2013物理查漏补缺题参考答案
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2013年高考真题—物理学科(新课标卷)解析版二、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1 9~21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、右图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表。
表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离.第一列是伽利略在分析实验数据时添加的。
撤据表中的数据,伽利略可以得出的结论是A 物体具有惯性B 斜面倾角一定时,加速度与质量无关C 物体运动的距离与时间的平方成正比D 物体运动的加速度与重力加速度成正比答案:C解析:分析表中数据,发现物体运动的距离之比近似等于时间平方之比,所以C选项正确。
15、如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q的固定点电荷。
已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k 为静电力常量)A.kB. kC. kD. k答案:B解析:由于b点处的场强为零,根据电场叠加原理知,带电圆盘和a点处点电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反。
在d点处带电圆盘和a点处点电荷产生的场强方向相同,所以E=222910)3(R q K R q K R q K =+,所以B 选项正确。
16、一水平放置的平行板电容器的两极扳间距为d ,极扳分别与电池两极相连.上极扳中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。
小孔正上方d/2处的P 点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落.经过小孔进入电容器,井在下极扳处(未与极扳接触、返回。
若将下极板向上平移d/3,则从P 点开始下落的相同粒子将A 打到下极扳上B 在下极板处返回C 在距上极板d/2处返回D 在距上极扳2d/5处返回答案:D解析:带电粒子从P 点由静止开始下落,经过小孔进入电容器,在下极板处返回,根据动能定理知,Uq d mg =⋅23①.将下极板向上平移3d ,从P 点开始下落的相同粒子到达下极板处重力做功为d mg 67⋅,小于克服电场力做的功Uq ,所以A 、B 选项错误。
物理期末答案 第 1 页 共 1 页2013年春学期期末考试参考答案及评分标准初二物理 2013、6二、填空题(每空1分,共32分)15.运动状态 相互 16.靠近 小 17.具有惯性 重力 摩擦力18.(1)0.65 变大(2)不变 (3)大气压 形变 19.①弹性 ②硬度 ③减小摩擦④减小压强 20.增大 降低 21.②④ ③⑤ 22.3.2 取10个这种兰花一角硬币,把他们一齐放入量筒中测出这些硬币的总体积,用总体积除于10即为一枚硬币的体积(其它说法合理即可) 钢 23.加速 匀速 24.12 右 0 25.(1)排开液体的体积 (2)浸没的深度 (3)1.2 (4)2.5 ×103 三、解答题(共40分)26.(5分)(1)图略 (2)图略 (评分说明:每个力1分 共5分) 27.(6分)(1)将游码移到零刻度处 (2)增加砝码 (3)大杯中的水没有加满(其它说法合理即可) 偏大 (4)(m 2- m 1)/ρ水 m ρ水/(m 2- m 1) 28.(5分)(1)检查压强计气密性是否良好 (2)不可靠 没有控制压强计在两种液体中的深度相同 (3)不变 相等 29.(5分)(1)压力大小 (2)等于 (3)C (2分) (4)不变 30.(5分)(1)同一(高度) (2)大(远)(3)匀速直线 (4)A (2分) 31.(5分)(1)水火箭飞行距离与装水量的关系(其它说法合理即可)(1分)(2)在可乐瓶容积为2000 mL 、发射角度为20度的情况下,装水量为500ml 时,水火箭飞行距离最远(2分)(若答“水火箭飞行距离与装水量有关”给1分) (3)在几个相同的空可乐瓶内装上相同体积的水(1分),然后以不同的发射角度向瓶内打气直至橡皮塞从瓶口冲出,使水火箭向前射出,比较水火箭的水平飞行距离(1分)。
(或在几个相同的可乐瓶内装上相同体积的水,然后以不同的发射角度发射水火箭,比较水火箭的水平飞行距离) 32.(1)F=G =mg = 2.4×104kg×10N/kg= 2.4×105N (1分) 坦克对地面的压强:p=F/S= 2.4×105N/4m 2= 6×104Pa (2分) (2)坦克在水面上航行时,受到的浮力等于重力。
2013年中考物理试卷及答案一、选择题(每小题3分,共18分。
每小题只有一个选项符合题意) 1.以下与电磁波应用无关的是A .手机通信B .微波炉加热食物C .雷达侦查D .听诊器了解病情 2.以下现象,反映了光的色散现象的是A .雨后天空,弧状光带B .岸边树木,水中倒立C .水中铅笔,水面折断D .井底之蛙,所见甚小3.下列是小明同学观察到人们在生活中的一些行为。
这些行为正确的是:( ) A .小明的邻居在晚上听音乐时,将音响的音量开得很大 B .某清洁工人为了减少垃圾的运送量,将垃圾就地焚烧 C .某货车司机为了提高经济效益,超量装载货物D .市政府通知:在高考、中考复习和考试期间,居民区附近的建筑工地晚间停止施工 4.悉尼科技大学的研究小组研发了一种独特的复合材料——石墨纸,如图1所示。
其成分以石墨为主,薄如纸张,比钢要坚硬10倍且轻巧,还可以回收再利用。
未来应用非常广泛。
下列说法错误的是 A .与同体积的钢相比,石墨纸的质量较小 B .石墨纸是绝缘体,不易导电 C .石墨纸是一种环保材料D .与钢相比,石墨纸的硬度较大5.踢毽子是人们喜爱的一项体育活动。
脚将毽子踢出后,下列说法正确的是 A .毽子飞行过程中受到重力和脚对它的踢力B .毽子向上运动过程中,重力势能增加,机械能增加C .毽子能继续向上运动是由于毽子具有惯性D .由于惯性,毽子下落过程中会越来越快6.如图2所示,小灯泡规格为“6V 3W ”(设灯丝电阻不受温度影响),电源电压保持不变。
闭合开关,当滑动变阻器的滑片P 移至a 端时,电流表示数为0.5A ;当滑片P 移至b 端时,电压表示数为4V ,则: ( ) A .小灯泡灯丝电阻是6Ω B .滑动变阻器最大阻值是24Ω C .电源电压是10VD .滑片P 位于b 端时,滑动变阻器消耗的功率是0.9W 二、填空题(每空1分,共20分)7.小明向家里打电话,他主要依据声音的 听出是妈妈接的电话;妈妈要他把声音讲大些,这是要求增大声音的 。
2013年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅱ)一、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)一物块静止在粗糙的水平桌面上。
从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用。
假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
以a 表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小。
能正确描述F与a之间的关系的图象是()A.B.C.D.2.(6分)如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。
若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2.由此可求出()A.物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力3.(6分)如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。
导线框以某一初速度向右运动。
t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域。
下列v ﹣t图象中,可能正确描述上述过程的是()A.B.C.D.4.(6分)空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面。
一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°.不计重力,该磁场的磁感应强度大小为()A.B.C.D.5.(6分)如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。
整个系统置于方向水平的匀强电场中。
已知静电力常量为k。
若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为()A.B.C.D.6.(6分)在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。
2013年广东高考物理部分答案解析一、 单项选择题:本大题共16小题,每小题4分,满分64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.选对的得4分,选错或不答的得0分。
13.某航母跑道长200m.飞机在航母上滑行的最大加速度为6m/s 2,起飞需要的最低速度为50m/s.那么,飞机在滑行前,需要借助弹射系统获得的最小初速度为 A.5m/s B.10m/s C.15m/s D.20m/s 考点:匀变速直线运动规律公式的应用,答案:B解析:vt 2-v02=2as ,v 0=10m/s14.如图3,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动,下列说法正确的是A.甲的向心加速度比乙的小B.甲的运行周期比乙的小C.甲的角速度比乙的大D.甲的线速度比乙的大考点:万有引力、匀速圆周运动、F=ma 答案:A解析:由n ma r Tm r m r v mr Mm G ====222224πω得,2r GM a n =甲向心加速度较小,GM r T 324π=甲周期较大,3rGM=ω甲角速度较小,r GM v =甲线速度较小。
15.喷墨打印机的简化模型如图4所示,重力可忽略的墨汁微滴,经带电室带负电后,以速度v 垂直匀强电场飞入极板间,最终打在纸上,则微滴在极板间电场中 A.向负极板偏转 B.电势能逐渐增大 C.运动轨迹是抛物线 D.运动轨迹与带电量无关考点:带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,电场力做功和电势能关系,牛顿第二定律,匀强电场的计算公式。
答案:C解析:不计重力、微滴带负电,匀强电场,垂直进入,选项C 正确。
取材于教材:粤教版物理选修3-1第一章第六节的练习第2题。
16.如图5,理想变压器原、副线圈匝数比n 1:n 2=2:1, 均为理想电表,灯光电阴R 1=6Ω,AB 端电压u 1=错误!未找到引用源。
sin100πt (V ).下列说法正确的是 A. 电流频率为100HZ B.的读数为24V C.的读数为0.5AD. 变压器输入功率为6W考点:变压器的基本规律,正弦交流电的有效值和最大值关系,欧姆定律,周期和角速度关图4系答案:D解析:由ω=100π=2πf 解得:f=50Hz ,选项 A 错。
2013物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 km/s答案:A2. 根据牛顿第二定律,力等于质量与加速度的乘积,其公式表示为()。
A. F=maB. F=mvC. F=m/aD. F=a/m答案:A3. 电流通过导体时产生的热量与电流的平方、导体的电阻和时间成正比,其公式为()。
A. Q=I^2RtB. Q=IR^2tC. Q=I^2tRD. Q=It^2R答案:A4. 电磁波的波长与频率成反比,其关系式为()。
A. λf=cB. λf=1/cC. λf=c^2D. λf=1答案:A5. 根据能量守恒定律,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,其表述为()。
A. ΔE=0B. ΔE=QC. ΔE=WD. ΔE=Q+W答案:A6. 以下哪个选项是描述电磁感应现象的()。
A. 电流的磁效应B. 磁场的电效应C. 电场的磁效应D. 磁场的热效应答案:B7. 根据热力学第一定律,系统内能的增加等于系统吸收的热量与对外做的功之和,其公式表示为()。
A. ΔU=Q-WB. ΔU=Q+WC. ΔU=-Q-WD. ΔU=-Q+W答案:B8. 光的折射定律描述了光从一种介质进入另一种介质时,入射角与折射角的关系,其公式为()。
A. n1sinθ1 = n2sinθ2B. n1cosθ1 = n2cosθ2C. n1tanθ1 = n2tanθ2D. n1θ1 = n2θ2答案:A9. 原子核由质子和中子组成,其中质子带正电,中子不带电,质子数决定了原子的()。
A. 质量B. 电荷C. 核力D. 元素种类答案:D10. 根据库仑定律,两点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们之间的距离的平方成反比,其公式为()。
2013年北京市高考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)2.(6分)(2013•北京)如图所示,一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心O,经折射后分为两束单色光a和b.下列判断正确的是()3.(6分)(2013•北京)一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波速为4m/s.某时刻波形如图所示,下列说法正确的是()算出周期.由波的传播方向判断质点,得周期T=s=2s4.(6分)(2013•北京)倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的木块静止在斜面体上.下列结论正确的是()5.(6分)(2013•北京)如图,在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN在平行金属导轨上以速度v向右匀速滑动,MN中产生的感应电动势为E l;若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN中产生的感应电动势变为E2.则通过电阻R的电流方向及E1与E2之比E l:E2分别为()6.(6分)(2013•北京)某原子电离后其核外只有一个电子,若该电子在核的静电力作用下=ma=m r=,7.(6分)(2013•北京)在实验操作前应该对实验进行适当的分析.研究平抛运动的实验装置示意如图.小球每次都从斜槽的同一位置无初速度释放,并从斜槽末端水平飞出.改变水平板的高度,就改变了小球在板上落点的位置,从而可描绘出小球的运动轨迹.某同学设想小球先后三次做平抛,将水平板依次放在如图1、2、3的位置,且1与2的间距等于2与3的间距.若三次实验中,小球从抛出点到落点的水平位移依次为x1、x2、x3,机械能的变化量依次为△E1、△E2、△E3,忽略空气阻力的影响,下面分析正确的是()8.(6分)(2013•北京)以往我们认识的光电效应是单光子光电效应,即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出.强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识,用强激光照射金属,由于其光子密度极大,一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能,从而形成多光子电效应,这已被实验证实.光电效应实验装置示意如图.用频率为ν的普通光源照射阴极K,没有发生光电效应.换用同样频率为ν的强激光照射阴极K,则发生了光电效应;此时,若加上反向电压U,即将阴极K接电源正极,阳极A接电源负极,在KA之间就形成了使光电子减速的电场,逐渐增大U,光电流会逐渐减小;当光电流恰好减小到零时,所加反向电压U可能是下列的(其中W为逸出功,h为普朗克常量,e为电子电量)()B,解得二、解答题9.(18分)(2013•北京)某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻R x的阻值.(1)现有电源(4V,内阻可不计)、滑动变阻器(0~50Ω,额定电流2A),开关和导线若干,以及下列电表:A.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)B.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)C.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)D.电压表(0~15V,内阻约15kΩ)为减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用C(选填器材前的字母);实验电路应采用图1中的甲(选填“甲”或“乙”).(2)图2是测量R x的实验器材实物图,图中已连接了部分导线.请、请根据在(1)问中所选的电路图,补充完成图2中实物间的连线.(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片P的位置,并记录对应的电流表示数I、电压表示数U.某次电表示数如图3所示,可得该电阻的测量值R x== 5.2Ω(保留两位有效数字).(4)若在(1)问中选用甲电路,产生误差的主要原因是B;若在(1)问中选用乙电路,产生误差的主要原因是D.(选填选项前的字母)A.电流表测量值小于流经R x的电流值B.电流表测量值大于流经R x的电流值C.电压表测量值小于R x两端的电压值D.电压表测量值大于R x两端的电压值(5)在不损坏电表的前提下,将滑动变阻器滑片P从一端滑向另一端,随滑片P移动距离x的增加,被测电阻R x两端的电压U也随之增加,下列反映U﹣x关系的示意图中正确的是A.,即可求解;<,因此选择电流表外接R==10.(16分)(2013•北京)如图所示,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板下方有一磁感应强度为B的匀强磁场.带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动.忽略重力的影响,求:(1)匀强电场场强E的大小;(2)粒子从电场射出时速度v的大小;(3)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R.可求;;)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:联立得:的大小的大小11.(18分)(2013•北京)蹦床比赛分成预备运动和比赛动作.最初,运动员静止站在蹦床上;在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛动作阶段.把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F=kx(x为床面下沉的距离,k为常量).质量m=50kg的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x0=0.10m;在预备运动中,假定运动员所做的总功W全部用于其机械能;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为x1.取重力加速度g=10m/s2,忽略空气阻力的影响.(1)求常量k,并在图中画出弹力F随x变化的示意图;(2)求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度h m;(3)借助F﹣x图象可以确定弹性做功的规律,在此基础上,求x1和W的值.k=.则上升的最大高度.下落到最低处:=12.(20分)(2013•北京)对于同一物理问题,常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究,找出其内在联系,从而更加深刻地理解其物理本质.(1)一段横截面积为S、长为l的直导线,单位体积内有n个自由电子,电子电量为e.该导线通有电流时,假设自由电子定向移动的速率均为v.(a)求导线中的电流I;(b)将该导线放在匀强磁场中,电流方向垂直于磁感应强度B,导线所受安培力大小为F ,导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为F,推导F安=F.安(2)正方体密闭容器中有大量运动粒子,每个粒子质量为m,单位体积内粒子数量n为恒量.为简化问题,我们假定:粒子大小可以忽略;其速率均为v,且与器壁各面碰撞的机会均等;与器壁碰撞前后瞬间,粒子速度方向都与器壁垂直,且速率不变.利用所学力学知识,导出器壁单位面积所受粒子压力f与m、n和v的关系.(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明),据此根据动量定理求与某一个截面碰撞时的作用力由动量定理可得:.11。
2013年山东省高考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共7小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(5分)(2013•山东)伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法,利用这种方法伽利略发现的规律有()A.力不是维持物体运动的原因B.物体之间普遍存在相互吸引力C.忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快D.物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反解答:解:A、伽利略根据理想斜面实验,发现了力不是维持物体运动的原因,故A正确.B、伽利略没有发现物体之间普遍存在相互吸引力的规律.故B错误.C、伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合的方法,发现了忽略空气阻力,重物与轻物下落得同样快的规律.故C正确.D、伽利略没有发现物体间的相互作用力总是大小相等,方向相反的规律.故D错误.故选AC2.(5分)(2013•山东)如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为30°,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为()A.:4B.4:C.1:2D.2:1解答:解:将两球和弹簧B看成一个整体,整体受到总重力G、弹簧A和C的拉力,如图,设弹簧A、C的拉力分别为F1和F2.由平衡条件得知,F2和G的合力与F1大小相等、方向相反则得:F2=F1sin30°=0.5F1.根据胡克定律得:F=kx,k相同,则弹簧A、C的伸长量之比等于两弹簧拉力之比,即有x A:x C=F1:F2=2:1故选:D.3.(5分)(2013•山东)如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中()A.两滑块组成系统的机械能守恒B.重力对M做的功等于M动能的增加C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功解答:解:A、由于“粗糙斜面ab”,故两滑块组成系统的机械能不守恒,故A错误B、由动能定理得,重力、拉力、摩擦力对M做的总功等于M动能的增加,故B错误C、除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,故C正确D、除重力弹力以外的力做功,将导致机械能变化,摩擦力做负功,故造成机械能损失,故D正确故选CD4.(5分)(2013•山东)图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表.线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动.从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是()A.电流表的示数为10AB.线圈转动的角速度为50π rad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向平行D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左解答:解:A、由题图乙可知交流电电流的最大值是A,周期T=0.02s,由于电流表的示数为有效值,故示数I==10A,选项A正确;B、角速度==100π rad/s,选项B错误;C、0.01s时线圈中的感应电流达到最大,感应电动势最大,则穿过线圈的磁通量变化最快,磁通量为0,故线圈平面与磁场方向平行,选项C正确;D、由楞次定律可判断出0.02s时流过电阻的电流方向自左向右,选项D错误.故选AC.5.(5分)(2013•山东)将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅰ,以向里为磁场Ⅰ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图象是()A.B.C.D.解答:解:分析一个周期内的情况:在前半个周期内,磁感应强度均匀变化,磁感应强度B的变化度一定,由法拉第电磁感应定律得知,圆形线圈中产生恒定的感应电动势恒定不变,则感应电流恒定不变,ab边在磁场中所受的安培力也恒定不变,由楞次定律可知,圆形线圈中产生的感应电流方向为顺时针方向,通过ab的电流方向从b→a,由左手定则判断得知,ab 所受的安培力方向水平向左,为负值;同理可知,在后半个周期内,安培力大小恒定不变,方向水平向右.故B正确.故选B6.(5分)(2013•山东)如图所示,在x轴上相距为L的两点固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,虚线是以+Q所在点为圆心、为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.b、d两点处的电势相同B.四点中c点处的电势最低C.b、d两点处的电场强度相同D.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,+q的电势能减小解答:解:A:该电场中的电势关于X轴对称,所以bd两点的电势相等,故A正确;B:c点在两个电荷连线的中点上,也是在两个电荷连线的中垂线上,所以它的电势和无穷远处的电势相等.而正电荷周围的电场的电势都比它高,即C点的电势在四个点中是最低的.故B正确;C:该电场中的电场强度关于X轴对称,所以bd两点场强大小相等,方向是对称的,不相同的.故C错误;D:c点的电势低于a点的电势,试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,电场力做正功,+q的电势能减小.故D正确.故选:ABD7.(5分)(2013•山东)双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动.研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化.若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,DC 运动的周期为()A.B.C.D.解答:解:设m1的轨道半径为R1,m2的轨道半径为R2.两星之间的距离为l.由于它们之间的距离恒定,因此双星在空间的绕向一定相同,同时角速度和周期也都相同.由向心力公式可得:对m1:①对m2:②又因为R1十R2=l,m1+m2=M由①②式可得所以当两星总质量变为KM,两星之间的距离变为原来的n倍,圆周运动的周期平方为T′2===即T′=T,故ACD错误,B正确;故选B.二、解答题(共4小题,满分46分)8.(2分)(2013•山东)图甲为一游标卡尺的结构示意图,当测量一钢笔帽的内径时,应该用游标卡尺的A(填“A”、“B”或“C”)进行测量;示数如图乙所示,该钢笔帽的内径为11.30mm.解答:解:游标卡尺来测量玻璃管内径应该用内爪.即A部分.游标卡尺测内径时,主尺读数为11mm,游标读数为0.05×6=0.30mm,最后读数为11.30mm.故答案为:A,11.309.(11分)(2013•山东)霍尔效应是电磁基本现象之一,近期我国科学家在该领域的实验研究上取得了突破性进展.如图1所示,在一矩形半导体薄片的P、Q间通入电流I,同时外加与薄片垂直的磁场B,在M、N间出现电压U H,这个现象称为霍尔效应,U H称为霍尔电压,且满足,式中d为薄片的厚度,k为霍尔系数.某同学通过实验来测定该半导体薄片的霍尔系数.①若该半导体材料是空穴(可视为带正电粒子)导电,电流与磁场方向如图1所示,该同学用电压表测量U H时,应将电压表的“+”接线柱与M(填“M”或“N”)端通过导线相连.②已知薄片厚度d=0.40mm,该同学保持磁感应强度B=0.10T不变,改变电流I的大小,测量相应的U H值,记录数据如下表所示.I(×10﹣3A) 3.0 6.09.012.015.018.0U H(×10﹣3V) 1.1 1.9 3.4 4.5 6.2 6.8根据表中数据在图3中画出U H﹣I图线,利用图线求出该材料的霍尔系数为 1.5×10﹣3V•m•A﹣1•T﹣1(保留2位有效数字).③该同学查阅资料发现,使半导体薄片中的电流反向再次测量,取两个方向测量的平均值,可以减小霍尔系数的测量误差,为此该同学设计了如图2所示的测量电路,S1、S2均为单刀双掷开关,虚线框内为半导体薄片(未画出).为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向b(填“a”或“b”),S2掷向c(填“c”或“d”).为了保证测量安全,该同学改进了测量电路,将一合适的定值电阻串联在电路中.在保持其它连接不变的情况下,该定值电阻应串联在相邻器件S1和E(填器件代号)之间.解答:解:①根据左手定则得,正电荷向M端偏转,所以应将电压表的“+”接线柱与M端通过导线相连.②U H﹣I图线如图所示.根据知,图线的斜率为=k=0.375,解得霍尔系数k=1.5×10﹣3V•m•A﹣1•T﹣1.③为使电流从Q端流入,P端流出,应将S1掷向b,S2掷向c,为了保护电路,定值电阻应串联在S1,E(或S2,E)之间.故答案为:①M ②如图所示,1.5(1.4或1.6)③b,c;S1,E(或S2,E)10.(15分)(2013•山东)如图所示,一质量m=0.4kg的小物块,以v0=2m/s的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t=2s的时间物块由A 点运动到B点,A、B之间的距离L=10m.已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面之间的动摩擦因数μ=.重力加速度g取10m/s2.(1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小.(2)拉力F与斜面的夹角多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少?解答:解:(1)物体做匀加速直线运动,根据运动学公式,有:①v=v0+at ②联立解得;a=3m/s2v=8m/s(2)对物体受力分析,受重力、拉力、支持力和滑动摩擦力,如图根据牛顿第二定律,有:平行斜面方向:Fcosα﹣mgsin30°﹣F f=ma垂直斜面方向:Fsinα+F N﹣mgcos30°=0其中:F f=μF N联立解得:F==故当α=30°时,拉力F有最小值,为N;答:(1)物块加速度的大小为3m/s2,到达B点的速度为8m/s;(2)拉力F与斜面的夹角30°时,拉力F最小,最小值是N.11.(18分)(2013•山东)如图所示,在坐标系xOy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xOy平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E.一带电量为+q、质量为m的粒子,自y轴的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场.已知OP=d,OQ=2d,不计粒子重力.(1)求粒子过Q点时速度的大小和方向.(2)若磁感应强度的大小为一定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限,求B0.(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间.解答:解:(1)粒子在第四象限的电场中做类平抛运动,水平方向:2d=v0t 竖直方向做匀加速直线运动,最大速度v y:联立以上三公式,得:粒子的合速度:设合速度与水平方向的夹角为θ,则:,故θ=45°(2)粒子以垂直y轴的方向进入第二象限,则粒子偏转的角度是135°,圆心到O 点的距离是2d,射出点到O点的距离是4d.偏转半径r=粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,即:代人数据,整理得:(3)若经过一段时间后粒子能够再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同则粒子运动的轨如图:它在磁场中运动的半径:粒子在一、三象限中运动的总时间:粒子中二、四象限中运动轨迹的长度:粒子中二、四象限中运动的时间:粒子相邻两次经过Q点所用的时间:答:(1)粒子过Q点时速度的大小,与水平方向的夹角θ=45°(2)粒子以垂直y轴的方向进入第二象限时(3)粒子相邻两次经过Q点所用的时间三.【物理-物理3-3】12.(2分)(2013•山东)下列关于热现象的描述正确的是()A.根据热力学定律,热机的效率可以达到100%B.做功和热传递都是通过能量转化的方式改变系统内能的C.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同D.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的解答:解;A、根据热力学定律,热机的效率不可能达到100%;故A错误B、做功是通过能量转化的方式改变系统内能,热传递是通过热量转移的方式改变系统内能,实质不同;故B错误C、达到热平衡的两系统温度相同,故C正确D、物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动具有统计规律,故D错误故选C13.(6分)(2013•山东)我国“蛟龙”号深海探测船载人下潜超七千米,再创载人深潜新纪录.在某次深潜实验中,“蛟龙”号探测到990m深处的海水温度为280K.某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化,如图所示,导热良好的气缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,气缸所处海平面的温度T0=300K,压强p0=1atm,封闭气体的体积V o=3m2.如果将该气缸下潜至990m深处,此过程中封闭气体可视为理想气体.①求990m深处封闭气体的体积(1atm相当于10m深的海水产生的压强).②下潜过程中封闭气体放热(填“吸热”或“放热”),传递的热量大于(填“大于”或“小于”)外界对气体所做的功.解答:解:①气缸在海平面时,对于封闭气体:p0=1atm,T0=300K,V o=3m2.气缸在990m深处时,海水产生的压强为Ⅰp=ρgh=99atm封闭气体的压强为p=p0+Ⅰp=100atm,T=280K.根据理想气体状态方程得:代入解得,V=2.8×10﹣2m3.②由上知封闭气体的体积减小,外界对气体做功,W>0;封闭气体可视为理想气体,温度降低,其内能减小,ⅠU<0,根据热力学第一定律ⅠU=W+Q得Q<0,即下潜过程中封闭气体放热.而且由于ⅠU<0,传递的热量大于外界对气体所做的功.答:①990m深处封闭气体的体积为2.8×10﹣2m3.②放热,大于四.【物理-物理3-4】14.(2013•山东)如图所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式为x=0.1πsin(20πt)m,介质中P点与A、B两波源间距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐横波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s.①求简谐横波的波长.②P点的振动加强(填“加强”或“减弱”)解答:解:①由简谐运动表达式为x=0.1πsin(20πt)m知,角频率ω=20πrad/s,则周期为T==0.1s,由v=得,波长λ=vT=1m;②ⅠS=5m﹣4m=1m=λ,故P点的振动加强.故答案为:①λ=1m,②加强15.(2013•山东)如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入.已知棱镜的折射率n=,AB=BC=8cm,OA=2cm,ⅠOAB=60°.①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向.②第一次的出射点距C cm.解答:解:(1)因为sinC=,临界角C=45°第一次射到AB面上的入射角为60°,大于临界角,所以发生全发射,反射到BC面上,入射角为60°,又发生全反射,射到CD面上的入射角为30°根据折射定律得,n=,解得θ=45°.即光从CD边射出,与CD边成45°斜向左下方.(2)根据几何关系得,AF=4cm,则BF=4cm.ⅠBFG=ⅠBGF,则BG=4cm.所以GC=4cm.所以CE=答:①从CD边射出,与CD边成45°斜向左下方②第一次的出射点距C.五、【物理-物理3-5】16.(2013•山东)恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到108K时,可以发生“氦燃烧”.①完成“氦燃烧”的核反应方程:.②是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10﹣16s.一定质量的,经7.8×10﹣16s 后所剩占开始时的.解答:解:①根据电荷数守恒、质量数守恒,知未知粒子的电荷数为2,质量数为4,为.②经7.8×10﹣16s,知经历了3个半衰期,所剩占开始时的=.故答案为:或α,或12.5%点评:解决本题的关键掌握半衰期的定义,以及知道在核反应中电荷数守恒、质量数守恒.17.(2013•山东)如图所示,光滑水平轨道上放置长板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为m A=2kg、m B=1kg、m C=2kg.开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间A、B再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞.求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小.解答:解:因碰撞时间极短,A与C碰撞过程动量守恒,设碰撞后瞬间A的速度大小为v A,C的速度大小为v C,以向右为正方向,由动量守恒定律得m A v0=m A v A+m C v C,①A与B在摩擦力作用下达到共同速度,设共同速度为v AB,由动量守恒定律得m A v A+m B v0=(m A+m B)v AB②A、B达到共同速度后恰好不再与C碰撞,应满足:v AB=v C ③联立①②③式解得:v A=2m/s.答:A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小是2m/s祝福语祝你考试成功!。
2013物理查漏补缺题参考答案
13.D 14.D 15.B 16.B 17.C 18 A .A 18B .B 19A .D 19B .D 20A .D 20B .B 参考解答:取金属杆开始运动时为计时起点。
设在时刻t (在金属杆最终停止时刻之前),金属杆的速度为v ,所受的安培力的大小为F ,经过路程为s ,则有
v R
l B F 2
2= ① 将区间[0, t ]分为n 小段,设第i 小段的时间间隔为i t ∆,杆在此段时间的位移为i x ∆。
规定向右的方向为正,由动量定理得
01mv mv t F i n i i -=∆-
∑= ② 又
i i i t x v ∆∆=
③ 由①②③式得
∑=-=∆-n i i mv mv x R l B 1022 ④
此即 02
2m v m v s R
l B -=- ⑤ 当金属杆走完全部路程L 时,金属杆的速度为零,因而
2
20l B Rmv L = ⑥ 由①⑤式得,金属杆运动到路程为L s λ=时的瞬时功率为 202
222⎥⎦
⎤⎢⎣⎡-==v L m R l B R l B Fv P λ ⑦ 由⑥⑦式得
R
v l B P 2
0222)1(λ-=
21.(1)A 2.858~2.864;1.000
(1)B 0.776mm ,)
1()(12--=n L x x d λ (1)C 平抛运动的竖直分运动是自由落体运动
上面小球落到平板上时两球相碰
平抛运动的水平分运动是匀速直线运动
21.(2)参考答案:
① 加在金属丝两端的电压U ,通过金属丝的电流I ,
金属丝的长度L ,金属丝的直径D
② ACDFH (含有错误答案不给分)
电路图如右图所示 (电流表内接不给分)
5.2
③ 012R R R 22.(1)2.4m ;(2)2/73m/s ,方向与水平方向的夹角θ=tan 3
8;(3)6.78J 23A .(1)12kg•m/s
(2)3.6J
(3)车面A 点左侧粗糙部分的长度应大于0.90m
23 B .B <e
mU r 21
24A .参考答案:
(1)为使列车获得最大驱动力,MN 、PQ 应位于磁场中磁感应强度同为最大值且反向的位置,这会使得金属框中感应电动势最大,电流最强,也会使得金属框长边受到的安培力最大。
此时线框中总的感应电动势为E m =2B 0l (v 0-v )
相应的,根据闭合电路欧姆定律I m =R
v v B R E m )(200-= 设此时现况MN 边受到的安培力为F m ,根据安培力公式F=BIl 最大驱动力F m
=2B 0I m l F m =R
v v l B )(40220- (2)从MN 边在x =0处开始计时,MN 边到达x 坐标处,磁场向右移动了v 0t
设此时线框中总的感应电动势为e ,则
e = 2B 0 l (v 0-v )sin (2πλt
v x 0-)
相应的,感应电流为i =R l B 02(v 0-v )sin (2πλ
t v x 0-)
驱动力:F = R l B 2204(v 0-v )sin 2(2πλ
t v x 0-) (3)为了使驱动力不随时间变化,即需要消除牵引力表达式中随时间变化部分,此时只需
线框M'N'P'Q'所受力满足F'=R l B 2204(v 0-v )cos 2(2πλ
t v x 0-) 从而使得F 总=R l B 2204(v 0-v )sin 2(2πλt v x 0-)+R l B 2204(v 0-v )cos 2(2πλ
t v x 0-) F 总=R
l B 2
204(v 0-v )不随时间变化 即MN 边受力最大时,M'N'受力最小,而MN 边受力最小时,M'N'受力最大,即M'N'边与MN 边最少相距3λ/4
24B .参考答案:
(1)设电子在输入腔中做匀减速运动的加速度大小为a ,根据运动学公式有
20)2
(v -v 02=2(-a )l 解得a=l
v 8320 根据牛顿第二定律有eE=ma
解得E=el
m v 8320 电子通过输入腔的时间t=0
00342/v l a v v =- (2)在nT ~(n+1)T 的时间内,前半周期电子减速通过输入腔,设射出的速度为v 1,则根据动能定理有 -eU 0=
21mv 12-21mv 02 解得v 1=m eU v 0202-
后半周期电子加速通过输入腔,设射出的速度为v 2,则根据动能定理有
eU 0=21mv 22-2
1mv 02 解得v 2=m
eU v 0202+
所以有0
200202122eU mv eU mv v v +-= (3)设以速度v 1经B 板射出的电子经过时间t 1到达C 孔处,则s=v 1t 1 以速度v 2经B 板射出的电子经过时间t 2到达C 孔处,则s=v 2t 2 为实现放大作用,依题意应有t 2=t 1-T/2 解得T m eU v m eU v m eU v s )
2
2(2)2(02002
02040--+-=。