高三物理统考试题(综合试题物理部分)人教实验版4知识精讲.doc
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高三物理高中物理新课标人教版试题答案及解析1. 下列说法正确的是__________。
A .物体从外界吸收热量,内能不一定增加B .空调机既能致热又能致冷,说明热传递不存在方向性C .液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D .为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量E .布朗运动就是液体分子的热运动 【答案】ACD【解析】试题分析: A 、做功和热传递都可以改变内能,物体吸热的同时若对外做功,则物体内能不一定增加,故A 正确;B 、空调机既能致热又能致冷,但是要耗电,不能说明热传递不存在方向性,故B 错误;C 、液体表面表现为张力,是由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离引起的,即分子间表现为引力,故C 正确;D 、做功和热传递都可以改变内能,根据热力学第一定律,要增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量,故D 正确;E 、布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子的热运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故E 错误;故选ACD.【考点】考查热力学第二定律;布朗运动.【名师】本题考查了热力学第一定律、热力学第二定律、布朗运动、液体表面张力的知识,在平时的学习过程中多加积累即可,要注意布朗运动既不是固体颗粒分子的运动,也不是液体分子的运动2. 如图所示,一平行板电容器C ,极板是水平放置的,它和三个可变电阻、一个零刻度在中央的电流计和电源连成电路。
现有一个质量为m 的带电油滴悬浮在两极板间不动,下列判断正确的是( )A .增大R 3,油滴上升B .增大电容器板间距离的过程中,电流计指针不动C .增大R 1,R 1中电流的变化值大于R 3中电流的变化值D .增大R 1,R 1中电压的变化值小于R 3中电压的变化值【答案】C【解析】增大R 3,外电路总电阻增大,总电流I 减小,平行板电容器C 的电压,I 减小,U C 减小,板间场强减小,油滴所受电场力减小,所以油滴下落,A 错;在增大电容器板间距离的过程中,电容器的电容减小,而电容器的电压不变,由电容器的电量减小,电容器放电,电流计指针偏转,B 错;增大R 1,外电路总电阻增大,总电流I 3减小,电阻R 3的电压减小,R 1、R 2并联电压增大,R 2中电流I 2增大,则R 1中电流I 1减小,又,所以R 1中电流的变化值大于R 3中电流的变化量,C 对;增大R 1,外电路总电阻增大,总电流I 3减小,电阻R 3的电压减小,R 1、R 2并联电压增大等于电源的内电压减小与电阻R 3的电压减小、电阻R 0的电压减小的和,所以增大R 1,R 1中电压的变化值大于R 3中电压的变化值,D 错。
2024届四川省攀枝花市高三上学期第一次统一考试理综全真演练物理试题一、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2024年春天,中国航天科技集团研制的50kW级双环嵌套式霍尔推力器,成功实现点火并稳定运行,标志着我国已跻身全球嵌套式霍尔电推进技术领先行列。
嵌套式霍尔推力器不用传统的化学推进剂,而是使用等离子体推进剂,它的一个显著优点是“比冲”高。
比冲是航天学家为了衡量火箭引擎燃料利用效率引入的一个物理量,英文缩写为,是单位质量的推进剂产生的冲量,比冲这个物理量的单位应该是( )A.m/s B.C.D.第(2)题用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素.如图所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小。
这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来。
若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。
则以下对该实验现象的判断正确的是( )A.保持Q、q不变,增大d,则θ变大,说明F与d有关B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比第(3)题如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是:()A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)第(4)题2024年4月20日,我国首次利用核电商用堆批量生产碳14同位素,这标志着将彻底破解国内碳14同位素依赖进口的难题,实现碳14供应全面国产化。
2021年高三4月综合能力测试(四)物理试题 Word 版含答案本部分共20小题,每小题6分,共120分,在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
13. 对于一个热力学系统,下列说法中正确的是 A .如果外界对它传递热量则系统内能一定增加 B .如果外界对它做功则系统内能一定增加 C .如果系统的温度不变则内能一定不变D .系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做的功的和14.如图所示氢原子能级图,如果有大量处在n=3激发态的氢原子向低能级跃迁,则能辐射出几种频率不同的光及发出波长最短的光的能级跃迁是 A .3种,从n=3到n=2 B .3种,从n=3到n=1 C .2种,从n=3到n=2 D .2种,从n=3到n=115. 如图所示,MN 是介质Ⅰ和介质Ⅱ的交界面,介质Ⅰ中的光源S 发出的一束光照射在交界面的O 点后分成两束光OA 和OB ,若保持入射点O 不动,将入射光SO 顺时针旋转至S 1O 的位置,则在旋转过程中下列说法正确的是A. 光线OA 逆时针旋转且逐渐减弱B. 光线OB 逆时针旋转且逐渐减弱C. 光线OB 逐渐减弱且可能消失D. 介质Ⅰ可能是光疏介质16.一列简谐横波某时刻的波形图如图甲表示,图乙表示介质中某质点此后一段时间内的振动图像,则下列说法正确的是A .若波沿x 轴正向传播,则图乙表示P 点的振动图像B .若图乙表示Q 点的振动图像,则波沿x 轴正向传播N∞nE/eV 0C .若波速是20m/s ,则图乙的周期是0.02sD .若图乙的频率是20Hz ,则波速是10m/s17.木星是绕太阳公转的行星之一,而木星的周围又有卫星绕木星公转。
如果要通过观测求得木星的质量M ,已知万有引力常量为G ,则需要测量的量及木星质量的计算式是 A .卫星的公转周期T 1和轨道半径r 1, B .卫星的公转周期T 1和轨道半径r 1, C .木星的公转周期T 2和轨道半径r 2, D .木星的公转周期T 2和轨道半径r 2,18.一个同学在体重计上做如下实验:由站立突然下蹲。
高中物理学习资料金戈铁骑整理制作1.(1)一列沿列波的波长是x轴流传的简谐横波.t=0时波的图象以以下图甲所示.质点________,流传方向是________,在一个周期内,质点M沿y轴的正方向运动,则这M经过的行程是________.(2)如图乙所示,平面MN是介质与真空的交界面,介质中有一点A,真空中有一点是A、B连线与界面的交点,假如A点发出的一束激光,射到界面上的Q点(图中未画出),进入真空后经过B点.则Q点在P点的________(填“左边”或“右边”).(3)火车向察看者高速驶来时,察看者听到火车汽笛声的音调________(填“变高”、“变低”或“不变”).【答案】(1)20m沿x轴负方向8cm(2)左边(3)变高2.(1)以下图,强强乘坐速度为(c为光速)的宇宙飞般追赶正前面的壮壮,壮壮的飞翔速度为0.5c.强强向壮壮发出一束光进行联系,则壮壮观察到该光束的流传速度为________.(填写选项前的字母)A.C.(2)在t=0时辰,质点t=8s时,质点A的运动沿16m.已知波的流传速度为B.D.A开始做简谐运动,其振动图象如右图所示.质点A振动的周期是________s;y轴的________方向(填“正”或“负”);质点B在波的流传方向上与A相距2m/s,在t=9s时,质点B偏离均衡地点的位移是________cm.(3)如图是北京奥运会时期布置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片,相机的镜头竖直向上.照片中,水立方运动馆的情景体此刻半径r=11cm的圆形范围内,水面上的运动员手到脚的长度l=10cm.若已知水的折射率n=4,请依据运动员的实质身高估量该游泳池的水深3h.(结果保存两位有效数字)【分析】 (1)依据真空中光速不变的原理,察看到光速不变成(2)从图上能得出质点振动的周期;判断出 t =8s 时质点振动沿点振动1s 则位移为 10cm.c.y 轴正方向,波经过8s 传到B 点,B(3)设照片圆形地区的实质半径为R ,运动员的实质长度为L由折射定律 nsin α=sin90° 几何关系sin α=R ,R =L22rlR +h 得h =2Ln -1·rl取L =m ,解得h =~m 都算对).【答案】(1)D(2)4正103.(1)以下对于简谐运动和简谐机械波的说法正确的选项是________.(填当选项前的字母,有填错的不得分).弹簧振子的周期与振幅相关.横波在介质中的流传速度由介质自己的性质决定.单位时间内经过介质中一点的完整波的个数就是这列简谐波的频次(2)一半径为 R 的1/4球体搁置在水平桌面上, 球体由折射率为 3的透明资料制成. 现有一束位于过球心O 的竖直平面内的光芒, 平行于桌面射到球体表面上, 折射入球体后再从竖直表面射出, 如上图所示.已知入射光芒与桌面的距离为 3R/2.求出射角 θ.【分析】α为入射角.过(2)设入射光芒与 1/4球体的交点为C 点作球体水平表面的垂线,垂足为C ,连结OC ,OC 即为入射点的法线.所以,图中的角B.依题意,∠COB =α,又由在△OBC 知3 sin α=2①设光芒在 C 点的折射角为 β,由折射定律得 sin α=3②sin β由①②式得 β=30°sin γ 1由几何关系知,光芒在球体的竖直表面上的入射角 γ(见右图)为30°,由折射定律得=sin θ3所以sin θ=32解得θ=60°.【答案】(1)BD (2)60°4.(1)以下图是一列横波在某一时辰的波形图象.已知这列波的频次为4Hz,A点在此时的振动方向以下图,则能够判断出这列波的流传方向是沿x轴________方向(填“正”或“负” ),波速大小为________m/s.x=2sin50πt+π(2)做简谐运动的物体,其位移随时间的变化规律为6cm,则以下说法正确的选项是________.A.它的振幅为4cmB.它的周期为sπC.它的初相位是6D.它在1/4周期内经过的行程可能是22cm(3)以以下图所示,在沉静的水面下有一点光源S,点光源到水面的距离为H,水对该光源发出的单色光的折射率为n.请解答以下问题:①在水面上方能够看到一圆形的透光面,求该圆的半径.②若该单色光在真空中的波长为λ,该光在水中的波长为多少?【分析】(1)由波速公式v=λf,即可得出结果.π(2)依据振动方程的物理意义可知,它的振幅为2cm,周期为s,初相位是6.r=1,(3)①设光在水面发生全反射的临界角为C,透光面的半径为r,以下图,因为sinC=r2+H2n H解得:r=n2-1②因为光在流传过程中的频次不变,设光在真空中的流传速度为c,在水中的流传速度为v,则有:nλ=c,又因为f=c=v,联立解得:λ=0.vλ0λnH 【答案】(1)负8(2)C(3)①λ②0 n2-1n5.(1)刚才参加完北京奥运会的福娃欢欢做了这样一个小实验:将洁净的玻璃片放在黑纸上,在玻璃片上涂抹一层水,而后在水面上滴几滴煤油或许机油,让房间内光芒变暗,用手电筒以必定的角度照耀油膜,察看油膜上的条纹.会有什么现象产生:__________________.如上图所示,假如用红纸、绿纸、蓝纸平分别挡停手电筒,这时有什么变化____________________________.(2)酷热的夏季,在平展的柏油公路上,你会看到在必定距离以外,地面显得分外光亮,忧如是一片水面,仿佛还可以看到远处车、人的倒影,但当你凑近“水面”时,它也随你的凑近尔退后,对此现象的正确解说是________..此“水面”存在,但在较远的地方.“水面”不存在,是因为酷热难耐,人产生的幻觉.太阳辐射到地面,使地表空气温度高升,折射率小,发生全反射(3)一列简谐横波沿x轴正向流传,t=0时辰的波形如右图所示,质点振动周期T=s.求:①波的振幅A、波长λ、波速v;②画出均衡地点在x=m处的质点,以该时辰为计时起点的振动图象.(起码画一个周期并在图中标上周期、半周期和振幅的数值)【分析】(1)油膜会产生薄膜干预,所以能看到干预条纹.因为不一样颜色光芒频次不一样,所以条纹的颜色跟着纸的颜色的变化而发生变化,而且条纹的宽度也跟着纸的颜色的变化而发生变化.(2)夏季,气温很高,太阳辐射到地面,使地表空气温度高升,折射率小,这样从地面反射上来的太阳光发生全反射.(3)①由图知:A=8cmλ=2mλ2波速v=T=m/s=10m/s②以以下图所示.【答案】(1)干预条纹油膜上的条纹的颜色和宽度均随纸的颜色的变化而变化(2)D(3)①8cm,2m,10m/s②如图6.(1)机械波和电磁波都能传达能量,此中电磁波的能量随波的频次的增大而________(填“增大”、“减小”或“不变”).波的流传及其速度与介质有必定的关系,在真空中机械波是________(填“能”或“不可以”)流传的,电磁波是________(填“能”或“不可以”)流传的.在从空气进入水的过程中,机械波的流传速度将________,电磁波的流传速度将________(填“增大”、“减小”或“不变”).(2)放在空气中的玻璃砖,如右图所示,有一束光射到界面a b上,以下说法正确的选项是________.A.在界面ab入射角大于临界角的光将不会进入玻璃砖B.光射到界面ab后,不行能发生全反射C.光流传至界面cd后,有可能不从界面cd射出D.光流传至界面cd后,必定会从界面cd射出(3)如右图所示是一列沿x轴正方向流传的简谐横波在t=0时辰的波形图,已知波的流传速度v=2m/s.试回答以下问题:①写出x=m处质点的振动函数表达式;②求出x=m处质点在0~s内经过的行程及在t=s时的位移.【分析】(2)光射到界面ab是从光疏介质进入光密介质,不行能发生全反射,应选项误;光流传至界面cd后,入射角小于临界角,也不行能发生全反射,应选项D正确,B正确,AC错误.错(3)①波长λ=m ,周期T =λ/v =s ,振幅A =5cm ,则x =m 处质点的振动函数方程为y =5sin3π2πt +4(cm)②n =t/T =,则x =m 质点经个周期后的行程 s =90cm ,经个周期后的位移y =-2cm.(1)增大【答案】不可以能 增大减小 (2)BD (3)①y =5sin 2πt + 3π cm ②90cm -2cm47.(1)某同学课余时间在家里想依据“用单摆测重力加快度”的方法,丈量当地的重力加快度.他在 家中找了一根长度为m 左右的细线,一个可作停表用的电子表和一把毫米刻度尺 (没法一次直接丈量出 摆长).因为没有摆球,他就找了一个螺丝帽取代. 他先用细线和螺丝帽构成一个单摆, 而后依照多次丈量求均匀值的方法用电子表测出振动周期为T 1.而后将细线缩短,用刻度尺量出缩短的长度为 L ,测出这类 状况下单摆的周期为T 2.依据上述数据就能够测出重力加快度了, 请你用上述数据,推导出当地重力加快度 的表达式为________.(2)光芒由一种介质Ⅰ射向另一种介质Ⅱ时,若这两种介质的折射率不一样,则光芒 ________..必定能进入介质Ⅱ中流传.若进入介质Ⅱ中,流传方向必定改变 .若进入介质Ⅱ中,流传速度必定改变.不必定能进入介质Ⅱ中流传(3)一列沿x 轴正方向流传的简谐横波在某时辰的波形图如图a 所示,此中某质点的振动图象如图b 所示.求:①波速为多少?②图a 中的质点 e(波峰)再经多少时间第一次抵达波谷? 【分析】(1)设本来单摆的摆长为L ,依据单摆的周期公式有:T =2πL,T =2πL -L ,两式1g 2g联立消去 L2 4πL 有:g =T 21-T 22.(2)光芒由一种介质Ⅰ射向另一种介质Ⅱ时,假如入射光芒垂直于界面,则光芒进入介质Ⅱ中后流传方向不变;由n =c v 可知,若进入介质Ⅱ中,流传速度必定改变(这两种介质的折射率不一样),当介质Ⅰ的折射率大于介质Ⅱ的折射率,且入射角大于或等于临界角时,则发生全反射,光芒就不可以进入介质Ⅱ中流传,所以CD 选项正确.(3)①由图得:λ=m ,T =s解得v =λ/T =20m/s②t =T/2=s.2【答案】4πL(2)CD(3) ①20m/s ②s(1)g =22T 1 -T 28.(1)如图甲所示为一列沿 x 轴流传的简谐横波在 t =s 时辰的波形图,乙图是这列波中某质点的振动图象,由图可知,这列简谐波的波速大小为 ________m/s ;质点B 在图示时辰以后的 1s 以内经过的行程为________cm ;若乙图所示的是质点 B 的振动图象,则这列波的流传方向为 ________.(2)以下说法中正确的选项是 ________. .水面上的油膜在阳光照耀下会体现彩色,这是因为光的衍射造成的 .依据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场四周必定能够产生变化的磁场 .狭义相对论以为:无论光源与察看者做如何的相对运动,光速都是同样的 .在“研究单摆周期与摆长的关系”实验中,丈量单摆周期应当从小球经过最大位移处开始计时,以减小实验偏差(3)如右图所示是用某种透明资料制成的一块柱体棱镜的水平截面图,角 A 与角B 为直角,角 C 等于 60°,光芒从AB 边入射,入射角为60°,已知棱镜资料对该光的折射率为 n = 3.(光在真空中的速度为 83×10m/s)求:①光芒在棱镜中流传速度大小为多少?②在图中达成光芒进入透明材想到射出的光路图.【分析】λ4m=10在1s 之(1)颠簸图象知波长λ=4m ,由振动图象知T =s ,所以v ==T s内经过的行程为1×4A =×4×cm =1cm.由振动图象知s 此后B 质点向y 轴负方向振动,所以波沿x 轴负方向流传.(2)水面上的油膜在阳光照耀下会体现彩色,这是因为薄膜干预造成的, A 项错误;由麦克斯韦的电磁场理论可知,均匀变化的电场产生稳固的磁场,均匀变化的磁场产生稳固的电场,所以B 项错误;依据光 速不变原理得出C 项正确;丈量单摆周期应当从小球经过最低点开始计时,D 项错误. (3)①v =c=×108m/s ②以以下图所示.n【答案】 (1)10m/s1cm 沿x 轴负方向流传(2)C (3)①×108m/s②如右图。
2024届四川省高三高考压轴理科综合全真演练物理试卷一、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)题如图所示,内壁间距为L的箱子静止于水平面上,可视为质点的物块放在箱内最右端,它们的质量均为m,箱子的内壁光滑,与地面间的动摩擦因数为μ。
现给箱子一水平向右的初速度,运动过程中物块与箱子的侧壁共发生2次弹性碰撞,静止时物块恰好停在箱子正中间,重力加速度为g。
下列说法正确的是( )A.箱子的总位移为2LB.物块的总位移为1.5LC.箱子的初动能为3μmgLD.第一次碰撞后瞬间物块的动能为2μmgL第(2)题嫦娥五号经历月球表面起飞、环月等待、月地转移轨道修正等多个阶段,于2020年12月17日回到地球。
嫦娥五号环月等待过程是绕月心做匀速圆周运动,嫦娥五号在该过程中( )A.速度不变B.加速度不变C.动能不变D.动量不变第(3)题如图,A、B两物块叠放在一起,以相同的初速度竖直向上抛出后,不计空气阻力,若A的重力为G A,A对B的作用力为F,则( )A.在上升和下降过程中,F均为零B.上升过程中,F大于G AC.下降过程中,F大于G A D.在上升和下降过程中,F均等于G A第(4)题保持密闭汽缸内气体的体积不变,升高气体温度,则气体( )A.密度变大B.分子势能变大C.分子间斥力变大D.分子对缸壁的平均作用力变大第(5)题如图所示,用某频率的光照射光电管,研究饱和电流的影响因素,则( )A.电源的左端为负极B.换更高频率的光照射,电流表示数一定增大C.滑动变阻器滑片移至最左端,电流表示数为零D.滑动变阻器滑片向右移的过程中,电流表示数可能一直增大第(6)题质子和α粒子在同一点由静止出发,经过相同的加速电场后,垂直进入同一匀强磁场中做匀速圆周运动,不考虑质子与α粒子间的相互作用。
则质子与α粒子在磁场中做圆周运动的半径之比和周期之比分别为( )A.1:2,1:2B.1:,1:2C.1:,1:D.1:2,1:2020年12月4日,我国新一代“人造太阳”中国环流器二号M装置实现首次放电,标志着我国可控核聚变技术取得了重大突破。
2024年人教版物理高考复习试卷(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、在下列关于力与运动关系的说法中,正确的是:A、物体受到的合力越大,其运动状态改变得越慢。
B、物体受到的合力为零时,其速度一定为零。
C、物体的加速度与它所受的合力成正比,与物体的质量成反比。
D、物体受到的合力越大,其速度变化得越快。
2、一个物体在水平面上受到三个力的作用,这三个力分别是(F1=5 N)(向东),(F2=10 N)(向北),(F3=10 N)(向西)。
要使物体处于静止状态,下列哪个力的方向和大小合适?A、(F4=5 N)(向南)B、(F4=15 N)(向南)C、(F4=10 N)(向南)D、(F4=15 N)(向东)3、一个物体从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,第3秒末的速度为6 m/s,则物体的加速度是()A. 1 m/s²B. 2 m/s²C. 3 m/s²D. 4 m/s²4、一个质量为0.5 kg的物体,受到一个10 N的力作用,沿力的方向移动了2 m,则物体所做的功是()A. 5 JB. 10 JC. 20 JD. 50 J5、题干:在下列关于浮力的说法中,正确的是:A. 物体受到的浮力大小与物体体积成正比B. 物体受到的浮力大小与物体排开液体的体积成正比C. 物体受到的浮力大小与物体在液体中的深度成正比D. 物体受到的浮力大小与物体的质量成正比6、题干:下列关于机械能的说法中,正确的是:A. 机械能包括动能和势能,动能和势能之间可以相互转化B. 机械能包括动能和势能,但动能和势能不可以相互转化C. 机械能包括动能和势能,动能只能转化为势能D. 机械能包括动能和势能,势能只能转化为动能7、一物体从静止开始沿着光滑斜面下滑,不计空气阻力。
下列关于物体运动的说法中,正确的是()A、物体的加速度与斜面的倾斜角度无关B、物体下滑过程中速度的大小随时间均匀增大C、物体下滑过程中动能的增量等于势能的减少量D、物体下滑过程中机械能守恒二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、以下哪些现象可以用“能量守恒定律”来解释?()A、摩擦生热B、抛物线运动C、水从高处流向低处D、电灯泡发光2、下列哪些物理量属于矢量?()A、速度B、温度C、时间D、力3、下列关于物理现象的描述,正确的是()A、摩擦力总是阻碍物体间的相对运动B、物体做匀速直线运动时,受到的合力一定为零C、电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程D、所有物体在地球表面附近都受到重力作用E、物体的惯性大小与其质量成正比三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)第一题题目:一物体在水平面上做匀速直线运动,受到的合外力为零。
绝密★启用前2020年秋人教版高中物理选修3-4综合测试本试卷共100分,考试时间120分钟。
一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分)1.科学探测表明,月球表面无大气层,也没有水,更没有任何生命存在的痕迹.在月球上,两宇航员面对面讲话也无法听到,这是因为()A.月球太冷,声音传播太慢B.月球上没有空气,声音无法传播C.宇航员不适应月球,声音太轻D.月球上太嘈杂,声音听不清楚2.小明同学在实验室里用插针法测平行玻璃砖折射率的实验中,已确定好入射方向AO,插了两枚大头针P1和P2,如图所示(①②③是三条直线).在以后的操作说法中你认为正确的一项是()A.在bb′侧调整观察视线,另两枚大头针P3和P4可能插在①线上B.在bb′侧调整观察视线,另两枚大头针P3和P4可能插在③线上C.若保持O点不动,减少入射角,在bb′侧调整观察视线,另外两枚大头针P3和P4可能插在①线上D.若保持O点不动,增大入射角,在bb′侧调整观察视线,看不清P1和P2的像,这可能是光在bb′界面发生全反射.3.一列简谐机械横波沿x轴正方向传播,波速为2 m/s.某时刻波形如图所示,a、b两质点的平衡位置的横坐标分别为xa=2.5 m,xb=4.5 m,则下列说法中正确的是()A.质点a振动的周期为6 sB.平衡位置x=10.5 m处的质点(图中未画出)与a质点的振动情况总相同C.此时质点a的速度比质点b的速度大D.经过个周期,质点a通过的路程为2 cm4.关于简谐运动,以下说法正确的是()A.物体做简谐运动时,系统的机械能一定不守恒B.简谐运动是非匀变速运动C.物体做简谐运动的回复力一定是由合力提供的D.秒摆的周期正好是1 s5.一列简谐波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,已知波的速度为10 m/s.则t=0.2 s 时刻正确的波形应是下图中的()A. B.C. D.6.如图甲为一列横波在t=0时的波动图象,图乙为该波中x=4 m处质点P的振动图象,下列说法正确的是:①波速为4 m/s;②波沿x轴正方向传播;③再过0.5 s,P点向右移动2 m;④再过0.5 s,P点振动路程为0.4 cm()A.①②B.①③C.①④D.②④7.在高速行进的火车车厢正中的闪光灯发一次闪光向周围传播,闪光到达车厢后壁时,一只小猫在车厢后端出生,闪光到达车厢前壁时,两只小鸡在车厢前端出生.则()A.在火车上的人看来,一只小猫先出生B.在火车上的人看来,两只小鸡先出生C.在地面上的人看来,一只小猫先出生D.在地面上的人看来,两只小鸡先出生8.一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5 s,b 和c之间的距离是5 m,以下说法正确的是()A.此列波的波长为2.5 mB.此列波的频率为2 HzC.此列波的波速为2.5 m/sD.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播9.如图所示,按照狭义相对论的观点,火箭A是迎着光飞行的,火箭B是“追赶”着光飞行的,若火箭相对地面的速度为v,则两火箭上的观察者测出的光速分别为()A.c+v c-vB.c-v c+vC.c cD.无法确定10.如图所示,一玻璃棱镜的横截面是等腰△abc,其中ac面是镀银的,现有一光线垂直于ab面入射,在棱镜内经过两次反射后垂直于bc面射出,则()A.∠a=30°,∠b=75°B.∠a=32°,∠b=74°C.∠a=34°,∠b=73°D.∠a=36°,∠b=72°二、多选题(共4小题,每小题5.0分,共20分)11.(多选)纳米科技是跨世纪新科技,将激光束的宽度聚集到纳米级范围内,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复,把至今尚令人类无奈的癌症、遗传疾病彻底根除,这是利用了激光的()A.单色性B.方向性C.高能量D.粒子性12.(多选)关于物理知识在生活中的应用,下列说法正确的是()A.机场车站所用的测试人体温度的测温仪应用的是紫外线B.雷达是利用无线电波中的微波来测定物体位置的无线电设备C.γ射线可以用来治疗某些癌症D.医院给病人做的脑部CT利用的是X射线的穿透本领较强13.(多选)如图甲所示,在升降机的顶部装了一个能够显示拉力大小的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一个质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F随时间t的变化关系如图乙所示,g为重力加速度,则()A.升降机停止前在向下运动B. 0-t1时间内小球处于失重状态,速率不断增大C.t2-t3时间内小球处于超重状态,速率不断减小D.t2-t4时间内小球处于超重状态,速率先减小后增大14.(多选)假如一辆汽车在静止时喇叭发出声音的频率是300 Hz,在汽车向你驶来又擦身而过的过程中,下列说法正确的是()A.当汽车向你驶来时,听到声音的频率大于300 HzB.当汽车向你驶来时,听到声音的频率小于300 HzC.当汽车和你擦身而过后,听到声音的频率大于300 HzD.当汽车和你擦身而过后,听到声音的频率小于300 Hz三、实验题(共1小题,每小题10.0分,共10分)15.在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,用主尺最小分度为1 mm,游标上有20个分度的卡尺测量金属球的直径,结果如图甲所示,(1)可以读出此金属球的直径为______mm.(2)单摆细绳的悬点与拉力传感器相连,将摆球拉开一小角使单摆做简谐运动后,拉力传感器记录了拉力随时间变化的情况,如图乙所示,则该单摆的周期为______s.四、计算题(共3小题,每小题10.0分,共30分)16.如图所示为某课外探究小组所设计的实验装置:把一个质量为M的长方形框架A静止放在水平地面上.一个轻弹簧上端与框架A的顶端相连,下端与质量为m的小球B相连,B的下面再通过轻质细线与小球C相连.整体处于静止状态.现剪断细线,把小球C拿走,小球B便开始上下做简谐运动.实验表明,小球C的质量存在一个临界值,超过这个临界值,当剪断细线拿走小球C 后,小球B向上做简谐运动的过程中,框架A会离开地面.试求小球C的这一质量的临界值.17.某做简谐运动的物体,其位移与时间的变化关系式为x=10sin 5πt cm,由此可知:(1)物体的振幅为多少?(2)物体振动的频率为多少?(3)在时间t=0.1 s时,物体的位移是多少?18.如图所示,小车质量为M,木块质量为m,它们之间的最大静摩擦力为F f,在劲度系数为k的轻弹簧作用下,沿光滑水平面做简谐振动.木块与小车间不发生相对滑动.小车振幅的最大值为多少?答案解析1.【答案】B【解析】两宇航员面对面讲话却无法听到,说明声波有振源却传播不出去,即缺乏声波传播的另一条件,没有介质,故B选项正确.2.【答案】C【解析】光线通过平行玻璃砖后,根据折射定律得知,出射光线与入射光线平行,故在bb′侧调整观察视线,另两枚大头针P3和P4不可能插在①线上,故A错误.由折射定律得知,光线通过平行玻璃砖后光线向一侧发生侧移,由于光线在上表面折射时,折射角小于入射角,则出射光线向②一侧偏移,如图,故另两枚大头针P3和P4不可能插在③线上,故B错误.若保持O点不动,减少入射角,出射光线折射角也减小,另外两枚大头针P3和P4可能插在①线上,故C正确.若保持O 点不动,增大入射角,在bb′侧调整观察视线,看不清P1和P2的像,反射光增强,折射光线减弱,在bb′侧调整观察视线,会看不清P1和P2的像.根据光路可逆性原理得知,光线不可能在bb′界面发生全反射,故D错误.3.【答案】B【解析】质点的振动周期为T==s=4 s,A错误;平衡位置x=10.5 m处的质点与a质点相差一个波长,所以它们的振动情况总相同,B正确;因为此时刻a质点离平衡位置比b质点离平衡位置较远,所以此时质点a的速度比质点b的速度小,C错误;根据a点的位置,则经过个周期,质点a通过的路程小于2 cm,选项D错误.4.【答案】B【解析】简谐运动的过程中,动能和势能相互转化,机械能守恒,是等幅振动,故A错误;回复力满足F=-kx的是简谐运动;其合力是变化的,故是非匀变速运动,故B正确;回复力可以是合力也可以是某个力的分力,故C错误;秒摆的摆长是1 m,其周期约为2 s,故D错误.5.【答案】A【解析】由波形图可知波长λ=4.0 m,周期T==0.4 s,再经过半个周期即t=0.2 s时刻x=0处质点位于波谷位置,A正确.6.【答案】C【解析】波长为4 m,周期为1 s,波速为v===4 m/s;t=0时,质点P向上振动,波沿x轴负方向传播;再过0.5 s,P点仍在平衡位置附近振动,质点不随波迁移;再过0.5 s,即半个周期,P点振动路程为2A=0.4 cm,故①④正确,选C.7.【答案】C【解析】火车中的人认为,车厢是个惯性系,光向前向后传播的速度相等,光源在车厢中央,闪光同时到达前后两壁,则在火车上的人看来,小猫和小鸡同时出生,故A、B错误;地面上的人认为,地面是一个惯性系,光向前向后传播的速度相等,向前传播的路程长些,到达前壁的时刻晚些,故在地面上的人看来,一只小猫先出生,故C正确,D错误.8.【答案】D【解析】相邻两个波峰或者波谷之间的距离就是一个波长,b和c之间的距离就是一个波长即5 m,A项错;而a、b之间距离为半个波长,波从a传到b所用时间为半个周期,即T=0.5 s,所以周期为1 s,频率f=1 Hz,B项错;波速v==5 m/s,C项错;质点b的起振时刻比质点a延迟,说明波是从a向b传播即沿x轴正向,D项对.9.【答案】C【解析】根据光速不变原理,在一切惯性参考系中,测量到的真空中的光速c都一样,因此在火箭A,B两个惯性参考系中,观察者测量到的光速一样大,均为c,故C正确.10.【答案】D【解析】设∠a=θ,∠b=α,由几何关系可得:θ+2α=180°,①2θ=α. ②联立①②式得,θ=36°,α=72°11.【答案】BC【解析】因为激光具有非常好的方向性和非常高的能量,可以用于医疗卫生,故B、C正确.12.【答案】BCD【解析】一切物体均发出红外线,随着温度不同,辐射强度不同,人体温度的测温仪应用的是红外线,故A错误;雷达是利用无线电波中的微波来测定物体位置,借助于多普勒效应现象,故B 正确;γ射线可以用来治疗某些癌症,故C正确;给病人做的脑部CT利用的是X射线的穿透本领较强,故D正确.13.【答案】CD【解析】升降机在匀速运行过程中突然停止,由于惯性,小球会继续沿着原来的运动方向运动一段时间,匀速运动时弹簧是拉伸状态,而后传感器显示的力在不断减小,表明弹簧形变量在减小,故向上运动,A错误;0-t1时间内拉力小于重力,即失重,加速度向下为失重,且向上运动,故向上减速,B错误;结合前面分析可得:0-t1时间内小球向上减速,t1-t2时间内小球向下加速,t2-t3时间内小球向下减速,t3-t4时间内向上加速,具有向上的加速度处于超重状态,故C、D正确.14.【答案】AD【解析】根据多普勒效应规律,当汽车向你驶来时,听到的喇叭声音的频率大于300 Hz, C、B错误,当汽车和你擦身而过后,听到的喇叭声音的频率小于300 Hz,A、D对.15.【答案】(1)18.40(2)2.0【解析】(1)主尺读数为18 mm,游标尺读数为0.05 mm×8=0.40 mm;故金属球直径为18 mm+0.40 mm=18.40 mm;(2)单摆摆动过程中,每次经过最低点时拉力最大,每次经过最高点时拉力最小,拉力变化的周期为1.0 s,故单摆的摆动周期为2.0 s.16.【答案】M+m【解析】设小球C的质量临界值为m0,弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g;(1)弹簧下端只挂小球B时,当B静止不动时,设弹簧伸长量为x1,对B,有:mg=kx1①(2)小球B下面再挂上C时,当B和C静止不动时,设弹簧再伸长x2,对B和C,有:(m+m0)g=k(x1+x2)②(3)细线剪断,小球C拿走后,小球B运动到最高点时,框架A对地面的压力最小为零,此时设弹簧压缩量为x3,对框架A,有:Mg=kx3③根据简谐运动的对称规律,有:x1+x3=x2(等于振幅A)④联立解得m0=M+m即小球C的质量的临界值为M+m.17.【答案】(1)10 cm(2)2.5 Hz(3)10 cm【解析】简谐运动的表达式x=A sin(ωt+φ),比较题中所给表达式x=10sin 5πt cm可知:(1)振幅A=10 cm.(2)物体振动的频率f==Hz=2.5 Hz.(3)t=0.1 s时位移x=10sin(5π×0.1) cm=10 cm.18.【答案】【解析】当M与m间的静摩擦力达到最大值F f时,二者做简谐运动的振幅最大,设为A,此时二者的加速度相同,设为a,先对整体由牛顿第二定律有:kA=(m+M)a,再隔离m,对m由牛顿第二定律有F f=ma,解得:A=.。
湖南武冈市第二中学2021-2022学年上学期高三物理综合复习卷4(人教版word 版有答案)复习范围:人教版(2019)选择性必修第一,二,三册命题人:李老师第I 卷(选择题)一、单选题1.下列说法中正确的是( )A .只要有电场和磁场,就能产生电磁波B .在闭合回路的内、外电路中,沿着电流方向电势都一定降低C .实物和场是物质存在的不同形式,都是客观存在的D .麦克斯韦根据电磁场理论,预言并证实了电磁波的存在2.如图所示,在离地高度为h 的两个不同位置,将质量相等的A 、B 两个小球分别水平向左、竖直向上以大小相等的初速度抛出,A 、B 两球从抛出到落地动量变化量之比为1:2。
已知重力加速度为g ,不计空气阻力,则两球抛出时的初速度大小为( )A B C D 3.光电传感器是智能技术领域不可或缺的关健器件,而光电管又是光电传感器的重要元件。
如图所示,分别用频率为a v ,波长为a λ的a 光和频率为b v ,波长为b λ的b 光照射某光电管,测出对应的遏止电压之比为1∶3,则( )A .13::a b v v =B .:1:3a b λλ=C .用a 、b 光照射,对应逸出的光电子最大初动能之比为1∶3D .仅改加正向电压,对应形成的饱和光电流强度之比也为1∶34.如图所示是一台发电机的模型图,面积为0.01m2的正方形线圈从中性面开始以角速度10rad/sωπ=绕OO'轴匀速转动,线圈共100匝,总电阻为2Ω。
线圈所在匀强磁场的磁感应强度大小B=1πT,外电路中理想二极管与电阻R串联,8ΩR=,电流表为理想电表。
则下列说法正确的是()AB.在一个周期内,电阻R上产生的热量为0.4JC.单匝线圈的AB边受到的安培力最大值为10N πD.在一个周期内,外力对发电机做的功为1J5.声音在某种气体中传播的速度表达式可用气体压强p、气体密度ρ和没有单位的绝热指数γ来表示。
通过对单位的分析,判断速度表达式可能是()A.v B.v C.v=D.γρpv=6.如图,质量为m的金属杆ab垂直放在水平导轨上,处在匀强磁场中,磁场方向与水平面成θ角斜向上。
2024年人教版物理高考仿真试题(答案在后面)一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,前2秒内通过的位移是4米,那么这个物体的加速度是:A、1 m/s²B、2 m/s²C、4 m/s²D、8 m/s²2、一个质量为(m)的物体在水平面上受到一个恒力(F)的作用,开始做匀加速直线运动。
已知物体在5秒内通过的距离是25米,物体受到的摩擦力是物体重力的0.2倍。
那么物体的质量(m)是:A、5 kgB、10 kgC、20 kgD、50 kg3、关于物体的动量,下列说法正确的是()A.物体的动量越大,质量一定也越大B.物体的动量越大,速度一定也越大C.物体的动量变化越大,受到的力一定越大D.同一物体的动量变化越大,它的速度变化一定越大4、关于核反应方程 92235U+01n→54139Xe+3895Sr+301n,以下说法正确的是()A.该反应是α衰变B.方程中 3895Sr的质量数比中子数多57C.反应过程中电荷数守恒、质量数守恒D.通过人工控制链式反应的速度,可将核能转化为电能5、一个质点沿直线运动,其位移随时间变化的关系为(x(t)=4t2−3t+2),式中(x)的单位为米(m),(t)的单位为秒(s)。
则在(t=2s)时刻,该质点的速度是多少?A. 8 m/sB. 5 m/sC. 13 m/sD. 11 m/s6、两个点电荷分别带有电量(q1=+3μC)和(q2=−3μC),它们相距 1 米。
若要使第三个点电荷(q3)在这两者之间保持静止不动,则(q3)应带有什么样的电性和大小?(设(k=9×109N⋅m2/C2))A.(+9μC)B.(−9μC)C.(+3μC)D.(q3)可以是任何值,只要它处于(q1)和(q2)连线上的某一点即可。
7、在下列关于力的说法中,正确的是()A、物体受到的力越大,物体的加速度一定越大B、物体的加速度越大,物体受到的力一定越大C、物体的速度变化越快,物体受到的力一定越大D、物体的加速度越大,物体的速度变化量一定越大二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、某物体做匀变速直线运动,其位移与时间的关系为x = 2t + t^2(m)(t 以s 为单位),则当物体的速度为8m/s 时,物体发生的位移是( )A. 8mB. 10mC. 16mD. 18m2、某学习小组对一辆在平直公路上做直线运动的小车进行观察研究.他们记录了小车在某段时间内通过的路程与所用的时间,并根据记录的数据绘制出路程与时间的关系图象.根据图象可以判断( )A.0~5s内,小车的平均速度是1m/sB.2s∼5s内,小车做匀速直线运动C.0∼7s内,小车的平均速度是1.5m/sD.5∼7s内,小车做匀速直线运动3、一个物体从静止开始沿斜面下滑,假设没有摩擦力的影响。
第Ⅰ卷(选择题共40分)一、本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1、玻尔理论(原子模型)的提出,是在研究哪个物理事实后得出的()A.光电效应现象B.α粒子散射实验C.原子发光与经典电磁理论的矛盾D.天然放射现象2、1998年9月23日,铱卫星通讯系统在美国和欧洲正式投入商业运行.原计划的铱卫星系统是在距地球表面780km的太空轨道上建立一个由77颗小卫星组成的星座,这些小卫星均匀分布在覆盖全球的7条轨道上,每条轨道上有11颗卫星.由于这一方案的卫星排列与化学元素铱原子核外77个电子围绕原子核运动的图景类似,所以简称为铱星系统.自然界中有两种铱的同位素,质量数分别为191和193.则A.这两种同位素的原子核内的中子数之比为191:193B.这两种同位素的原子核内的中子数之比为57:58C.这两种同位素的质子数之比为191:193D.这两种同位素的质子数之比为57:583、在倾角为30°的斜面上有一重10 N 的物块,被平行于斜面、大小为10N的恒力推着沿斜面匀速上滑,如图1所示。
在推力突然取消的瞬间及经过足够长的时间后,物块受到的合力大小分别为(设斜面足够长;最大静摩擦力等于滑动摩擦力)A.5N、5NB.10N、10NC.5N、0ND.10N、0N图14.如图2,a、b、c、d为四个相同的绝缘的空腔导体,且不带电,现用a和b,c和d分别做两组实验。
a和b之间,c和d 之间均用导线连接,开始时开关S1和S2都是闭合的。
现在a,b这一组实验中,在距离b空腔中心为L远的P点处,放一个正电荷Q。
在另一组实验中,用X射线照射空腔d的外表面一段时间。
此时四个空腔导体都带有净电荷,则下列说法正确的是:图2A.空腔导体a和c带正电,b和d带负电B.空腔导体a、c和d都带正电,b带负电C.若断开S1,取走空腔导体a,则空高三物理综合测试题腔b上的电荷在p处产生的电场强度大小为kQ/L2D.若断开S2,取走X射线源和空腔导体c,用带绝缘柄的金属球与空腔d的内壁接触再与验电器的金属球接触,则验电器的箔片会张开一定角度5、一定质量的理想气体的状态变化过程已表示在图3所示的p - V 图上,气体先由a状态沿双曲线变化到b状态,再沿与横轴平行的直线变化至c状态,a、c两点位于平行于纵轴的直线上。
高三物理统考试题(综合试题物理部分)人教实验版4【本讲教育信息】一. 教学内容:统考试题(综合试题物理部分)【模拟试题】16、物理学中所说的增量都是指末状态的量与初状态的量之差,下列说法正确的是 A. 合外力对物体做的功等于物体动能的增量 B. 电荷克服电场力做的功等于电势能的增量 C. 重力做的功等于物体重力势能的增量 D. 物体速度的增量大表示加速度大17、2007年10月24日,我国成功发射探月卫星“嫦娥1号”。
该卫星的轨道可以近似看成是圆形的,且贴近月球表面。
已知月球的质量约为地球质量的811,月球的半径约为地球半径的41,地球上的第一宇宙速度约为s /km 9.7,则该探月卫星绕月球运行的速率约为 A. s /km 4.0 B. s /km 8.1 C. s /km 11 D. s /km 3618、静电喷漆技术具有效率高、质量好、有益于健康等优点,其装置可简化如图。
A 、B 为有一定间距的两块平行金属板,两板间有方向由B 指向A 的匀强电场。
在A 板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P ,油漆喷枪可向各个方向均匀地喷出初速度大小相同且带负电的油漆微粒,假设油漆微粒的质量、电荷量大小均相等,微粒的重力和所受空气阻力均不计,油漆微粒最后都能落在金属板B 上,对油漆微粒,下列说法正确的是A. 所有微粒落在B 板上所形成的图形是圆形B. 所有微粒到达B 板所需的时间相同C. 电场力对每个微粒所做的功相同D. 所有微粒到达B 板时的动能相同 19、在交通事故中,测定碰撞瞬间汽车的速度,对于事故责任的认定具有重要的作用,《中国汽车驾驶员》杂志曾给出一个计算碰撞瞬间车辆速度的公式:21h h L9.4V -∆⋅=,式中△L 是被水平抛出的散落在事故现场路面上的两物体沿公路方向上的水平距离,21、h h 分别是散落两物体在车上时候的离地高度。
只要用米尺测量出事故现场的△L 、21、hh 三个量,根据上述公式就能够计算出碰撞瞬间车辆的速度。
设碰撞时两物体同时被抛出,不计空气阻力,g 取2s /m 8.9。
则下列叙述正确的有A. A 、B 落地时间不相同B. A 、B 落地时间差与车辆速度有关C. A 、B 落地时间差与车辆速度成正比D. A 、B 落地时间差与车辆速度乘积等于△L20、下图是示波管的原理图,它由电子枪、偏转电极(XX ′和YY ′)、荧光屏组成,管内抽成真空。
给电子枪通电后,如果在偏转电极XX ′和YY ′上都没有加电压,电子束将打在荧光屏的中心O 点,在那里产生一个亮斑。
如果在XX ′、YY ′间加电压X X U '、Y Y U ',则下列说法中正确的是A. 当Y ′比Y 电势高,亮斑将在O 点的上方。
如果只加按甲图规律变化的电压Y Y U ',则在荧光屏上看到的图形如图A 所示B. 当X 比X ′电势高,亮斑将在O 点的右方,如果只加按乙图规律变化的电压X X U ',则在荧光屏上看到的图形如图B 所示C. 如果同时加上甲、乙所示电压Y Y U '和X X U ',则在荧光屏上看到的图形如图C 所示D. 如果同时加上甲、乙所示电压Y Y U '和X X U ',则在荧光屏上看到的图形如图D 所示。
21、如图所示,斜面AB 和水平面BC 是由相同绝缘材料组成的,小滑块由静止开始从A 点释放,它运动到C 点时的速度为)0v (v 11≠,最终停下的位置到A 点的水平位移为1S ;若让该小滑块带上正电荷,并在整个空间施加竖直向下的匀强电场,仍让小滑块从A 处由静止开始释放,它运动到C 点时的速度为2v ,最终停下时到A 点的水平位移为2S ,设斜面与水平面连接处是圆滑的,且水平面足够长,则以下判断正确的是A. 21v v >B. 21v v <C. 21S S =D. 21S S >22、如图所示,在屏MN 的上方有磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。
P 为屏上的一小孔,PC 与MN 垂直。
一群质量为m 、电荷量为-q 的粒子(不计重力),以相同的速率v ,从P 处沿垂直于磁场的方向射入磁场区域。
粒子入射方向在与磁场B 垂直的平面内,且散开在与PC 夹角为θ的范围内,则在屏MN 上被粒子打中的区域的长度为A. qBmv2 B. qB cos mv 2θC.qB)sin 1(mv 2θ-D.qB)cos 1(mv 2θ-23、(12分)阅读以下材料:冬、春季节降水量少,沿海附近江河水位较低,涨潮时海水倒灌,出现所谓“咸潮”现象,使沿海地区的城市自来水的离子浓度增高,水质受到影响。
为了研究“咸潮”出现的规律,某同学设计了一个监测河水电阻率的实验,他在一根均匀的长玻璃管两端分别装上橡胶塞和铂电极,如图1所示,两电极相距L =0.314m ,其间充满待测的河水,安装前他用如图2所示的游标卡尺(图为卡尺的背面)测量玻璃管的内径,结果如图3所示。
为了利用伏安法测定长玻璃管内河水的电阻,他还使用了以下仪器:量程15V 、内阻300k Ω的电压表,量程300μA ,内阻50Ω的电流表,最大阻值1k Ω的滑动变阻器,电动势E =12V 、内阻r =1Ω的电池组,开关以及导线若干。
图5坐标中包括坐标为(0,0)的点在内的9个点,表示他测得的9组电流I 、电压U 的值。
根据以上材料完成以下问题(1)测量玻璃管内径时,应将图2中的游标卡尺中的A 、B 、C 三部分中的________与玻璃管内壁接触(填代号)(2)玻璃管的内径d =________mm (3)图4中的仪器实物部分已连线,将其他部分连接成能测出图5数据的实物连接图。
(4)由以上数据可以计算出水的电阻率=ρ________m ⋅Ω(结果保留两位有效数字) 24、(16分)如图所示为某工厂的工件传送装置,斜坡长为m 20L =,高为m 2h =,斜坡上紧排着一排滚筒。
长为m 2l =、质量为kg 101m 3⨯=的工件放在滚筒上,工件与滚筒间的动摩擦因数为2.0=μ,每个滚筒直径m 2.0D =,工作时由电动机带动所有滚筒始终以s /r 10n π=的转速绕各自的轴顺时针匀速转动,使工件沿斜坡向上移动,假设工件对滚筒的总压力近似等于工件的重力,2s /m 10g =。
求:(1)工件从图示位置开始运动,到上端到达坡顶所需的时间。
(2)工件从图示位置开始运动,到上端到达坡顶的过程中电动机因传送工件而需要输出的能量是多少。
(3)若要求工件从图示位置开始运动,到上端到达坡顶所需的时间最短,则滚筒的转速至少为多大? 25、(17分)如图甲所示,相距为L 的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在以OO ′为右边界的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R ,导轨电阻忽略不计,在距边界OO ′也为L 的初始位置处,垂直导轨放置一质量为m 、电阻为r 的金属杆ab 。
(1)若ab 杆在恒力作用下由静止开始向右运动3L 距离,其速度—位移的关系图像如图乙所示。
求此过程中电阻R 上产生的焦耳热1Q 和ab 杆最小加速度a 的大小。
(2)若ab 杆固定在轨道上的初始位置,磁场的磁感应强度按t T2sin B B 0π=规律变化(T 为恒量,但未知),在由零增大到0B 的41周期内全电路产生的焦耳热为2Q 。
求磁感应强度的变化周期T 。
36、(8分)(物理——物理3-3)一定质量的理想气体通过如图所示的状态变化过程,由状态A 变化到状态D ,若状态A 的体积为3m 1,(状态B 和状态C 的压强均不能从图中直接读出)求:(1)状态B 的压强。
(2)状态D 的体积。
(3)该气体由状态A 到状态B 的变化过程中是吸热还是放热? 37、(8分)(物理——物理3-4)如图所示,真空中平行玻璃砖折射率为3n =,下表面镀有反射膜,一束单色光与界面成θ=30°角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点A 和B ,相距cm 0.2h =。
求:(1)该单色光射入玻璃砖的折射角。
(2)玻璃砖的厚度。
38、(8分)(物理——物理3-5)一静止的氡核(Rn 22286),发生α衰变,放出一个速度为0v 、质量为m 的α粒子和一个质量为M 的反冲核钋(Po ),若氡核发生衰变时,释放的能量全部转化为α粒子和钋核的动能。
(1)写出衰变方程。
(2)求出α粒子和钋核的动能之比。
(3)求出这一衰变过程中亏损的质量。
试题答案16、AB 17、B 18、ACD19、AD20、BD21、BC 22、D 23、(1)A (2)5.50(3)连图如图示(4)7.6(允许误差在10%以内) 24、(1)滚筒边缘线速度为:s /m 2nD 2D n 2r v =π=⎪⎭⎫⎝⎛π=ω=工件的加速度23s /m 1a ,ma sin mg f ,N 102mg f ==α-⨯=μ=, 工件加速运动的时间s 2avt 1==, 工件加速运动位移m 2at 21s 211==, 工件匀速运动位移,m 16s 1L s 12=--=工件匀速运动时间s 8vst 22==,工件运动总时间s 10t t t 21=+=。
(2)由功能关系可知,电动机输出的能量一部分增加工件的机械能,另一部分克服摩擦力做功转化为内能。
工件增加的动能J 102mV 21E E 32k k ⨯===∆, 工件增加的重力势能J 108.1mgh E 4p ⨯==∆,工件与滚筒间的相对位移m 2S Vt S 11=-=∆, 克服摩擦力做功产生的内能J 104S f Q 3⨯=∆⋅=,电动机输出的能量J 104.2Q )E E (Q E W 4p k ⨯=+∆+∆=+∆=(3)要求工件从图示位置开始运动,到上端到达坡顶所需的时间最短,工件应一直匀加速运动。
由2at 21l L S =-=得s 6t = 滚筒边缘线速度至少为s /m 6at V ==滚筒的转速至少为s /r 30D V n π=π=25、(1)ab 杆在磁场中由起始位置发生位移L 的过程中,根据功能关系,恒力F 做的功等于ab 杆增加的动能与回路产生的焦耳热之和,则Q mv 21FL 21+=ab 杆离起始位置的位移从L 到3L 的过程中,由动能定理可得)v v (m 21)L L 3(F 2122-=- 联立解得4)v 3v (m Q 2122-=由电路性质可知,R 产生的热量)r R (4)v 3v (Rm Q r R R Q 21221+-=+= ab 杆在磁场运动时,水平方向上受安培力安F 和恒力F 作用,ab 杆从L 运动到3L 的过程中,水平方向上只受恒力F 作用 由牛顿第二定律可得ma F F =-安 所以ab 杆最小加速度只能在磁场中安培力为:r R vL B F 22+=安解得)r R (m v L B L 4v v a 222122+--= 在磁场中1v 最大,所以最小加速度)r R (m v L B L 4v v a 1222122+--= (2)当磁场的磁感应强度按t T2sin B B 0π=规律变化时,闭合回路的磁通量Φ的变化规律为: t T2sin L B t T 2sin S B 200π=π==Φ 不同情况下,只要穿过同一线圈的磁通量随时间变化规律相同,那么所产生的感应电动势一定相等。