江西省赣州市定南中学2017-2018学年高三下学期高考模拟物理试卷 Word版含解析 (1)

2018年江西省赣州市高考物理一模试卷一、选择题：本题共8小题，每毎小题6分，共48分.在每小题给出的四个选项中，第1〜5题只有一项符合题目要求，第6〜8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．（6分）下列说法中正确的是（）A．氢原子每个定态的能量是固定的，氢原子发光的频率由这些能级值决定B．U衰变为Pa要经过1次α衰变和2次β衰变C．光是一种概率波，因此光子通过狭缝到达的位罝可以由波动规律来确定D．某种频率的紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应，若增大该种紫外线照射的强度，从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也增大2．（6分）在求解“匀变速直线运动的位移”及“探究弹簧弹性势能的表达式”时，均应用图象法进行证明。

用类似的方法可以证明：两端电压为U、电容大小为C的电容器所具有的电场能E的表达式。

关于E的下列表达式，正确的是（）A．E＝CU B．E＝C．E＝CU2D．E＝3．（6分）如图所示，形状和质量完全相同的两个圆柱体a、b靠在一起，表面光滑，重力为G，其中b的下半部刚好固定在水平面MN的下方，上边露出另一半，a静止在平面上。

现过a的轴心施加一水平作用力F，可缓慢的将a拉离水平面一直滑到b的顶端，对该过程分析，则应有（）A．a球刚离开水平面时，a、b间的压力最大为2G，而后逐渐减小到GB．a球刚离开水平面时，拉力F最大为G，以后逐渐减小为0C．拉力F先增大后减小，最大值为GD．a、b间的压力由0逐渐增大，最大值为G4．（6分）如图所示，静止在光滑水平面上的木板，右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连，木板质量M＝3kg。

质量m＝1kg的铁块以水平速度v0＝4m/s，从木板的左端沿板面向右滑行，压缩弹簧后又被弹回，最后恰好停在木板的左端。

在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为（）A．3J B．6J C．20J D．4J5．（6分）如图所示，轻质不可伸长的细绳，绕过光滑定滑轮C，与质量为m的物体A连接，A放在倾角为θ的光滑斜面上，绳的另一端和套在固定竖直杆上的物体B连接。

江西省赣州市2017届高三第二次模拟考试理科综合物理试题参考答案14、15、16、17、18、19、20、21、B DC B BD AD AC ACD22.（1） 0.2（2分），0.25（2分）（2）偏大（2分）23．（9分）（1）120 ；（3分）（2）①见图（3分）；②115（3分）24题解析：（1）ab棒的速度为v0=10m/s时产生的电动势，（1分）回路中的电流强度,（1分） cb棒所受的安培力,（1分）因此，cb棒的加速度（2分）（2）从ab棒刚开始运动到两金属棒速度相等中，这一过程ab、cd两金属棒组成的系统动量守恒，规定方向为正,据动量守恒定律有：（2分）据系统能量守恒知，电路中产生的焦耳热（3分）（3）从cd棒刚开始运动到两金属棒速度相等中，以cd棒为研究对象，应用动量定理：（2分）则通过回路中的电量（2分）25【答案】（1）（2）（3）【解析】（1）子弹射入长木板过程中，由动量守恒定律得：（2 分）解得： v 1 = 6 m/s （1 分）（2）子弹射入长木板之后，木板与物块之间的摩擦力使物块加速，使木板减速，此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止。

由牛顿第二定律：对物块：解得：（1 分）对长木板：解得：（1 分）设 t1时，两者有速度相同 v2则（1 分）解得：，（1 分）（1 分）在 t1时刻后，假设物块与木板相对静止，它们之间的静摩擦力大小为 f，物块和木板的加速度大小为 a¢ ，则由牛顿第二定律得对物块：（1 分）对整体：（1 分）解得： f = 4 N 大于物块和木板之间最大摩擦力 2 N所以在 t1时刻后，两者发生了相对滑动（1 分）由牛顿第二定律：对物块：解得：（1 分）对物块：解得：a A 5m/s2 （1 分）有运动公式可推知：物块相对于地面的运动距离为：（1 分）木板相对于地面的运动距离为：（1分）物块相对于木板位移的大小为：（1 分）（3）长木板与地面摩擦产生的热量：（2分）33.（1）ACE（5分）(选对1个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分。

赣州市2017 年高三年级适应性考试理科综合能力测试2017年5月可能用到的相对原子质量：H-1 N-14 O-16 Na-23 S-32 Mg-24 Si-28 C-12 Ni-59 Be-9 Cl-35.5第I卷（选择题，共126分）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题只有一项是符合题目要求，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）14．如图所示是玻尔模型的氢原子能级图，现有一群处于能级n＝4上的氢原子，则A．氢原子由n=4跃迁至n=1时，辐射出的光子波长最大B．使n＝4能级的氢原子电离至少要0.85eV的能量C．一个氢原子从n＝4能级跃迁到n=1能级，放出光子，能量减少，氢原子核外电子的动能减小D．若从n＝2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应，则从n＝3能级跃迁到n＝2能级释放的光子也一定能使该金属板发生光电效应15．有一颗绕地球做匀速圆周运动的卫星，其运行周期是绕地球表面运行的卫星的运行周期的2倍，卫星运行的圆形轨道平面与地球赤道平面重合。

卫星上的太阳能收集板（可以自动调整始终面向太阳光）可以把光能转化为电能，提供卫星工作所需要的能量。

已知地球表面重力加速度为g，地球半径为R，忽略地球的自转和公转，此时太阳处于赤道平面上，近似认为太阳光是平行光，则卫星绕地球运行一周，太阳能收集板的工作时间为16．真空中，如图甲在直角坐标系的y轴上关于坐标原点O对称的两点固定有两点电荷，两点电荷所形成的电场在x轴上各点电势φ随x坐标变化的图线如图乙所示，其图线关于y轴对称，B、C为x轴上的两点，B与坐标原点O间距离小于C与坐标原点O间距离，以下说法正确的是A．B点的电场强度一定大于C点的电场强度B．电子由B点向O点移动过程中其电势能增大C．将一电子从B点以某一速度射入电场，仅在电场力作用下有可能作匀速圆周运动D．将一电子由B点静止释放，电荷仅在电场力作用下可以运动到C点17．如图所示，甲图是一理想变压器，它的原、副线圈的匝数均可调节，原线圈两端电压为一个n＝100匝的矩形线圈在B＝0.5T的匀强磁场中产生的正弦交流电，副线圈电路中二极管D的正向导通电阻为0，反向电阻可看作无穷大。

一摸考试物理部分参考答案一、选择题14. B 15．C 16. C 17. D 18. B 19. BD 20. AD 21. AD二、实验题22.（1）学生电源电磁打点计时器（或电火花打点计时器）砝码钩码 (2分) （2）① 0.601 (2分) ② 2.00 (2分)23. （画图3分，其余每空2分） 4.5 1.0 0三、计算题24.（14分）答案：（1）2m/s ． （2）2J （3）0.5m ．24.（14分）解：（1）小球A 下摆阶段机械能守恒，由机械能守恒定律得：A ．B 碰撞过程系统动量与能量均守恒，以A 的初速度方向为正方向，得：mv A =﹣mv 1+3mv B 1分22211113222A B mv mv mv =+ 1分 代入数据解得：v B =2m/s 1分（2）经过时间t ，B 与传送带速度相等，由匀变速直线运动速度公式得：v 0=v B +μgt 1分 代入数据解得：t =0.4s物块滑行的距离为： 2B v v s t +物＝ 1分 解得：s 物=1.2m 1分传送带的位移为：s 传=v 0t =4×0.4m=1.6m 1分则有：S 相=S 传﹣S 物=1.6m ﹣1.2m=0.4m 1分Q=fS 相=μmgS 相＝0.5×1×10×0.4 J =2J 1分（3）物块在传送带上一直加速到达右端时恰好与传送带速度相等，系统水平方向动量守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律得：3mv 0=（3m +5m ）v 1分由机械能守恒定律得：()22013532mv m m v mgR =++ 2分 代入数据解得：R =0.5m 1分25.（18分）【解析】（1）粒子射入电场区域，做类平抛运动：v 0t 0=l 1分qE =ma 1分解得：（2）即N点时粒子速度v与y轴负方向成30°角，v=2v0 1分分析可知，粒子在磁场中圆周运动的圆心O2如图所示：3）粒子在第IV象限内以固定的负点电荷为圆心做匀速圆周运动，分析如图：（1分四、选做题33(1)BCE33(2)解：①当水银柱到达管口时，达到能测量的最高气温T 2，则初状态： T 1=(273+7)K=280K V 1=480cm 31分末状态： V 2=(480+48×0.4)cm 3=499.2 cm 3 1分 由盖吕萨克定律得： 1212V V T T = 2分 代入数据得： T 2=291.2K 1分即： t 2=18.20C 1分②水银移动到管右端的过程中，外界对气体做功为：W = -p 0SL = -1.92J 2分由热力学第一定律得气体内能变化为：△U =W +Q =﹣1.92+3=1.08J 2分34(1) BCE34(2)解：①如图，光线在O 点折射时，由折射定律有： 000sin 60sin 60sin sin 452n a === 3分 ②光路如图，由几何关系有：β=α=45°光在玻璃砖中通过的距离为： 2s ab vt == 2分 又 c v n= 2分 设点光源p 到o 点的距离为L ，有：L =ct 1分解得： 15L cm == 2分二、选择题(本题包括8小题，每小题6分，共48分。

定南中学高三物理高考模拟试题一、选择题：（本题共8个选择题，每小题6分，全部选对6分，选对但不全3分，有错选0分） 14．为了让乘客乘车更为舒适，某探究小组设计了一种新的交通工具，乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整，使座椅始终保持水平，如图所示，当此车匀速上坡时， 下列说法正确的是（ ） A ．乘客处于超重状态 B ．乘客所受合力大小越来越小 C ．乘客所受的合力方向沿斜面向上 D ．乘客所受合力为零15．在空间O 点固定带正电的点电荷Q ，其电场的电场线如图所示，在其电场中的A点有一个带电粒子q （重力不计）。

若给带电粒子一个垂直于OA 方向的初速度V 0，在只受电场力的作用下， 以下说法中正确的是 （ ） A ．若q 为负电荷，则q-定做圆周运动 B ．若q 为负电荷，则q 可能做匀变速曲线运动 C ．若q 为正电荷，则q 的电势能可能增大 D ．若q 为正电荷，则q 一定做远离O 点的变加速曲线运动16．SOHO 是一颗可以对太阳活动进行每天24小时不间断监测的卫星，它总是位于太阳和地球之间连线上一点，即SOHO 卫星绕太阳做圆周运动的周期也是一年。

若SOHO 卫星和地球绕太阳的圆周运动半径分别为r 1、r 2，以下说法中正确的是（ ） A ．SOHO 卫星就是一颗地球同步卫星，离地高度约为36000kmB ．根据GMm ／r 2=mv 2／r ，SOHOC ．根据v=ωr ，SOHO 卫星和地球绕太阳线速度之大小比为r 1：r 2D ．根据a= v 2／r ，SOHO 卫星和地球绕太阳向心加速度大小之比r 2：r 1 17．如图所示，一粒子源位于一边长为a 的正三角形 ABC 的中心O 处，可以在 三角形所在的平面内向各个 方向发射出速度大小为v 、质量为m 、电荷量为q 的带 电粒子，整个三角形位于垂直于ΔABC 的匀强磁场中， 若使任意方向射出的带电粒子均不能射出三角形区域，则磁感应强度的最小值为 （ ）A ．mv qa B ．2mv qa CD18．下列说法中正确的是： （ ）A ．话筒是一种常用的声音传感器，其作用是将电信号转换为声信号B ．电子秤是利用力传感器进行测量C ．某些街旁的路灯，利用半导体的光敏特性，夜晚电阻小，白天电阻大，控制了电路的通斯D ．半导体热敏电阻常用作温度传感器，因为温度越高，它的电阻值越小19．一物块在粗糙斜面上，在平行斜面向上的外力F 作用下斜面和物块始终处于静止状态，当按图甲所示规律变化时。

2018全国统一招生考试赣州中学高三4月模拟考试卷理科综合能力测试·物理（A）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14-18题只有一项符合题目要求，第19-21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1. 一个小球由静止开始沿斜面下滑，经3 s进入一个水平面，再经6 s停下，斜面与水平面交接处的能量损失不计，则小球在斜面上和水平面上运动的位移大小之比是A. 1∶1B. 1∶2C. 1∶3D. 2∶1【答案】B【解析】在斜面上的初速度为0，末速度为v，在水平面上的初速度为v，末速度为零，故斜面上的加速度和水平面上加速度大小之比为，根据可得，B正确．2. 如图所示，长为L的轻质硬杆，一端固定一个质量为m的小球，另一端固定在水平转轴上。

现让杆绕转轴O在竖直平面内匀速转动，转动的角速度为，某时刻杆对球的作用力水平向左，则此时杆与水平面的夹角满足（重力加速度为）A. B.C. D.【答案】B【解析】小球所受重力和杆子的作用力的合力提供向心力，受力如图所示根据牛顿第二定律有：，解得：，故选B.3. 氢原子能级图如图所示，当氢原子从n＝3的能级跃迁到n＝2的能级时，辐射光的波长为656 nm。

下列判断正确的是A. 氢原子从n＝2跃迁到n＝1的能级时，辐射光的波长大于656 nmB. 当氢原子从n＝4的能级跃迁到n＝2的能级时，辐射出的光子不能使逸出功为2.25 eV的钾发生光电效应C. 一个处于n＝4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生6种谱线D. 用能量为1.0eV的光子照射处于n=4的氢原子，可以使氢原子电离【答案】D【解析】氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时，辐射光的能量大于氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时辐射光的能量，根据，可知，辐射光的波长一定小于656nm．故A错误；从n=4能级跃迁到n=2能级时辐射出的光子能量为2.55eV，大于金属的逸出功，能使钾发生光电效应，故B错误；一个处于n=4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线，故C错误；当处于n=4的氢原子吸收的能量大于或等于0.85eV时，将会被电离，故D正确，故选D.4. 在物理学中，有7个国际基本单位。

2017届高三赣州市一模物理试题参考答案22.（1）At d ∆（2分） （2）gs td t d BA 2⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆ （2分）（3）挡光片经过光电门A 时的速度 0.24（0.23-0.25均可）（各2分） 23.答案 (1)U 2－U 1U 1R 0 (2)2.0 1.0 （3）小于 解析 (1)由欧姆定律有：U 2＝I (R 0＋R 1)，U 1＝IR 0，联立解得：R 1＝U 2－U 1U 1R 0；(2)根据1()U E U R r R =++，变形得：1111R r U E R E+=+，对比图象有：1E ＝0.5，得：E＝2 V ；1 1.50.52.00.50R r E +-==-，R 1＝3.0Ω，得：r ＝1.0 Ω. （3）小于24（13分）解：（1）由小物块恰好沿光滑圆弧形轨道BC 的B 点的切线方向进入圆弧形轨道知：s m v v B /660cos 0==（2分）沿光滑圆弧形轨道滑至C 点，由机械能守恒定律得：20221)60cos 1(21C B mv mgR mv =-+ （2分） 解得：s m v C /9= （1分）由牛顿第二定律得：)(282N F Rvm mg F C C C ==-得 （3分）（2）设碰后小物块P 的速度为P v ，碰后小物块Q 的速度为Q v 。

系统动量守恒，规定水平向右方向为正。

则：Q P C Mv mv mv += （2分） 系统机械能守恒，222212121Q P C Mv mv mv += （2分） 解得：)/(5.4s m v Q =（1分）25．(18分)(1)由题意得，于x 处释放的粒子在电场中加速的位移为y ，且满足y =x 2 ① (1分) 设射出电场E 1时的速度大小为v ，由动能定理可得2112E qy mv =② (1分)由①②式可得：v=③ (1分) 代入x =0.5m 可得：v 0.5=4×103m/s (1分) (2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动，设半径为r ，由牛顿第二定律可得：2mv qvB r=④ (1分)由③④式解得：mv r qB ==⑤ (1分) 由⑤式可得，当磁感应强度B 一定时，轨道半径r 与x 成正比，当x 趋近于零时时，粒子做圆周运动的轨道半径趋近于零，即所有粒子经磁场偏转后都从C 点射出磁场,且有 2r =x ⑥ (2分)由⑤⑥式可得B =0.1T (2分)(3)粒子从C 点沿y 轴负方向进入电场强度大小为E 2的范围后，都在电场力作用下做类平抛运动，若所有带电粒子均被PQ 板接收，则从x =1m 处出发的粒子刚好运动到Q 点，对应电场强度E 2的最小值E 2min ，设该粒子在场强大小为E 2min 的电场中运动的初速度为v 1，时间为t 3，加速度为a 2，有：y =v 1t 3⑦ (1分)22312x a t =⑧(1分) 2min 2E q ma = ⑨ (1分)将y =1m ，x =1m 代入③⑦⑧⑨两式可得E 2min =8.0×102 N/C(1分) 由题意得，在E 2最小的情况下最先打在接收板上的粒子为从x =1m 处出发的粒子，设该粒子在场强大小为E 1的电场中运动的时间为t 1，在磁场中运动的时间为t 2，则有：(1分) 在匀强磁场中转过θ=π的圆心角，有πr =v 1t 2 ⑾ (1分) 故该粒子所经历的总时间t =t 1+t 2+t 3 ⑿ (1分)可得：4410+20510 5.7108t s s π--+=⨯≈⨯总(1分)33．（1）（CDE ）(选对1个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分。

2024届江西省赣州市高三下学期第二次模拟考试理综物理试题一、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)题亚地球行星GJ367b是一颗超轻、超快的系外行星，该行星的半径为地球半径的72%，质量为地球质量的55%。

若取，则该行星的表面重力加速度约为（ ）A．B．C．D．第(2)题如图所示，一个内壁光滑的圆锥筒固定在水平地面上，其轴线处于竖直方向，A、B两个小球紧贴着筒内壁分别在不同的两个水平面上做匀速圆周运动（A做圆周运动的半径大于B，即R A>R B）。

分析A、B两球的运动，可知它们具有相同的（ ）A．线速度B．角速度C．向心加速度D．周期第(3)题如图所示为回旋加速器的示意图，两D型盒所在区域加匀强磁场，狭缝间就有交变电压（电压的大小恒定），将粒子由A点静止释放，经回旋加速器加速后，粒子最终从D型盒的出口引出。

已知D型盒的半径为R，粒子的质量和电荷量分别为m、q，磁感应强度大小为B，加速电压为U（不计粒子在电场中的运动时间），粒子在回旋加速器中运动的时间为（ ）A．B．C．D．第(4)题如图，两宇航员在空间站用绳子进行拔河比赛，两人同时发力，先到达空间站固定中线者获胜。

可以判断获胜一方（ ）A．质量大B．拉绳子力大C．获得的动能大D．获得的动量大第(5)题如图，带正电的小球A固定在光滑绝缘斜面底端，轻弹簧的一端连接带负电的小球B，另一端固定于挡板，两小球的球心在弹簧的轴线上，弹簧原长时处于O点。

将球B由O点静止释放，小球沿斜面运动至M点时加速度为零。

则下列说法正确的是（ ）A．球B做简谐运动B．球B运动后不可能静止在斜面上C．球B运动至M点时一定有最大速度D．球B在M点和O点的机械能可能相等第(6)题一个做竖直上抛运动的弹性小球遇到天花板后被弹回，若取向上方向为正，则描述小球从开始抛出到落回原地的过程中，其图应是下列图中的哪一幅（不计空气阻力及碰撞时的能量损失）（ ）A．B．C．D．第(7)题磁流体发电机的原理如左图所示，燃烧室在3000K的高温下将气体全部电离成高温等离子体。

江西省赣州市十二县（市）联考2017-2018学年高三下学期期中物理试卷一、选择题：（本题共8小题，每小题6分，共48分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8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．下列说法正确的是( )A．磁场对放入其中的电荷一定有力的作用B．由于洛仑兹力改变运动电荷的方向，所以洛仑兹力也可以对物体做功C．感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化D．穿过线圈的磁通量的变化越大，线圈的感应电动势越大考点：法拉第电磁感应定律；楞次定律．专题：电磁感应与电路结合．分析：根据洛伦兹力产生条件，即可求解；根据左手定则，可知，洛伦兹力方向垂直速度方向，不做功；由楞次定律内容，即可求解；由法拉第电磁感应定律，即可求解．解答：解：A、磁场对放入其中不平行于磁场方向的运动电荷一定有力的作用，对静止的电荷没有力的作用，对平行于磁场方向运动的电荷也没有力的作用．故A错误；B、虽洛仑兹力改变运动电荷的方向，但洛伦兹力方向与速度方向总是垂直，因此洛仑兹力对物体不做功，故B错误；C、根据楞次定律内容，可知：感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化，故C正确；D、根据法拉第电磁感应定律可知，穿过线圈的磁通量的变化率越大，线圈的感应电动势越大，故D错误；故选：C．点评：考查楞次定律、法拉第电磁感应定律与左手定则的规律的应用，注意左手定则与右手定则的区别，掌握产生洛伦兹力的条件．2．如图所示，斜面上放有两个完全相同的物体a、b，两物体间用一根细线连接，在细线的中点加一与斜面垂直的拉力F，使两物体均处于静止状态．则下列说法正确的是( )A．a、b两物体的受力个数一定相同B．a、b两物体对斜面的压力相同C．a、b两物体受到的摩擦力大小一定相等D．当逐渐增大拉力F时，物体b先开始滑动考点：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：对ab进行受力分析，ab两个物体都处于静止状态，受力平衡，把绳子和力T和重力mg都分解到沿斜面方向和垂直于斜面方向，根据共点力平衡列式分析即可．解答：解：A、对ab进行受力分析，如图所示：b物体处于静止状态，当绳子沿斜面向上的分量与重力沿斜面向下的分量相等时，摩擦力为零，所以b可能只受3个力作用，而a物体必定受到摩擦力作用，肯定受4个力作用，故A 错误；B、ab两个物体，垂直于斜面方向受力都平衡，则有：N+Tsinθ=mgcosθ解得：N=mgcosθ﹣Tsinθ，则a、b两物体对斜面的压力相同，故B正确；C、根据A的分析可知，b的摩擦力可以为零，而a的摩擦力一定不为零，故C错误；D、对a沿斜面方向有：Tcosθ+mgsinθ=f a，对b沿斜面方向有：Tcosθ﹣mgsinθ=f b，正压力相等，所以最大静摩擦力相等，则a先达到最大静摩擦力，先滑动，故D错误．故选：B点评：本题解题的关键是正确对物体进行受力分析，能根据平衡条件列式求解，难度不大，属于基础题．3．如图，斜面与水平面之间的夹角为45°，在斜面底端A点正上方高度为10m处的O点，以5m/s的速度水平抛出一个小球，则飞行一段时间后撞在斜面上时速度与水平方向夹角的正切值为（g=10m/s2）( )A．2 B．0.5 C．1 D．考点：平抛运动．专题：平抛运动专题．分析：研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究，水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动，两个方向上运动的时间相同．结合几何关系，根据运动学公式求出运动的时间，从而得出速度与水平方向夹角的正切值．解答：解：设飞行的时间为t，则：x=v0th=因为斜面与水平面之间的夹角为45°，如图所示，由三角形的边角关系可知，AQ=PQ所以在竖直方向上有，OQ+AQ=10m所以有：v0t+=10m，代入数据解得：t=1s．则速度与水平方向夹角的正切值．故选：A．点评：利用平抛运动的规律，在水平和竖直方向列方程，同时要充分的利用三角形的边角关系，找出内在的联系．4．竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路，导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场，螺线管下方水平桌面上有一导体圆环．导线abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下列哪一幅图线所表示的方式变化时，导体圆环将受到向下的磁场作用力？( )A．B．C．D．考点：法拉第电磁感应定律；安培力；楞次定律．专题：电磁感应中的力学问题．分析：导线区内磁场的变化使螺线管内产生感应电流，而感应电流产生的磁场可以在下方线圈中产生感线电流；则由法拉第电磁感应定律及楞次定律可判断导线区域内的磁场变化．解答：解：由楞次定律的运动学描述“来拒去留”可知，要使圆环受到向下的作用力，则螺线管中应产生增大的磁场；而螺线管中的磁场是由abcd区域内的磁场变化引起的，故abcd 中的磁场变化率应越来越大，故只有B符合，A是减小的，BD是不变的；故选B．点评：本题应明确abcd区域内的磁场变化引起螺线管的电磁感应；而螺线管中电流的变化才会引起导线环中电磁感应．5．如图甲所示，质量m=1kg的物块（可视为质点）以v0=10m/s的初速度从粗糙斜面上的P 点沿斜面向上运动到达最高点后，又沿原路返回，其速率随时间变化的图象如图乙所示，已知斜面固定且足够长．且不计空气阻力，取g=10m/s2．下列说法中正确的是( )A．物块所受的重力与摩擦力之比为3：2B．在t=1s到t=6s的时间内物块所受重力的平均功率为50WC．在t=0到t=1s时间内机械能的变化量大小与t=1s到t=6s时间内机械能变化量大小之比为1：5D．在t=6s时物体克服摩擦力做功的功率为20W考点：功能关系；功率、平均功率和瞬时功率．分析：根据速度时间图象得出，物块上滑和下滑时的加速度，对物体进行受力分析，根据牛顿第二定律即可求解重力与摩擦力的关系，根据速度﹣时间图象与坐标轴围成的面积表示位移求解1﹣6s内的位移，进而求出重力做的功，根据P=求解平均功率，根据P=fv求解克服摩擦力做功的功率，机械能的变化量等于除重力以外的力做的功．解答：解：A、设斜面倾角为θ，根据速度﹣时间图象的斜率表示加速度得：上滑过程：a，下滑过程：a，根据牛顿第二定律得：，，带入数据解得：sin，，故A错误；B、根据速度﹣时间图象与坐标轴围成的面积表示位移得：1﹣6s内的位移x=，则t=1s到t=6s的时间内物块所受重力的平均功率，故B错误；C、在t=0到t=1s时间内机械能的变化量大小△E1=fx1，t=1s到t=6s时间内机械能变化量大小△E2=fx2，则，故C正确；D、摩擦力f=，则t=6s时物体克服摩擦力做功的功率P=fv=4×10=40W，故D错误．故选：C点评：本题是速度﹣时间图象，牛顿第二定律，机械能，功和功率的综合应用，要灵活运用功的计算式，灵活应用公式求解，题目综合性太强，需要熟练掌握这四块知识才能解决．6．有a、b、c、d四颗地球卫星，a还未发射，在赤道表面上随地球一起转动，b是近地轨道卫星，c是地球同步卫星，d是高空探测卫星，它们均做匀速圆周运动，各卫星排列位置如图所示，则( )A．a的向心加速度小于重力加速度gB．在相同时间内b转过的弧长最长C．c在4 h内转过的圆心角是D．d的运动周期有可能是20h考点：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系．专题：人造卫星问题．分析：同步卫星的周期必须与地球自转周期相同，角速度相同，根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小，再比较c的向心加速度与g的大小．根据万有引力提供向心力，列出等式得出角速度与半径的关系，分析弧长关系．根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系．解答：解：A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同，角速度相同，则知a与c的角速度相同，根据a=ω2r知，c的向心加速度大．由，得g=，卫星的轨道半径越大，向心加速度越小，则同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度，而b的向心加速度约为g，故知a的向心加速度小于重力加速度g．故A正确；B、由，得v=，卫星的半径越大，线速度越小，所以b的线速度最大，在相同时间内转过的弧长最长．故B正确；C、c是地球同步卫星，周期是24h，则c在4h内转过的圆心角是．故C正确；D、由开普勒第三定律=k知，卫星的半径越大，周期越大，所以d的运动周期大于c的周期24h．故D错误；故选：ABC．点评：对于卫星问题，要建立物理模型，根据万有引力提供向心力，分析各量之间的关系，并且要知道同步卫星的条件和特点．7．空间某区域竖直平面内存在电场，电场线分布如图所示．一个质量为m、电量为q，电性未知的小球在该电场中运动，小球经过A点时的速度大小为v1，方向水平向右，运动至B点的速度大小为v2．若A、B两点之间的高度差为h，则以下判断中正确的是( )A．A、B两点的电场强度和电势大小关系为E A＜E B、φA＞φBB．若v2＞v1，则电场力一定做正功C．若小球带正电，则A、B两点间的电势差为（v22﹣v12﹣2gh）D．小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为mv22﹣mv12考点：电势差与电场强度的关系；电势；等势面．专题：电场力与电势的性质专题．分析：根据电场线的疏密判断场强的大小，由电场线的方向分析电势的高低．小球运动过程中，重力做正功，电场力做功可正可负．根据动能定理求解A、B两点间的电势差和电场力做功解答：解：A、由电场线的疏密可判断出E A＜E B．由电场线的方向可判断出φA＞φB．所以E A＜E B、φA＞φB，故A正确．B、在运动的过程中，由动能定理得，，若v2＞v1，qU可正可负，故B错误．C、由B得，A、B两点间的电势差U=（v22﹣v12﹣2gh），故C正确D、由上式得，电场力做功W=qU=mv22﹣mv12﹣mgh．故D错误．故选：AC点评：本题首先要掌握电场线两个意义可判断场强和电势的大小；其次根据动能定理研究曲线运动中功的问题8．如图所示，一个小型旋转式交流发电机，其矩形线圈的线框面积为S，共有n匝，总电阻为r，外电路上接有一个阻值为R的定值电阻、理想交流电流表A和二极管D．线圈以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴OO′匀速运动，下列说法正确的是( )A．交流电流表的示数一直在变化B．若用一根导线连接M、N两点，电阻R上的功率不变C．R两端电压的有效值U=D．一个周期内通过R的电荷量q=考点：交流发电机及其产生正弦式电流的原理；正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率．专题：交流电专题．分析：根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式求解电量．从图示位置磁通量为Φ1=0，转过90°磁通量为Φ2=BS，△Φ=Φ2﹣Φ1．交流电压表测量有效值，由电动势的最大值、欧姆定律和有效值与最大值之间的关系求解电压的有效值．根据焦耳定律Q=I2Rt求解热量，I为有效值．解答：解：A、电流表示数为电流有效值，是保持不变的，故A错误；B、若用一根导线连接M、N两点，没有了二极管的作用，电阻R上的功率增大，故B错误；C、矩形闭合导线框在磁场中转动，产生的交流电的电压最大值为：E m=NBsω二极管具有单向导电性，一个周期中只有一半时间电路中有电流，根据电流的热效应得：=解得：U=，故C正确；D、一个周期中只有一半时间电路中有电流，由=，I=，q=It得到电量q==，故D正确．故选：CD．点评：对于交变电流，求解热量、电功和电功率用有效值，而求解电量要用平均值，注意二极管D具有单向导电性，难度不大，属于基础题．三、非选择题：包括必考题和选考题两部分，第9题～第13题为必考题，每个试题考生都必须作答，第14题～19第题为选考题，考生根据要求作答．（一）必考题9．分别读游标卡尺和螺旋测微器的示数①读数：13.868﹣13.870 mm；②读数：0.03 cm．考点：刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．专题：实验题．分析：解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．解答：解：1、螺旋测微器的固定刻度为13.5mm，可动刻度为36.9×0.01mm=0.369mm，所以最终读数为13.5mm+0.369mm=13.869mm，由于需要估读，最后的结果可以在13.868﹣13.870之间．2、游标卡尺的主尺读数为0mm，游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为3×0.1mm=0.3mm，所以最终读数为：0mm+0.3mm=0.3mm=0.03cm．故答案为：13.868﹣13.870；0.03点评：对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理，要能正确使用这些基本仪器进行有关测量．10．为了验证机械能守恒定律，某同学在墙壁上固定了竖直的标尺，让小钢球在标尺附近无初速释放，然后启动数码相机的连拍功能，连拍两张照片的时间间隔为T，得到了如图所示的照片．测量出A、B、C、D、E相邻两点间的距离依次为L1、L2、L3、L4，当地重力加速度为g．①为了获得钢球在C位置的动能，需要求得经C位置时的速度v c，则v c=（用字母表示）②钢球经E位置时的速度表示为C．（填序号）A．v E=4gT B．v E=C．v E=③用B、E两点验证钢球的机械能是否相等，实际得到的关系式为mv E2﹣mv B2＜mg （L2+L3+L4）（填“＞”、“＜”或“=”）．考点：验证机械能守恒定律．专题：实验题．分析：根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出C点的速度以及E点的速度．钢球在下落过程中，由于阻力的存在，重力势能的减小量大于动能的增加量．解答：解：①根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知，．②设E与下面一个计数点间的距离为x，因为相等时间内的位移之差△x=L3﹣L2，则x=L4+△x=L4+L3﹣L2，则E点的速度，故选：C．③因为钢球下落的过程中受到阻力，钢球动能的增加量小于重力势能的减小量，所以关系式为mv E2﹣mv B2＜mg（L2+L3+L4）．故答案为：①②C ③＜．点评：能够清楚该实验的工作原理和实验步骤，熟练应用匀变速直线运动规律来解决纸带问题是力学实验中常见的问题，难度不大．11．某同学用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内电阻．蓄电池的电动势约为3V，内电阻很小A．量程是0.6A，内阻约为0.5Ω的电流表；B．量程是3V，内阻是6kΩ的电压表；C．量程是15V，内阻是30kΩ的电压表；D．阻值为0～1kΩ，额定电流为0.5A的滑动变阻器；E．阻值为0～10Ω，额定电流为2A的滑动变阻器；F．定值电阻4Ω，额定功率4W；G．电键S一个，导线若干．（1）为了减小实验误差，电压表应选择B（填器材代号），电路图中的导线应连接到①（填“①”或“②”），改变滑动变阻器阻值的时候，为了使电压表和电流表的读数变化比较明显，滑动变阻器应选择E（填器材代号）（2）用上问中的实验电路进行测量，读出电压表和电流表的读数，画出对应的U﹣I图线如图中（a）所示，由图线（a）可得该蓄电池的电动势E=3.20 V，内电阻r=1.33Ω．（结果保留三位有效数字）（3）另有一电阻的U﹣I图线如图（b）所示，若把该电阻单独与这节蓄电池连接成闭合回路，电源两端的电压为2.54V．（结果保留三位有效数字）考点：测定电源的电动势和内阻．专题：实验题．分析：（1）根据电池内阻很小，与电流表内阻相差不大，进行选择．为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器．（2）由表示电源的伏安特性曲线分析，明确图象与纵坐标的交点为电源的电动势；图象的斜率表示内阻；（3）由电阻的伏安特性曲线可得出电阻的阻值，再由闭合电路欧姆定律可求得电源的输出电压；．解答：解：（1）蓄电池的电动势约为3V，为了减小实验误差，电压表应选择B．根据题意得内阻很小，与电流表内阻相差不大，为了避免电流表分压带来较大的误差所以采用电流表的内接法，即选择①．改变滑动变阻器阻值时，为了使电压表和电流表的读数变化比较明显，滑动变阻器应选择E．（2）若把该电阻单独与这节蓄电池连接成闭合回路，由电源U一I图线可知电动势为3.20v，内阻r=﹣R0=﹣4=1.33Ω，（3）由电阻的U一I图线得串联的电阻是R==5.21Ω，若把该电阻单独与这节蓄电池连接成闭合回路，则电池两端的电压为U=R==2.54V故答案为：（1）B，①，E；（2）3.20；1.33；（3）2.54点评：本题考查了实验器材的选取、求电源电动势与内阻等问题，要掌握实验器材的选取原则，要会由电源的U﹣I图象求电源电动势与内阻．12．如图所示，公路上有一辆公共汽车以10m/s的速度匀速行驶，为了平稳停靠在站台，在距离站台P左侧位置60m处开始刹车做匀减速直线运动．同时一个人为了搭车，从距站台P右侧位置40m处从静止正对着站台跑去，假设人先做匀加速直线运动，速度达到4m/s后匀速运动一段时间，接着做匀减速直线运动，最终人和车到达P位置同时停下，人加速和减速时的加速度大小相等．求：（1）汽车刹车的时间；（2）人的加速度的大小．考点：匀变速直线运动的位移与时间的关系．专题：直线运动规律专题．分析：（1）汽车从左侧到P的时间与人运动到P的时间相等，设汽车经过t后刹车，根据匀变速直线运动的平均速度公式列出匀变速直线运动的位移表达式，抓住总位移等于60m，求出时间t．（2）从而得出人运动的总时间，然后根据人先加速再匀速后减速总位移为40m，根据位移时间关系列式及加速度的定义求解人的加速度．解答：解：（1）设公共汽车刹车匀减速至静止停下的时间为t，初速度为v1=10m/s，位移为x1=60m，根据代入数据解得t=12s（2）设人匀加速和匀减速的加速度大小为a，匀速时的速度为V2=4m/s，匀速时间为t′总位移为X2=40m，总时间也为t，由（1）得为12s①②由①②代入数据得：a=2m/s2答：（1）汽车刹车的时间为12s；（2）人的加速度的大小为2m/s2点评：解决本题的关键掌握匀变速直线运动的平均速度公式以及速度时间公式，知道汽车和人的运动的时间相等．13．如图所示，为一磁约束装置的原理图，圆心为原点O、半径为R0的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场．一束质量为m、电量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为（0、R0）的A点沿y负方向射入磁场区域Ⅰ，粒子全部经过x轴上的P点，方向沿x 轴正方向．当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于xoy平面的匀强磁场时，上述粒子仍从A点沿y 轴负方向射入区域Ⅰ，粒子经过区域Ⅱ后从Q点第2次射入区域Ⅰ，已知OQ与x轴正方向成60°．不计重力和粒子间的相互作用．求：（1）区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小；（2）若要使所有的粒子均约束在区域内，则环形区域Ⅱ中B2的大小、方向及环形半径R 至少为大；（3）粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期．考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：（1）粒子进入磁场Ⅰ做圆周运动，由几何关系求出轨迹半径，由牛顿第二定律求解磁感应强度B1的大小；（2）在环形区域Ⅱ中，当粒子的运动轨迹与外圆相切，画出轨迹，由几何关系求解轨迹半径，再求解B2的大小．（3）根据粒子运动的轨迹所对应的圆心角，再求解运动周期．解答：解：（1）设在区域Ⅰ内轨迹圆半径为r1=R0；r1=所以（2）设粒子在区域Ⅱ中的轨迹圆半径为r2，部分轨迹如图，由几何关系知：，，所以，方向与B1相反，即垂直xoy平面向外；由几何关系得：R=2r2+r2=3r2，即（3）轨迹从A点到Q点对应圆心角θ=90°+60°=150°，要仍从A点沿y轴负方向射入，需满足；150n=360m，m、n属于自然数，即取最小整数m=5，n=12，其中代入数据得：答：（1）区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小为；（2）环形区域Ⅱ中B2的大小为、方向与B1相反，即垂直xoy平面向外；环形半径R至少为R0；（3）粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期为．点评：解决本题的关键掌握带电粒子在有界磁场中做匀速圆周运动时，如何确定圆心、半径．二.选考题：共45分．请考生从给出的3个模块中任选一个模块作答.[物理--选修3-3] 14．下列说法正确的是( )A．物体的内能是物体所有分子热运动的动能和分子间的势能之和B．布朗运动就是液体分子或者气体分子的热运动C．气体分子间距离减小时，分子间斥力增大，引力减小D．利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机，将海水的一部分内能转化为机械能是可能的E．一定量的理想气体，在压强不变时，分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加考点：热力学第二定律；温度是分子平均动能的标志；封闭气体压强．分析：物体的内能是分子热运动的动能和分子间的势能之和，布朗运动是固体颗粒的运动，利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机，将海水的一部分内能转化为机械能是可能的，分子之间的作用力随距离的减小而增大；气体的压强是有大量分子持续撞击器壁产生的．解答：解：A、物体的内能是物体所有分子热运动的动能和分子间的势能之和，故A正确；B、布朗运动是液体分子对固体颗粒的撞击不平衡引起的，固体颗粒的运动，不是分子的运动．故B错误；C、分子之间的作用力﹣﹣分子引力和斥力都随距离的减小而增大，故C错误；D、根据热力学第二定律，利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机，不能将全部的内能转化为机械能，但是将海水的一部分内能转化为机械能是可能的，故D正确；E、气体的压强是有大量分子持续撞击器壁产生的，一定量的理想气体，在压强不变时，若温度降低，分子对器壁的平均撞击力减小，所以分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数需要增加，即需要减小气体的体积即可．故E正确；故选：ADE点评：该题考查内能、布朗运动的实质，热力学第二定律、分子之间的作用力以及要求的微观意义，要理解热力学第二定律的几种不同的说法．15．如图，粗细均匀的弯曲玻璃管A、B两端开口，管内有一段水银柱，中管内水银面与管口A之间气体柱长为l A=40cm，右管内气体柱长为l B=39cm．先将口B封闭，再将左管竖直插入水银槽中，设被封闭的气体为理想气体，整个过程温度不变，若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4cm，已知大气压强p0=76cmHg，求：（1）A端上方气柱长度；（2）稳定后右管内的气体压强．考点：理想气体的状态方程；封闭气体压强．专题：理想气体状态方程专题．分析：（1）温度不变，由玻意耳定律得即可求得长度（2）右管被封闭气体做等温变化，注意右管被封闭气体体积和右管内水银面与中管内水银面高度差之间关系．解答：解：（1）设A端上方气柱长度为l1，由题可知，插入水银槽后左管内气体压强为p1=p0+ρg△h=80cmHg由玻意耳定律得：p0l A=p1l1所以A端上方气柱长度为l1=38cm（2）设右管水银面上升h，则右管内气柱长度为l B﹣h，气体压强为p1﹣2ρgh由玻意耳定律得：p0l B=（p1﹣2ρgh）（l B﹣h）解得h=1cm所以右管内气体压强为p2=p1﹣2h=78cmHg答：（i）A端上方气柱长度为38cm；（ii）稳定后右管内的气体压强为78cmHg．点评：本题考查了等温变化气态方程的应用，难点在于根据数学关系确定气体长度的变化以及插入液面内玻璃管的长度．[物理--选修3-4]16．一列沿x轴正向传播的简谐横波，当波传到0点时开始计时，7.0s时刚好传到x=3.5m 处，如图所示．由此可以判定( )A．该波的振动周期为4.0sB．波源的起振方向向下C．该波的波速为0.5m/sD．再经过1.0s，x=2m处质点刚好处在波谷的位置考点：横波的图象；波长、频率和波速的关系．专题：振动图像与波动图像专题．分析：波源的起振方向图示时刻x=3.5m处质点的振动方向相同，由波形的平移法判断．由题意，波在t=7.0s内传播的距离为x=3.5m，由v=求出波速，由图读出波长，由波速公式求出周期，再由求出波源的振动频率．根据时间与周期的关系，分析再经过1.0s，x=2m处质点通过路程．解答：解：由图知，波长λ=2m，ABC、波源的起振方向图示时刻x=3.5m处质点的振动方向相同，由波形的平移法得知，波源的起振方向向下；由题意，波在t=7.0s内传播的距离为x=3.5m，则波速为v==0.5m/s；则周期为T=s=4s．故ABC正确．D、据图可知x=2m处质点在波峰正向平衡位置运动，经过时间t=1s是四分之一个周期，所以该质点处于平衡位置．故D错误．故选：ABC．。

赣州市2018年高三年级摸底考试理科综合能力测试2018年3月二、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14~18题只有一项是符合题目要求，第19~21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)14.下列四幅图的有关说法中正确的是A.甲图中，氢原子向低能级跃迁时，氢原子的核外电子动能减小，电势能减小，原子能量减小B.乙图中，在光颜色保持不变的情况下，入射光越强，饱和光电流越大C.丙图中，射线甲由电子组成，射线乙为电磁波，射线丙由α粒子组成D.丁图中，链式反应属于轻核的聚变15.某同学利用传感器绘出了一个沿直线运动的物体在不同运动过程中，位移x、速度v、加速度a随时间t 变化的图像，如图所示。

若该物体在t=0时刻，初速度为零，则表示该物体沿单一方向运动的图像是16.美国在2016年2月11日宣布“探测到引力波的存在”。

天文学家通过观测双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在，证实了GWl50914是两个黑洞并合的事件。

该事件中甲、乙两个黑洞的质量分别为太阳质量的36倍和29倍，假设这两个黑洞，绕它们连线上的某点做圆周运动，且这两个黑洞的间距缓慢减小。

若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其它星系的影响，则关于这两个黑洞的运动，下列说法正确的是A.甲、乙两个黑洞运行的线速度v大小之比为36：29B.甲、乙两个黑洞运行的角速度ω大小之比为36：29C.随着甲、乙两个黑洞的间距缓慢减小，它们运行的周期T也在减小D.甲、乙两个黑洞做圆周运动的向心加速度a大小始终相等17、如图所示，1、2两个小球以相同的速度v0水平抛出。

球1从左侧斜面抛出，经过t1时间落回斜面上，球2从某处抛出，经过t2时间恰能垂直撞在右侧的斜面上。

已知左、右侧斜面的倾角分别为α=37°、β=53°，(已知sn37°=0.6)则A、t1：t2=3：1B、t1：t2=1：3C 、t 1：t 2=1：1D 、t 1：t 2=2：118、如图甲所示，等离子气流(由高温高压的等电量的正、负离子组成)由左方连续不断的以速度v 0射入P 1和P 2两极板间的匀强磁场中，由于在线圈A 中加入变化的磁场，导线ab 和导线cd 在0～2s 内相互排斥，2～4s 内相互吸引，规定向左为磁感应强度B 的正方向，线圈A 内磁感应强度B 随时间t 变化的图像可能是图乙中的19、某发电机输出的交流电如图所示，经理想变压器升压后向远处输送，最后经理想变压器降压后输送给用户，则下列说法正确的是A.发电机输出交流电压的有效值为500VB.用户获得的交流电率为50HzC.若增加升压变压器原线圈的匝数，输电线上损失的功率将减小D.若增加用户用电负载的数量，输电线上损失的功率将增加20.如图所示，质量为m 的带电小物块置于倾角53°的光滑斜面上，当整个装置处于竖直向下的匀强电场中时，小物块恰好静止在高为H 的斜面顶端，现将电场方向突然改为水平向右，而电场强度大小不变，重力加速度为g ，sin37°=0.6，cos37°=0.8，则小物块从斜面顶端开始到着地过程中A.电势能减小mgHB.电势能减小0.6mgHC.动能增加43mgH D.动能增加2mgH21，如图所示表面光滑、半径为R 的绝缘半球固定在水平地面上，置于半球表面上的两小球质量分别为m 1和m 2(大小忽略不计)并带异种电荷处于平衡时，小球m 1、m 2与半球球心连线与整直方向的夹角分别为30°、60°，设这两个小球的质量之比为21m m ，小球与半球之间的压力之比为21N N 、则以下说法正确的是A. 21m m =13B. 21m m =31C. 21N N =31 D. 21N N =13 三、非选择：包括必考题和选考题两部分。