024·河南郑州市第一次模拟)如图10所示,在竖直平面内有一匀强电场,一带电荷量为+q、质量为m的小球在力F的作用下,沿图中虚线由M至N做竖直向上的匀速运动.已知力F和MN之间的夹角为45°,MN之间的距离为d,重力加速度为g.则下列说法正确的是()图10A.电场的方向可能水平向左B.电场强度E的最小值为eq\f(\r(2)mg,2q)C.当qE=mg时,小球从M运动到N时电势能变更量为零D.F所做的功肯定为eq\f(\r(2),2)mgd答案BC解析小球受力状况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,如图所示,依据图可知,电场力方向指向右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小.则得:qE=mgsinθ,所以电场强度的最小值为E=eq\f(mgsinθ,q)=eq\f(\r(2)mg,2q),故B正确;当mg=Eq时,依据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变更量为零,故C正确;由于电场力变更时,F大小也跟随着变更,所以F做的功不能确定详细值,故D错误.12.(2024·安徽宣城市其次次模拟)甲、乙两车在一平直马路上从同一地点沿同一方向沿直线运动,它们的v-t图象如图11所示.下列推断正确的是()图11A.乙车启动时,甲车在其前方50m处B.乙车超过甲车后,两车不会再相遇C.乙车启动10s后正好追上甲车D.运动过程中,乙车落后甲车的最大距离为75m答案ABD解析依据v-t图线与时间
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