高三高考一模物理试题Word版含答案
2024年广东省部分学校高考物理一模试卷+答案解析

2024年广东省部分学校高考物理一模试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.图甲为研究光电效应的实验装置,用不同频率的单色光照射阴极K,正确操作下,记录相应电表示数并绘制如图乙所示的图像,当频率为时绘制了如图丙所示的图像,图中所标数据均为已知量,则下列说法正确的是()A.饱和电流与K、A之间的电压有关B.测量遏止电压时,滑片P应向b移动C.阴极K的逸出功D.普朗克常量2.如图所示,粗糙水平地面上放有横截面为圆的柱状物体A,A与墙面之间放有表面光滑的圆柱形物体B,A、B均保持静止。
若将A向左移动少许,下列说法正确的是()A.地面对A的支持力不变B.地面对A的摩擦力不变C.墙对B的作用力不变D.B对A的支持力不变3.如图所示,一小球从O点水平抛出后的轨迹途经A、B两点,已知小球经过A点时的速度大小为,从O到A的时间和从A到B的时间都等于,取重力加速度大小,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.小球做平抛运动的初速度大小为B.O、A两点间的距离为5mC.A、B两点间的距离为10mD.O、B两点间的距离为13m4.由同种材料制成的两滑块A、B用一根轻质细绳连接,将滑块B按在水平桌面上,细绳跨过轻质定滑轮将滑块A悬挂在空中,如图甲所示,松手后滑块A、B的加速度大小均为a。
现仅将滑块A、B位置互换如图乙所示,松手后滑块A、B的加速度大小均为3a。
已知滑块B的质量等于滑块A的质量的两倍,则滑块与水平桌面间的动摩擦因数为()A. B. C. D.5.2023年5月17日10时49分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号”乙运载火箭,成功发射第五十六颗北斗导航卫星,该卫星绕地球做匀速圆周运动,距离地球表面的高度为h。
已知地球的质量为M,半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是()A.该卫星的环绕速度为B.该卫星的加速度大小为C.该卫星的角速度为D.该卫星的周期为6.光在某种玻璃中的传播速度是真空中的,要使光由真空射入玻璃时折射光线与反射光线垂直,则入射角的正弦值为()A. B. C. D.7.电视机显像管的结构示意图如图所示,电子枪均匀发射的电子束经加速电场加速后高速通过偏转电场,最后打在荧光屏上呈现光斑,在显像管偏转极板上加上不同的电压,光斑在荧光屏上呈现不同情况,以上极板带正电时为正,下列说法正确的是()A.若在偏转极板加上如图甲所示的偏转电场,则可以在荧光屏上看到一个固定的光斑B.若在偏转极板加上如图乙所示的偏转电场,则可以看到一个光斑在荧光屏的O点下侧移动C.若在偏转极板加上如图丙所示的偏转电场,则可以看到一个光斑在荧光屏上从上向下移动D.若在偏转极板加上如图丁所示的偏转电场,则可以看到一个光斑在荧光屏上O点两侧做往复运动二、多选题:本大题共3小题,共15分。
2024北京东城区高三一模物理试题及答案

2024北京东城高三一模物 理2024.4本试卷共10页,100分。
考试时长90分钟。
考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第一部分本部分共14题,每题3分,共42分。
在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.细胞膜的厚度约等于8×10-9m,当细胞膜的内外层之间的电压达到40mV时,一价钠离子(Na+)可发生渗透通过细胞膜,若将细胞膜内的电场视为匀强电场。
当钠离子刚好发生渗透时,下列说法正确的是A.细胞膜内电场强度的大小为3.2×10-10V/mB.细胞膜内电场强度的大小为2×10-7V/mC.一个钠离子发生渗透时电势能改变0.04eVD.一个钠离子发生渗透时电势能改变4.8×10-22J2.下列说法正确的是A.β衰变中释放的电子是核内中子转化为质子过程中产生的B.阳光下看到细小的尘埃飞扬,是固体颗粒在空气中做布朗运动C.由于原子核衰变时释放能量,根据E=mc2,衰变过程质量增加D.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比3.用活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,改变条件使气缸内气体发生由a→b→c的变化过程,其p-V 图像如图所示,其中ac为等温线,已知理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是A.a→b过程气缸中气体的密度不变B.a→b的过程气体是从外界吸收热量的C.a→b→c的总过程气体是向外界放热的D.a状态气体的体积是c状态气体体积的2倍4.图甲、图乙分别为研究光现象的两个实验,下列说法正确的是A.图甲正中央的亮点是由于光通过小孔沿直线传播形成的B图甲所示现象是光线通过一个不透光的圆盘得到的衍射图样,它与光通过圆孔得到的衍射图样是一样的C.图乙中的P 、Q 是偏振片,P 固定不动,缓慢转动Q ,只有如图中所示P 、Q 的“透振方向”相平行的位置时光屏才是亮的D.图乙所示现象可以表明光波是横波5.一束复色光由空气射向一块两面平行的玻璃砖,经折射分成两束单色光a 、b ,已知a 光的频率小于b 光的频率。
2024届山东省高三新高考一模物理试题(2024年12月)

2024届山东省高三新高考一模物理试题(2024年12月)一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题如图所示的弹簧振子,物块A的质量为m,弹簧的劲度系数为k,弹簧振子振动的周期为;让A在光滑的水平面上做往复运动,A在运动过程中的最大速度为v0,当A的速度最大时,把另一个质量为m的物块B轻轻的放在A上,两者合二为一立即达到共同速度。
下列说法正确的是( )A.物块B未放置到A上之前,A由最左端运动到最右端需要的时间为B.放上B后,整体第一次运动到弹性势能最大处,需要的运动时间为C.两物块合二为一后,弹簧的最大弹性势能为D.物块B放置到A上,在两者达到共同速度的短暂过程,A对B的冲量为第(2)题2022年6月5日,法国网球公开赛圆满落幕。
高速旋转的网球在空气中飞行将受到垂直于气流方向的横向力的作用,球体产生横向位移,改变原来的运动轨迹,这就是马格努斯效应。
研究表明,马格努斯力的大小与球在流体中飞行的瞬时速度v、球旋转的角速度ω、球半径R以及流体的密度ρ、流体与球面间的粘性系数A有关,其表达式为,关于表达式中A的单位。
下列说法正确的是( )A.国际单位制中,A的单位是N/m3B.国际单位制中,A的单位是kg/radC.国际单位制中,A的单位是kg/m2D.国际单位制中,A是一个没有单位的比例系数第(3)题如图所示,在竖直墙壁上固定水平轻杆OB,B为铰链装置,OA为轻质细绳且与水平方向夹角,小球质量为m,通过轻绳系于O点,初始时整个装置处于静止状态,现保证O点位置不变,逐渐减小绳OA的长度,使绳的上端由A点缓慢移动至C点。
已知重力加速度为g,不计所有摩擦,则下列说法正确的是( )A.初始时OA绳的拉力大小为B.移动过程中OA绳的拉力大小逐渐增大C.移动过程中OB杆的弹力逐渐减小D.最终OA绳的拉力大小减小至0第(4)题如图所示,某型号车尾部标有“35TFSI”字样,其中“35”就是从静止加速到的最大加速度乘以10,再四舍五入算出来的,称为值。
2025届浙江省天域联盟高三上学期一模物理试题 Word版含解析

2024-2025学年第一学期天域全国名校协作体联考高三年级物理学科试题考生须知:1.本卷共8页满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。
4.考试结束后,只需上交答题纸。
选择题部分一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1. 《吕氏春秋》中有记载:“慈招铁,或引之也。
”那时的人称“磁”为“慈”,他们把磁石吸引铁看作慈母对子女的吸引。
表明我国很早就积累了磁方面的认识,磁的强弱用磁感应强度来描述,它的单位用国际单位制中的基本单位表示为( )A. B. C. . D. 【答案】B 【解析】【详解】根据可知故选B 。
2. 2024年巴黎奥运会中,中国队一共获得40枚金牌,下列几种关于奥运比赛项目的描述正确的是( )A. 如图(a )在掷铁饼比赛中,中国选手冯彬投出67.51米的好成绩。
“67.51米”指的既不是铁饼在空中的路程也不是铁饼位移的大小B. 如图(b)主裁判根据网球在红土地上留下的印记判断球是否出界时,可将网球视为质点11N A m --⋅⋅21kg s A --⋅⋅2Wb m -⋅2Wb m ⋅FB IL=2211N 1kg m /s 1T 1kg s A 1A m 1A m--⋅===⋅⋅⋅⋅C. 如图(c )中国队在男子4×100米混合泳接力决赛中,以3分27秒46的成绩夺得金牌。
“3分27秒46”指的是夺金时刻D. 如图(d )运动员刘洋获得男子吊环奥运冠军,此时每根绳的拉力等于刘洋自身重力的一半【答案】A 【解析】【详解】A .掷铁饼的成绩以铁饼落地点距离投掷圈中心的距离为准,如图(a )在掷铁饼比赛中,中国选手冯彬投出67.51米的好成绩。
“67.51米”指的既不是铁饼在空中的路程也不是铁饼位移的大小,故A 正确;B .如图(b )主裁判根据网球在红土地上留下的印记判断球是否出界时,网球大小形状不可忽略,不可将网球视为质点,故B 错误;C .如图(c )中国队在男子4×100米混合泳接力决赛中,以3分27秒46成绩夺得金牌。
北京市西城区2023届高三下学期一模试题 物理 Word版含答案

C.“转向式行星发动机”的喷口方向应该与自转速度方向相反,“推进式行星发动机”的喷口方向应该与公转速度方向相反
D.聚变要克服原子核之间的库仑斥力,因此氦核聚变比氢核聚变需要的温度更高
第二部分
本部分共6题,共58分。
15.(9分)
(1)质量为3m、速度为v的A球跟质量为m的静止B球发生弹性正碰。求碰后A球的速度大小。
(2)核反应堆里的中子速度不能太快,否则不易被铀核“捕获”,因此,在反应堆内要放“慢化剂”,让中子与慢化剂中的原子核碰撞,以便把中子的速度降下来。若认为碰撞前慢化剂中的原子核都是静止的,且将中子与原子核的碰撞看作弹性正碰,慢化剂应该选用质量较大的还是质量较小的原子核?请分析说明理由。
物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。
(1)用游标卡尺测量某金属管的外径,示数如图1所示。则该金属管的外径为________mm。
(2)某同学用图2所示的电路测量电池的电动势和内电阻,调节滑动变阻器的滑片,得到多组电压表和电流表的示数,并在坐标纸上标出,如图3所示。请作出该电池的U-I图线,并根据图线得出该电池的电动势E=_________V(结果保留3位有效数字),内电阻r=_________(结果保留2位有效数字)。
(2)滑雪者受到的阻力大小F;
(3)滑雪者损失的机械能E。
18.(9分)
如图1所示,边长为l、总电阻为R的正方形导线框abcd,以恒定速度v沿x轴运动,并穿过图中所示的宽度为3l的匀强磁场区域,磁感应强度为B。
(1)求ab边刚进入磁场时,线框中产生的电动势E。
(2)求ab边刚进入磁场时,线框受到的安培力的大小F。
2024届山东省高三新高考一模物理试题(2024年12月)(基础必刷)

2024届山东省高三新高考一模物理试题(2024年12月)(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题质量为的物体沿竖直方向运动的图像如图所示。
取向上为正方向,初始位置为零势能位置。
,则前内( )A.物体机械能守恒B.合外力做功C.重力的平均功率大小为D.机械能损失第(2)题如图所示,在倾角为α的传送带上有质量均为m的三个木块1、2、3,中间均用原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与传送带间的动摩擦因数均为,其中木块1被与传送带平行的细线拉住,传送带按图示方向匀速运动,三个木块均处于平衡状态。
下列结论正确的是( )A.2、3两木块之间的距离等于B.2、3两木块之间的距离等于C.1、2两木块之间的距离等于2、3两木块之间的距离D.如果传送带突然加速,相邻两木块之间的距离将变大第(3)题下列物体运动过程中,可认为机械能守恒的是( )A.树叶从树枝上落下的运动B.氢气球拉线断了后的运动C.集装箱被起重机匀加速吊起的运动D.被投掷后的铅球在空中的运动第(4)题2021年6月17日9时22分,神舟十二号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,15时54分神舟十二号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体,距离地面约400km,整个交会对接过程历时约6.5小时,18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志着中国人首次进入自己的空间站。
下列关于神舟十二号载人飞船和天和核心舱说法正确的是( )A.“9时22分”指的是时间间隔B.神舟十二号载人飞船和天和核心舱交会对接过程中,载人飞船可以看作质点C.神舟十二号载人飞船刚刚升空时速度很小,加速度却很大D.三舱组合体的运行周期大于地球同步卫星的运行周期第(5)题中国的农历新年家家户户会挂上喜庆的大红灯笼,用来增加节日喜庆的气氛。
安徽省亳州市利辛一中2021届高三一模物理试卷(实验班) Word版含解析

安徽省亳州市利辛一中2021届高考物理一模试卷(试验班)一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分.每题给出的四个选项中,只有一个选项.)1.依据速度定义式v=,当△t 极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )A.把握变量法B.假设法C.微元法D.极限的思想方法2.做匀加速沿直线运动的质点在第一个3s内的平均速度比它在第一个5s内的平均速度小3m/s,则质点的加速度大小为( )A.1m/s2B.2m/s2C.3m/s2D.4m/s23.如图所示,A和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中B的受力个数为( )A.3个B.4个C.5个D.6个4.完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力F1、F2作用下,由静止开头做匀加速直线运动,分别经过时间t0和4t0,速度分别达到2v0和v0时撤去F1、F2,甲、乙两物体开头做匀减速直线运动,直到静止.其速度随时间变化状况如图所示,则下列各项说法中正确的是( )A.若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、x2,则x1>x2B.甲、乙两物体匀减速过程的位移大小之比为1:4C.若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x1′、x2′,则x1′>x2′D.若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为a1和a2,则a1<a25.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计绳与滑轮间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为2θ,OB绳与水平方向的夹角为θ,则球A、B的质量之比为( ) A.2cosθ:1 B.1:2cosθC.tanθ:1 D.1:2sinθ6.如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上叠放着物体A、B,A的质量10kg,B的质量30kg,二者处于平衡状态,若突然将一个大小为20N的力竖直向下加在A上,在此瞬间,A对B的压力增加了( )A.10N B.15N C.20N D.25N7.如图所示,轻绳两端分别与A、B两物体相连接,A、B两物体的质量均为m.物体B的上表面光滑,B 与地面间的动摩擦因数为μ,轻绳与轻质滑轮间的摩擦忽视不计.若要用力将B物体以水平向左的加速度a 拉动,则作用在B物体上水平向左的拉力F为( )A.2m(a+μg)B.m(a+μg)C.2ma D.2μmg8.如图所示,倾角为θ=30°的斜面体放在水平地面上,﹣个重为G的球在水平力F的作用下静止于光滑斜面上,此时水平力的大小为F;若将力F从水平方向逆时针转过某﹣角度后,仍保持F的大小不变,且小球和斜面照旧保持静止,此时水平地面对斜面体的摩擦力为F f,那么F和F f的大小分别是( )A.F=G,F f =G B.F=G,F f =G C.F=G,F f =G D.F=G,F f =G9.如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车上静止地放置着一小物块,物块和小车间的动摩擦因数为μ=0.3,用水平恒力F拉动小车,设物块的加速度为a1和小车的加速度为a2.当水平恒力F取不同值时,a1与a2的值不行能为(g取10m/s2)( )A.a1=2m/s2,a2=2m/s2B.a1=3m/s2,a2=2m/s2C.a1=3m/s2,a2=4m/s2D.a1=3m/s2,a2=5m/s210.质量为m和M的两个物体用轻绳连接,用一大小不变的拉力F拉M,使两物体在图中所示的AB、BC、CD三段轨道上都做匀加速直线运动,物体在三段轨道上运动时力F都平行于轨道,且动摩擦因数均相同,设在AB、BC、CD上运动时m和M之间的绳上的拉力分别为T1、T2、T3,则它们的大小( )A.T1=T2=T3B.T1>T2>T3C.T1<T2<T3D.T1<T2=T3二、试验题:本题共3小题,每空2分,共16分.11.在争辩匀变速直线运动的试验中,某同学打出的一条纸带如图所示,图中的点为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,图上注明白各计数点间距离的测量结果,所接沟通电源的频率为50Hz.(1)两个相邻计数点间的时间间隔:△t=__________s.(2)打下计数点B时小车的速度:v B=__________m/s.(结果保留2位小数)(3)物体匀变速直线运动的加速度a=__________m/s2.(结果保留2位小数)12.在“探究加速度与力、质量的关系”的试验中备有下列器材:A.电磁打点计时器B.天平(带砝码)C.纸带和复写纸D.导线E.细绳F.小车G.砂和小桶H.一端附有滑轮的长木板(1)缺少的器材是__________.(2)在探究加速度a与质量m的关系时,分别以__________为纵坐标、__________为横坐标作图象,这样就能直观地看出其关系.(3)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是木块和木块上砝码的总质量__________砝码桶及桶内砝码的总质量.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)13.如图所示,在“共点力合成”的试验中,橡皮条一端固定于P点,另一端连接两个弹簧测力计,分别用F1和F2拉两个弹簧测力计,将这端的结点拉至O点.现让F1大小不变,方向沿顺时针方向转动某一角度,且F1始终处于PO左侧,要使这端的结点仍位于O点,则关于F的大小和图中的θ角,下列说法中错误的是( )A .增大F2的同时增大θ角B.增大F2的同时减小θ角C.增大F2而保持θ角不变D.减小F2的同时增大θ角三、计算题:本题共4个小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最终答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必需明确写出数值和单位14.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开头运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.15.一物块以肯定的初速度沿斜面对上滑出,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系如图所示,g=10m/s2.求:(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2,及向上滑行的最大距离x;(2)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ.16.如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N.当小车向右运动的速度达到3m/s时,在小车前端一个大小不计、质量为m=2kg的小物块以3m/s的速度向左滑上小车,小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长.求:(1)经多长时间两者达到相同的速度?(2)从小物块放在小车上开头,经过t=5s小物块通过的位移大小为多少?(取g=10m/s2)17.如图所示,传送带的倾角θ=37°,以v=10.0m/s的速度沿逆时针方向匀速转动,皮带底端到顶端的距离为l=16.0m.现将质量为m=1.0kg的小煤块轻放于皮带顶端,煤块与皮带间动摩擦因数μ=0.50,(取g=10m/s2,sin37°=0.6)求:(1)煤块从顶端A滑至底端B所用时间为多少?(2)煤块在传送带上留下黑色痕迹的长度是多少?(3)要使煤块将整个传送带的表面都涂黑,则传送带的速度至少为多大?安徽省亳州市利辛一中2021届高考物理一模试卷(试验班)一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分.每题给出的四个选项中,只有一个选项.)1.依据速度定义式v=,当△t 极短时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了下列哪种物理方法( )A.把握变量法B.假设法C.微元法D.极限的思想方法考点:物理学史;平均速度.分析:当△t 极短时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该物理方法为极限的思想方法.解答:解:当时间极短时,某段时间内的平均速度可以代替瞬时速度,该思想是极限的思想方法.故D正确,A、B、C错误.故选D.点评:极限思想法是一种很重要的思想方法,在高中物理中经常用到.要理解并能很好地把握.2.做匀加速沿直线运动的质点在第一个3s内的平均速度比它在第一个5s内的平均速度小3m/s,则质点的加速度大小为( )A.1m/s2B.2m/s2C.3m/s2D.4m/s2考点:匀变速直线运动规律的综合运用.专题:直线运动规律专题.分析:由匀变速直线运动的平均速度公式可求得第1s末的速度及第3s内的速度;则由加速度定义可求得质点的加速度.解答:解:依据匀变速直线运动的规律可知,第一个3s内的平均速度为第1.5s末的速度;第一个5s内的平均速度为第2.5s末的速度;则由a=可得:a==3m/s2;故选:C.点评:本题考查加速度的计算及平均速度公式的应用,要留意平均速度公式的应用,同时平均速度还等于中间时刻的瞬时速度.3.如图所示,A和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中B的受力个数为( )A.3个B.4个C.5个D.6个考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:先以A为争辩对象,分析受力状况,再对B争辩,按挨次进行分析受力状况.解答:解:先以A为争辩对象,分析受力状况:重力、B的竖直向上的支持力,B对A没有摩擦力,否则A不会匀速运动.再对B争辩,B受到重力、A对B竖直向下的压力,斜面的支持力和滑动摩擦力,共4个力.故选B点评:本题考查分析物体受力的力量,接受隔离法的思维,要结合平衡进行分析,同时一般按重力、弹力、摩擦力挨次进行分析.4.完全相同的甲、乙两个物体放在同一水平地面上,分别在水平拉力F1、F2作用下,由静止开头做匀加速直线运动,分别经过时间t0和4t0,速度分别达到2v0和v0时撤去F1、F2,甲、乙两物体开头做匀减速直线运动,直到静止.其速度随时间变化状况如图所示,则下列各项说法中正确的是( )A.若在F1、F2作用时间内甲、乙两物体的位移分别为x1、x2,则x1>x2B.甲、乙两物体匀减速过程的位移大小之比为1:4C.若整个运动过程中甲、乙两物体的位移分别为x1′、x2′,则x1′>x2′D.若在匀加速过程中甲、乙两物体的加速度分别为a1和a2,则a1<a2考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:运动学中的图像专题.分析:依据v﹣t图象与坐标轴所围“面积”大小等于位移,由几何学问比较位移大小,依据速度时间图象的斜率表示加速度比较加速度大小.解答:解:A、依据v﹣t图象与坐标轴所围“面积”大小等于位移得:x1=,,所以x1<x2,故A错误;B 、甲匀减速运动的位移,乙匀减速运动的位移,所以,故B错误;C、整个运动过程中甲物体的位移分别为x1′=x1+s1=3v0t0,整个运动过程中乙物体的位移为x2′=x2+s2=2.5v0t0,所以x1′>x2′,故C正确;D、速度时间图象的斜率表示加速度,依据图象可知,在匀加速过程中甲的加速度大于乙物体的加速度,故D 错误.故选:C点评:本题依据斜率等于加速度、“面积”等于位移进行求解即可,难度不大,属于基础题.5.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计绳与滑轮间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为2θ,OB绳与水平方向的夹角为θ,则球A、B的质量之比为( )A.2cosθ:1 B.1:2cosθC.tanθ:1 D.1:2sinθ考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:分别对AB两球分析,运用合成法,用T表示出A、B两球的重力,同一根绳子上的拉力相等,即绳子AB两球的拉力是相等的.解答:解:分别对AB两球分析,运用合成法,如图:由几何学问得:Tsin2θ=m A gTsinθ=m B g故m A:m B=sin2θ:sinθ=2cosθ:1故选:A.点评:本题考查了隔离法对两个物体的受力分析,关键是抓住同一根绳子上的拉力处处相等结合几何关系将两个小球的重力联系起来.6.如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上叠放着物体A、B,A的质量10kg,B的质量30kg,二者处于平衡状态,若突然将一个大小为20N的力竖直向下加在A上,在此瞬间,A对B的压力增加了( )A.10N B.15N C.20N D.25N考点:牛顿其次定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:物体A、B整体受力平衡,即整体受重力和弹簧的支持力平衡;突然对物体A施加一个向下的20N的压力,AB整体受到的重力和弹力不变,故整体具有了向下的加速度,先依据牛顿其次定律求出加速度,然后再对A受力分析,依据牛顿其次定律求出B对A的压力.解答:解:物体AB整体受力平衡,受重力和支持力,合力为零,故弹簧的支持力为400N;突然对物体A施加一个竖直向下的20N的压力,对AB整体而言,受到重力、弹簧弹力和拉力,合力等于压力,依据牛顿其次定律,有F=(m A+m B)a解得a=0.5m/s2①再对物体A受力分析,受到拉力、重力和支持力,依据牛顿其次定律,有F+mg﹣N′=ma ②由①②解得N=15N故A对B的压力增加了15N故选:B.点评:本题关键是先对AB整体受力分析,求出加速度后,再对B受力分析,得出A对B的支持力,最终依据牛顿第三定律求出A对B的压力7.如图所示,轻绳两端分别与A、B两物体相连接,A、B两物体的质量均为m.物体B的上表面光滑,B 与地面间的动摩擦因数为μ,轻绳与轻质滑轮间的摩擦忽视不计.若要用力将B物体以水平向左的加速度a 拉动,则作用在B物体上水平向左的拉力F为( )A.2m(a+μg)B.m(a+μg)C.2ma D.2μmg考点:牛顿其次定律;力的合成与分解的运用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:AB通过绳相连,所以A以加速度a向右运动,对A进行受力分析求出绳子的拉力,再对B进行受力分析,依据牛顿其次定律即可求得F.解答:解:AB通过绳相连,所以A以加速度a向右运动,对A进行受力分析依据牛顿其次定律得:T=ma对B进行受力分析,依据牛顿其次定律得:F﹣T﹣2μmg=ma解得:F=2m(a+μg)故选A点评:本题主要考查了牛顿其次定律的直接应用,难度不大,属于基础题.8.如图所示,倾角为θ=30°的斜面体放在水平地面上,﹣个重为G的球在水平力F的作用下静止于光滑斜面上,此时水平力的大小为F;若将力F从水平方向逆时针转过某﹣角度后,仍保持F的大小不变,且小球和斜面照旧保持静止,此时水平地面对斜面体的摩擦力为F f,那么F和F f的大小分别是( )A.F=G,F f =G B.F=G,F f =G C.F=G,F f =G D.F=G,F f =G考点:共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的推断与计算;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:先争辩第一种状况:通过对小球出状态的分析,利用共点力平衡条件可求出水平力F的大小.再争辩力F方向变化后的状况:先对小球受力分析,运用作图法求得力F与水平方向的角度,由于小球和斜面都处于静止状态,可对整体受力分析求出地面对斜面的摩擦力.解答:解:先争辩第一种状况:对物体受力分析如图所示.由平衡条件得:N与F的合力F′与重力G大小相等,由三角函数关系得:F=Gtanθ=G;转过一角度后,由F大小不变,小球静止,支持力与F的合力不变,故此时转动后F转方向如图:依据几何学问可得F转过的角度是2θ.对整体受力分析并正交分解如图:水平方向:f=Fcos2θ=Gcos60°=G故选:D.点评:此题关键是运用平衡条件的推论得到转动后F的方向,要擅长运用作图法,得到相关的角度,同时要机敏选择争辩对象,接受隔离和整体相结合的方法比较简便.9.如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车上静止地放置着一小物块,物块和小车间的动摩擦因数为μ=0.3,用水平恒力F拉动小车,设物块的加速度为a1和小车的加速度为a2.当水平恒力F取不同值时,a1与a2的值不行能为(g取10m/s2)( )A.a1=2m/s2,a2=2m/s2B.a1=3m/s2,a2=2m/s2C.a1=3m/s2,a2=4m/s2D.a1=3m/s2,a2=5m/s2考点:牛顿其次定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:对整体受力分析,依据牛顿其次定律列方程;再对m受力分析,依据牛顿其次定律列方程;最终联立方程组求解.解答:解:A、当f<μmg=3mN时,木块与小车一起运动,且加速度相等,最大共同加速度为μmg=ma maxa max=μg=3m/s2故A正确,B错误C、当f≥3mN时,小车的加速度大于木块的加速度,此时木块与小车发生相对运动,此时木块加速度最大,由牛顿其次定律得:小车的加速度a2>3m/s2故CD正确,因选错误的,故选:B点评:本题关键先对整体受力分析,再对小滑块受力分析,然后依据牛顿其次定律列方程,联立方程组求解.10.质量为m和M的两个物体用轻绳连接,用一大小不变的拉力F拉M,使两物体在图中所示的AB、BC、CD三段轨道上都做匀加速直线运动,物体在三段轨道上运动时力F都平行于轨道,且动摩擦因数均相同,设在AB、BC、CD上运动时m和M之间的绳上的拉力分别为T1、T2、T3,则它们的大小( )A.T1=T2=T3B.T1>T2>T3C.T1<T2<T3D.T1<T2=T3考点:牛顿其次定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:对整体分析,依据牛顿其次定律求出整体的加速度,再隔离分析,求出绳子拉力的大小,从而进行比较.解答:解:在水平面上运动时,整体的加速度a=,隔离对m分析,依据牛顿其次定律得,T1﹣μmg=ma ,解得.在斜面上运动时,整体的加速度a==,隔离对m分析,依据牛顿其次定律得,T﹣mgsinθ﹣μmgcosθ=ma,解得T=,与倾角θ无关.故A正确,B、C、D错误.故选A.点评:解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿其次定律进行求解,留意整体法和隔离法的运用.二、试验题:本题共3小题,每空2分,共16分.11.在争辩匀变速直线运动的试验中,某同学打出的一条纸带如图所示,图中的点为计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,图上注明白各计数点间距离的测量结果,所接沟通电源的频率为50Hz.(1)两个相邻计数点间的时间间隔:△t=0.1s.(2)打下计数点B时小车的速度:v B=0.52m/s.(结果保留2位小数)(3)物体匀变速直线运动的加速度a=1.58m/s2.(结果保留2位小数)考点:探究小车速度随时间变化的规律.专题:试验题.分析:(1)打点计时器所接沟通电源的频率为50Hz,因此打点周期为0.02s,由此可求出计数点之间的时间间隔;(2)依据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上B点时小车的瞬时速度大小;(3)据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小.解答:解:(1)由于每隔4个点取一个计数点(打点计时器的电源频率是50Hz),所以相邻的计数点间有5个时间间隔,即:T=5×0.02s=0.1s;(2)依据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上3点时小车的瞬时速度大小;v B==0.52m/s(3)依据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4﹣x1=3a1T2x5﹣x2=3a2T2x6﹣x3=3a3T2为了更加精确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=(a1+a2+a3)===1.6m/s2.故答案为:(1)0.1;(2)0.52;(3)1.6.点评:解决本题的关键把握纸带的处理,会通过纸带求解瞬时速度和加速度,关键是匀变速直线运动两个重要推论的运用.12.在“探究加速度与力、质量的关系”的试验中备有下列器材:A.电磁打点计时器B.天平(带砝码)C.纸带和复写纸D.导线E.细绳F.小车G.砂和小桶H.一端附有滑轮的长木板(1)缺少的器材是低压沟通电源和刻度尺.(2)在探究加速度a与质量m的关系时,分别以a为纵坐标、为横坐标作图象,这样就能直观地看出其关系.(3)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是木块和木块上砝码的总质量远大于砝码桶及桶内砝码的总质量.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.专题:试验题.分析:(1)依据试验的具体操作步骤以及所要测量的数据,即可明确所需器材;(2)物体的加速度a与物体质量m的关系图线是曲线,不能确定它们的关系,而加速度a与质量倒数的关系图线是直线.(3)试验满足砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量,砝码盘和砝码的重力等于小车所受的合外力.解答:解:(1)电磁打点计时器需要低压沟通电源,试验需要测量物体运动的位移,因此缺少刻度尺;(2)物体的加速度a与物体质量m的关系图线是曲线,不能确定它们的关系,而加速度a与质量倒数的关系图线是直线,从而可知加速度a与质量m成反比.所以在探究加速度与质量关系时,分别以a 为纵坐标、为横坐标作图象,这样就能直观地看出其关系.(3)以整体为争辩对象有mg=(m+M)a解得a=,以M为争辩对象有绳子的拉力F=Ma=mg,明显要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.故答案为:(1)低压沟通电源和刻度尺(2)a ;.(3)远大于点评:本试验在原来的基础上有所创新,依据所学物理学问和试验装置的特点明确试验原理是解答该试验的关键.13.如图所示,在“共点力合成”的试验中,橡皮条一端固定于P点,另一端连接两个弹簧测力计,分别用F1和F2拉两个弹簧测力计,将这端的结点拉至O点.现让F1大小不变,方向沿顺时针方向转动某一角度,且F1始终处于PO左侧,要使这端的结点仍位于O点,则关于F的大小和图中的θ角,下列说法中错误的是( )A.增大F2的同时增大θ角B.增大F2的同时减小θ角C.增大F2而保持θ角不变D.减小F2的同时增大θ角考点:验证力的平行四边形定则.专题:试验题;平行四边形法则图解法专题.分析:要使结点O位置不变,应保证合力大小、方向不变,保持F1的大小不变,即要求一个分力大小不变,故依据要求利用平行四边形定则作图可正确分析得出结果.解答:解:对点O点受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,由于O点位置不变,因此橡皮条长度不变,其拉力大小方向不变,F2的大小不变,ob弹簧拉力方向和大小都转变,依据力的平行四边形定则有:如图1所受示,可以增大F2的同时增大θ角,故A正确;若如图2变化所受,可以增大F2的同时减小θ角,故B正确;如图3所受示,可以增大F2而保持θ角不变,故C正确;同时依据平行四边形定则可知,减小F2的同时增大β角是不能组成平行四边形的,故D错误.本题选错误的,故选D.点评:明确矢量合成的法则,娴熟应用平行四边形定则解题,本题实质上考查了平行四边形定则的应用.三、计算题:本题共4个小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最终答案的不能得分,有数值运算的题,答案中必需明确写出数值和单位14.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开头运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t.考点:牛顿其次定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)依据匀变速直线运动的位移公式可以求得物体的加速度的大小,在依据牛顿其次定律可以求得摩擦力的大小,进而可以求得摩擦因数的大小;(2)当力作用的时间最短时,物体应当是先加速运动,运动一段时间之后撤去拉力F在做减速运动,由运动的规律可以求得时间的大小.解答:解:(1)物体做匀加速直线运动,则L=,所以a=,由牛顿其次定律得F﹣f=ma,又f=μmg,解得:μ=0.5(2)力F作用时,a1=a,a1t12+μgt22=Lt2==2t1联立以上各式,代入数据,解得t1=.答:(1)物体与地面间的动摩擦因数为0.5;(2)该力作用的最短时间为.点评:分析清楚物体的运动的过程,分别对不同的运动的过程列示求解即可得出结论.15.一物块以肯定的初速度沿斜面对上滑出,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系如图所示,g=10m/s2.求:(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2,及向上滑行的最大距离x;(2)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ.考点:牛顿其次定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)依据图线的斜率求出上滑和下滑时的加速度大小,依据图线与时间轴围成的面积求出最大距离.(2)对上滑过程和下滑过程分别运用牛顿其次定律求出斜面的倾角和动摩擦因数.解答:解:(1)物块上滑时做匀减速直线运动,对应于速度图象中0﹣0.5s时间段,该段图象的斜率的确定值就是加速度的大小,即:a1==8m/s2该段图象与坐标轴围成图形的面积值表示位移大小,所以向上滑行的最大距离为:s=.物块下滑时做匀加速直线运动,对应于速度图象中0.5﹣1.5s时间段,同理可得:a2==2m/s2.(2)上滑时,依据牛顿其次定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,下滑时,依据牛顿其次定律得:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2,联立以上两式并代入数据,解得:,θ=30°.答:(1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2,分别为8m/s2、2m/s2,向上滑行的最大距离为1m.(2)斜面的倾角θ为30°,物块与斜面间的动摩擦因数μ为.点评:本题考查了牛顿其次定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,知道图线的斜率表示加速度、图线与时间轴围成的面积表示位移.16.如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N.当小车向右运动的速度达到3m/s时,在小车前端一个大小不计、质量为m=2kg的小物块以3m/s的速度向左滑上小车,小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长.求:(1)经多长时间两者达到相同的速度?(2)从小物块放在小车上开头,经过t=5s小物块通过的位移大小为多少?(取g=10m/s2)考点:牛顿其次定律;匀变速直线运动规律的综合运用.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:依据匀变速直线运的速度时间关系,分别由牛顿其次定律求出M和m的加速度,从而求出速度相等时的时间关系;依据先求出小物块在达到与小车速度相同时的位移,再求出小物块与小车一体运动时的位移即可.解答:解析:(1)物块的加速度小车的加速度:由:﹣v+a m t=v0+a Mt得:t=4s(2)在开头4s内小物块的位移:最大速度:v=at=5m/s在接下来的1s物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度:这1s 内的位移:通过的总位移s=s1+s2=9.4m答:(1)经4s两者达到相同的速度(2)从小物块放在小车上开头,经过t=5s小物块通过的位移大小为9.4m点评:用整体法和隔离法正确的对物体进行受力分析,留意物体运动过程的变化,不能死套公式求结果.。
高考一模物理试题及答案

高考一模物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下关于光的折射现象描述正确的是:A. 光从空气斜射入水中时,折射角大于入射角B. 光从水中斜射入空气中时,折射角小于入射角C. 光从空气垂直射入水中时,折射角等于入射角D. 光从水中垂直射入空气中时,折射角等于入射角答案:C2. 根据牛顿第二定律,以下说法正确的是:A. 物体所受合力越大,加速度越大B. 物体质量越大,加速度越小C. 物体所受合力与加速度方向相反D. 物体质量越大,加速度越大答案:A3. 以下关于电磁感应现象的描述,错误的是:A. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生感应电流B. 电磁感应现象中,感应电流的方向与磁场方向有关C. 电磁感应现象中,感应电流的大小与导体切割磁感线的速度无关D. 电磁感应现象中,感应电流的大小与磁场的强度有关答案:C4. 以下关于原子核衰变的描述,正确的是:A. 衰变过程中原子核的质量数不变B. 衰变过程中原子核的质子数不变C. 衰变过程中原子核的中子数减少D. 衰变过程中原子核的核外电子数减少答案:C5. 以下关于热力学第一定律的描述,错误的是:A. 热力学第一定律表明能量守恒B. 热力学第一定律表明能量可以无损失地转换C. 热力学第一定律表明能量的总量在任何过程中都保持不变D. 热力学第一定律表明系统对外做功时,系统内能减少答案:B6. 以下关于光的干涉现象的描述,错误的是:A. 光的干涉现象是光波的叠加现象B. 光的干涉现象中,亮条纹处光波的振幅相加C. 光的干涉现象中,暗条纹处光波的振幅相减D. 光的干涉现象中,光波的频率必须相同答案:B7. 以下关于电场强度的描述,正确的是:A. 电场强度与电荷量成正比B. 电场强度与电荷量成反比C. 电场强度与电荷量无关D. 电场强度与电荷量成反比,但与距离成正比答案:C8. 以下关于电磁波的描述,错误的是:A. 电磁波是由变化的电场和磁场相互激发产生的B. 电磁波在真空中的传播速度是光速C. 电磁波的能量与频率成正比D. 电磁波的传播不需要介质答案:D9. 以下关于相对论的描述,正确的是:A. 相对论表明时间是绝对的B. 相对论表明空间是绝对的C. 相对论表明时间与空间是相对的D. 相对论表明时间与空间是独立的答案:C10. 以下关于量子力学的描述,错误的是:A. 量子力学表明粒子的行为可以用波函数描述B. 量子力学表明粒子的位置和动量可以同时精确测量C. 量子力学表明粒子的行为具有不确定性D. 量子力学表明粒子的行为遵循概率论答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小______,方向______,作用在______物体上。
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一、单项选择题:每小题6分,共30分,每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的1.下列说法正确的是A.对于某种金属,无论入射光多强,只要其频率低于极限频率就不能发生光电效应B.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大C.微波和声波一样都只能在介质中传播D.氡原子核的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天一定只剩下一个未发生衰变2.传送带被广泛地应用于机场和火车站,如图所示为一水平传送带装置示意图,绷紧的传送带始终保持恒定的速率v运行,将行李无初速度地放在左端点A处。
传送带的水平部分A、B间的距离为L,则A.行李在传动带上一定匀加速至B端B.行李在传送带上可能受到向右的静摩擦力C.行李在传送带上可能有一段时间不受摩擦力LD.行李在传送带上的时间可能小于v3.一简谐横波在在沿着x轴正方向在弹性绳上传播,振源的周期为0.4s,波的振幅为0.4m,在t0时刻的波形如图所示,则在t0+0.2s时,A.质点P正处于波谷B.质点P正经过平衡位置向上运动C.质点Q通过的总路程为1.2mD.质点M正处于波峰4.2018年2月2日15时51分我国第一颗电磁检测试验卫星“张衡一号”成功发射,使我国成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一,已知地球半径为R ,地面处的重力加速度为g ,假设一颗距离地面高度为2R 的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列关于卫星运动的说法正确的是AB C .加速度大小为4gD .周期为65.在日常生活中,各种家用电器所使用的电压不同,经常需要用变压器把220V 交流电变成所需的电压。
如图所示为原副线圈匝数比为n 1:n 2=10:1的理想变压器,b 是原线圈中的中心抽头,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈c 、d 两端加上()1u t V π=的交变电压,则A .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表的示数为B .当单刀双掷开关与a 连接时,在滑动变阻器触头P 向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小C .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,原线圈输入功率变小D .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,调节滑动变阻器滑片到适当位置,有可能实现调节前、后原线圈输入功率相等二、不定项选择题:每小题6分,共18分,每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的,全部选对得6分,选对但不全得3分,选错或不答的得0分6.一辆汽车在平直公路上从静止开始运动,所受阻力恒定,10s 末撤掉牵引力,其速度随时间变化的图像如图所示,则下列说法正确的是A .0~5s 和10~15s 内加速度相同B .0~5s 和10~15s 内阻力做功相等C .0~5s 和5~10s 内牵引力做功的平均功率相等D .0~5s 和10~15s 内合外力的冲量相同7.如图所示,带有长方体盒子的斜劈A 放在固定的斜面体C 的斜面上,在盒子内放有光滑球B ,B 恰与盒子前、后壁P 、Q 点相接触。
.若使斜劈A 在斜面体C 上静止不动,则P 、Q 对球B 无压力.以下说法正确的是A .若C 的斜面光滑,斜劈A 由静止释放,则Q 点对球B 有压力B .若C 的斜面光滑,斜劈A 以一定的初速度沿斜面向上滑行,则P 、Q 对B 均无压力 C .若C 的斜面粗糙,斜劈A 沿斜面匀速下滑,则P 、Q 对B 均无压力D .若C 的斜面粗糙,斜劈A 沿斜面以一定的初速度减速下滑,则P 点对球B 有压力 8.如图所示,水平面内的等边三角形ABC 的边长为L ,顶点C 恰好位于光滑绝缘直轨道DC 的最低点,光滑直导轨上端点D 到A 、B 两点的距离均为L ,D 在AB 边上的竖直投影点为O .一对电荷量均为-Q 的点电荷分别固定于A 、B 两点.在D 处将质量为m 、电荷量为+q 的小球套在轨道上(忽略它对原电场的影响),将小球由静止开始释放,已知静电力常量为k 、重力加速度为g ,且2Qq kmg L ,忽略空气阻力,则A .D 点的电场强度与C 点的大小相等B .小球沿直轨道DC 向下做匀加速直线运动 C .小球刚到达C 点时,加速度为零D .小球沿直轨道DC 下滑过程中,其电势能先增大后减小9.(1)氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为234112H+H He+X ,式中x 是某种粒子,已知234112H H He 、、和粒子x 的质量分别为2.0141u 、3.0161u 、4.0026u 和 1.0087u ;1u=931.5MeV/c 2,c 是真空中的光速,由上述反应方程和数据可知,粒子x 是_______,该反应释放出的能量为_________MeV (结果保留3为有效数字)。
(2)在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中①已知双缝到光屏之间的距离为L ,双缝之间的距离为d ,单缝到双缝之间的距离为s ,某同学在用测量头测量时,现将测量头目镜中看到的分划板中心刻度线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,这时手轮上的示数用a 表示,然后他转动测量头,使分划板中心刻线对准地6条亮纹的中心,这时手轮上的是用b 表示(b>a ),由此可计算出实验中所测得的单色光的波长λ=______________。
②以下哪些操作能够增大光屏上相邻两条亮条纹之间的距离_______。
A .增大单缝和双缝之间的距离s B .增大双缝和光屏之间的距离L C .将红色滤光片改为绿色滤光片 D .增大双缝之间的距离d(3)有一根细而均匀的导电材料样品(如图1a 所示),截面为同心圆环(如图1b 所示),此样品长L 约为3cm ,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,因该样品的内径太小,无法直接测量。
现提供一下实验器材:A.20等分刻度的游标卡尺B.螺旋测微器C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω)D.电流表A2(量程100mA,内阻r2大约为40Ω)E.电流表A3(量程3A,内阻r3大约为0.1Ω)F.滑动变阻器R(0~10Ω,额定电流2A)G.直流电源E(12V,内阻不计)H.待测导电材料样品RxI.开关一个,导线若干请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题:①用游标卡尺测得该样品的长度如图2甲所示,其示数L=_____________mm;用螺旋测微器测量该样品的外径如图2乙所示,其示数为D=_____________mm。
②请选择适合的仪器,在图3中画出最佳实验电路图,并标明所选器材的字母代号。
③用已知物理量的符合和测量量的符合来表示样品的内径d=_______。
(如若选用电流表A1、A2、A3,则其读数分别用I1、I2、I3表示)10.如图所示,可看成质点的A物体叠放在上表面光滑的B物体上,一起以v0的速度沿光滑的水平轨道匀速运动,与静止在同一光滑水平轨道上的木板C发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后B、C的速度相同,B、C的上表面相平且B、C不粘连,A滑上C后恰好能到达C板的右端.已知A、B质量相等,C的质量为A的质量的2倍,木板C长为L,重力加速度为g.求:;(1)B、C碰撞过程中,损失的机械能E(2)A运动到C的右端时的速度v;(3)A物体与木板C上表面间的动摩擦因数μ。
11.如图所示,两根足够长的光滑直金属导轨MN、PQ平行固定在倾角θ=37°的绝缘斜面上,两导轨间距L=1m,导轨的电阻可忽略,M、P两点间接有阻值为R的电阻。
一根质量m=1kg、电阻r=0.2Ω的均匀直金属杆ab放在两导轨上,与导轨垂直且接触良好.整套装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.自图示位置起,杆ab 受到大小为F=0.5v+2(式中v为杆ab运动的速度,力F的单位为N)、方向平行导轨沿斜面向下的拉力作用,由静止开始运动,测得通过电阻R的电流随时间均匀增大.g取10m/s2,sin37°=0.6.(1)求电阻的阻值R;(2)金属杆ab自静止开始下滑,通过位移x=1m时电阻R产生的焦耳热Q1=0.8J,求所需的时间t和该过程中拉力F做的功W F。
≤≤区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一12.如图甲所示,在直角坐标系0x L个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N。
现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(速度方向与x轴夹角也为30°).求:(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小v;(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.参考答案1A 2C 3B 4B 5D 6BC 7CD 8AC 9、(1)10n (中子),17.6(2)①()5b a d L-②B(3)①33.35;2.327~2.32910、(1)B 、C 碰撞过程中动量守恒,设B 、C 碰后的共同速度为1v ,以B 的初速度方向为正方向,由动量守恒定律可得013mv mv =① 机械能损失()220111222E mv m m v ∆=-+②,联立解得213E mv ∆=③ (2)B 、C 共速后,A 以0v 的速度滑上C ,A 滑上C 后,B 、C 脱离,A 、C 相互作用过程中动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律可得0123mv mv mv +=④, 由①④可得059v v =⑤,方向水平向右 (3)在A 、C 相互作用过程中,由能量守恒定律可得2220111123222fL mv mv mv =+⋅-⋅⑥ 又f mg μ=⑦由①⑤⑥⑦可得2427v gLμ=11、(1)由题意可知E BLv =①、EI R r=+②、=F BIL 安③, 对杆,根据牛顿第二定律有:sin F mg F ma θ+-=安④联立①②③④且将F=0.5v+2代入可得222sin (0.5)B L mg v ma R rθ++-=+⑤因a 与v 管,所以220.50B L R r-=+⑥, R =0.3Ω(2)由⑤⑥可知28/a m s =⑦由杆做匀加速直线运动有:212x at =⑧,v=at⑨ 设电路产生的总热量为Q ,则1R rQ Q R +=,由能量转化和守恒,212F G W W mv Q +=+ 其中sin G W mgx θ=由⑦⑧可得t=0.5s ,由⑦⑧⑨可得10J 3F W =12、(1)电子在电场中做类平抛运动,射出电场时,如图(1)所示,由速度关系0cos30v v︒=解得v =(2)由速度关系可得00tan 303y v v =︒=③ 在竖直方向:y eEv at t m==④ 又0Lt v =⑤,由③④⑤可得203E eL =⑥(3)在磁场变化的半个周期内粒子的偏转角为60°,如图(2),所以,在磁场变化的半个周期内,粒子在x 轴方向上的位移恰好等于R ,粒子到达N 点且速度符合要求的空间条件是22nR L =⑦电子在磁场中作圆周运动,20v evB m R=⑧由②⑦⑧可得00( 1.2.3....)3B n eL==⑨若粒子在磁场变化的半个周期恰好转过16圆周,同时在MN 间运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N 点并且速度满足题设要求,应满足的时间条件:0126n T nT⋅=,0022R mT v eB ππ==由⑨可得03( 1.2.3 (3)T n nv π==。