2019届高考物理江苏专版一轮复习阶段检测(四)第六_十一章验收含解析
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1.(2017·江苏高考考前模拟(二))(1)下列说法正确的是________.A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在B.只有机械波能产生多普勒效应,光波不能产生多普勒效应C.在照相机镜头上涂一层氟化镁,可以增透所需要的光,这是利用光的干涉原理D.不同频率的机械波在同一种介质中的传播速度一定不相同(2)如图1所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于BC边入射,经棱镜折射后从AC边射出.已知∠A=θ=60°,该棱镜材料的折射率为________;光在棱镜中的传播速度为________(已知光在真空中的传播速度为c).图1(3)如图2甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,图乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象.试讨论:①波的传播方向和传播速度;②求0~2.3 s内P质点通过的路程.图22.(1)以下说法中正确的是________.A.光的偏振现象说明光是一种纵波B.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关C.赫兹预言并用实验验证了电磁波的存在D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为紫光,则条纹间距变窄(2)如图3所示,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑.这是光的________(填“干涉”“衍射”或“直线传播”)现象,这一实验说明光具有____________图3(3)一列简谐波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图4所示,已知在0.6 s末,A点恰第四次(图中为第一次)出现波峰,求:图4①该简谐波的波长、波速分别为多少?②经过多长时间x=5 m处的质点P第一次出现波峰?③如果以该机械波到质点P开始计时,请画出P点的振动图象,并标明必要的横、纵坐标值,至少画出一个周期的图象.3.(2017·扬州中学高三(下)段考)(1)下列说法中正确的是________.A.光学镜头上的增透膜是利用光的偏振现象B.用标准平面检查光学平面的平整程度利用了光的干涉现象C.当观察者和波源间存在相对运动时一定能观察到多普勒效应现象D.在高速运行的航天器上看地球上的时间进程变慢(2)1971年,屠呦呦等获得了青蒿乙醚提取物结晶,研究人员通过X射线衍射分析确定了青蒿素的结构.X射线衍射是研究物质微观结构的最常用方法,用于分析的X射线波长在0.05 nm~0.25 nm范围之间,因为X射线的波长________(选填“远大于”“接近”或“远小于”)晶体内部原子间的距离,所以衍射现象明显.分析在照相底片上得到的衍射图样,便可确定晶体结构.X射线是________(选填“纵波”或“横波”).(3)将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下端系上质量为m的物块.将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期.请由单摆的周期公式推算出该物块做简谐运动的周期T.4.(1) 在以下各种说法中,正确的是________.A.单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的折射现象D.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一(2)已知双缝到光屏之间的距离L=500 mm,双缝之间的距离d=0.50 mm,测量单色光的波长实验中,测得第1条亮条纹与第6条亮条纹的中心之间的距离为3.2 mm,则相邻亮条纹之间的距离Δx=________mm;入射光的波长λ=________m(结果保留两位有效数字).(3) 如图5所示为某透明介质的截面图,△AOC为等腰三角形,BC为半径R=12 cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点,一束红光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光的折射率为n=2,求两个亮斑与A 点间的距离分别为多少.图55.(1)以下物理学知识的相关叙述,其中正确的是( )A .用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振B .麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在C .交警通过发射超声波测量车速是利用了波的干涉原理D .狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的(2)真空中一束波长为5×10-7 m 的可见光,频率为________Hz ,已知光在真空中的速度为3×108 m/s ,该光进入水中后,其波长与真空中的相比变____.(选填“长”或“短”) (3)如图6所示,一个半径为R ,折射率为3的透明玻璃半球体,O 为球心,轴线OA 水平且与半球体的左边界垂直,位于轴线上O 点左侧R3处的点光源S 发出一束与OA 夹角θ=60°的光线射向半球体;已知光在真空中传播的速度为c ,求:光线第一次从玻璃半球体出射时的方向以及光线在玻璃半球内传播的时间.图66.(2017·镇江市高三三模)(1)下列说法中正确的是________.A.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,蓝光的条纹间距宽B.光纤通信利用了光的全反射的原理C.肥皂泡呈现彩色条纹是由光的折射现象造成的D.动车组高速行驶时,在地面上测得车厢的长度明显变短(2)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图7所示(此时波恰好传播到x=6 m 处).质点a平衡位置的坐标x a=2.5 m,该质点在8 s内完成了4次全振动,则该列波的波速是____m/s;位于x=20 m处的质点再经________s将第一次经过平衡位置向y轴负方向运动.图7(3)一半圆柱形透明物体横截面如图8所示,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心.一束光线在横截面内从M点的入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.(已知sin 15°=6-24)图8①求光线在M点的折射角;②求透明物体的折射率.答案精析1.(1)AC (2)333c (3)①沿x 轴正方向传播 5 m/s ②2.3 m解析 (1)麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故A 正确; 多普勒效应是波的特有现象,不论机械波还是电磁波都有此现象,故B 错误;照相机镜头上涂一层氟化镁,使反射光进行干涉叠加,从而削弱反射光,可以增透所需要的光,这是利用光的干涉原理,故C 正确;不同频率的同种性质的机械波在同一种介质中的传播速度一定相同,而不同频率的电磁波在同一介质中传播速度不同,故D 错误;(2)作出完整的光路如图,根据几何关系可知φ=∠B =30°,所以α=60°. 根据折射定律有sin αsin β=sin θsin γ=n因为α=θ=60°,所以β=γ. β+γ=∠A =60°,故β=γ=30°.根据折射定律n =sin αsin β=sin 60°sin 30°=3212= 3根据公式n =c v ,有v =c n =c 3=33c .(3)①根据题图乙的振动图象可以判断P 点在t =t 0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,结合题图甲可知波沿x 轴正方向传播,由题图甲可知,波长λ=2 m ,由题图乙可知,周期T =0.4 s ,则波速v =λT =20.4 m/s =5 m/s②由于T =0.4 s ,则t =2.3 s =534T ,则路程x =4A ×534=4×0.1×234 m =2.3 m.2.(1)BD (2)衍射 波动性 (3)①2 m 10 m/s ②0.45 s ③见解析图 解析 (3)①波长λ=2 m 周期T =0.63s =0.2 s波速v =λT=10 m/s②波峰传到P 点:t =Δx v =5-0.510 s =0.45 s③如图所示3.(1)BD (2)接近 横波 (3)2πm k解析 (1)光学镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是利用了光的干涉现象,故A 错误;标准平面检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉,故B 正确;当观察者和波源间存在相对运动时不一定能观察到多普勒效应现象,如观测者绕波源做匀速圆周运动,故C 错误;根据相对论的两个基本假设,在高速运行的航天器上看地球上的时间进程变慢,故D 正确. (2)能发生明显的衍射现象的条件是:孔或障碍物的尺寸比波长小或者相差不多.当X 射线透过晶体内部原子间隙时,发生了明显的衍射现象,用于分析的X 射线波长应接近晶体内部原子间的距离;X 射线是一种横波. (3)单摆周期公式:T =2πlg; 根据平衡条件,有:kl =mg 联立解得: T =2πm k. 4.(1)AD (2)0.64 6.4×10-7(3)12 cm 0解析 (1)物体做简谐运动时,回复力F =-kx ,即回复力大小与位移大小成正比,方向相反,故A 正确;在拍摄玻璃橱窗内物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减小反射光的强度,选项B 错误;在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的干涉现象,选项C 错误;光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一,选项D 正确;(2)相邻亮条纹间的距离:Δx =3.26-1 mm =0.64 mm ;根据公式:Δx =L d λ,代入数据得:λ=d ΔxL =0.50×0.64500mm =6.4×10-7 m. (3)设红光在该介质中的临界角为C ,则sin C =1n =22,解得:C =45°所以红光在AB 面发生全反射,且由几何关系可知,反射光线与AC 垂直且交于E 点,在AN 上形成亮斑P ,光路如图所示:由几何知识可得△OAP 为等腰直角三角形,解得:AP =12 cm ,光在AB 面上的入射角等于临界角,在A 处形成一个亮斑,该亮斑到A 的距离为0. 5.(1)(1)BD (2)6×1014 短 (3)出射光线与OA 平行 R c解析 (3)作如图所示的光路图l OB =R 3tan θ=3R 3由折射定律得n =sin θsin α解得α=30°在△OBC 中,由正弦定理得l OB sin β=Rsin (90°+α)解得β=30°由折射定律得n =sin γsin β解得γ=60°,即出射光线CD 方向与OA 平行, 光在玻璃半球体中传播的距离l BC =l OB =33R 传播的速度v =c n =c 3传播的时间t =l BC v =Rc.6.(1)B (2)2 8 (3)①15° ②6+22解析 (3)①如图,透明物体内部的光路为折线MPN ,Q 、M 点相对于底面EF 对称,Q 、P 和N 三点共线.设在M点处,光的入射角为i,折射角为r,∠OMQ=α,∠PNF=β.根据题意有α=30°由几何关系得,∠PNO=∠PQO=r,则有:β+r=60°且α+r=β联立得:r=15°②根据折射率公式有sin i=n sin r得n=6+2 2.。
阶段综合检测(二)第一~五章验收(其中第一~三章分值约占25%)(时间:100分钟满分:120分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分。
每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·汕头一模)一骑行者所骑自行车前后轮轴的距离为L ,在水平道路上匀速运动,当看到道路前方有一条减速带时,立刻刹车使自行车做匀减速直线运动,自行车垂直经过该减速带时,对前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t 。
利用以上数据,可以求出前、后轮经过减速带这段时间内自行车的()A .初速度B .末速度C .平均速度D .加速度解析:选C 在只知道时间t 和这段时间内运动位移x 的前提下,由v =x t 可知能求平均速度v ,C 项正确。
2.(2018·武汉模拟)一段圆环固定在竖直面内,O 为圆心,轻绳的两端分别系在圆环上的P 、Q 两点,P 、Q 两点等高,一物体通过光滑的轻质挂钩挂在绳上,物体处于静止状态。
现保持轻绳的Q 端位置不变,使P 端在圆环上沿逆时针方向缓慢转动,至PO 水平。
此过程中轻绳的张力()A .一直减小B .一直增大C .先增大后减小D .先减小后增大解析:选B 物体通过光滑的挂钩挂在绳上,绳各处张力相等。
P 端沿逆时针旋转过程中,两绳夹角变大,合力大小、方向不变,故两分力都变大,即轻绳的张力一直增大,选项B 正确。
3.(2018·厦门一中月考)一质量为m 的铁锤,以速度v 竖直打在木桩上,经过Δt 时间停止后,则在打击时间内,铁锤对木桩的平均冲力的大小是()A .mg ΔtB.m v ΔtC.m v Δt +mgD.m v Δt -mg 解析:选C 对铁锤分析可知,其受重力与木桩的作用力,设向下为正方向,则有(mg -F )Δt=0-m v ,得:F =m vΔt +mg ,由牛顿第三定律可知,铁锤对木桩的平均冲力为m vΔt +mg ,选项C 正确。
4.如图所示,具有一定质量的小球A 固定在轻杆一端,另一端挂在小车支架的O点。
2019届江苏高三一轮精品卷(四)理综物理试卷★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
6、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并上交。
一、单项选择题1. 2017年4月20日,天舟一号飞船成功发射,与天宫二号空间实验室对接后在离地约393km 的圆轨道上为天宫二号补加推进剂,在完成各项试验后,天舟一号受控离开圆轨道,最后进入大气层烧毁,下列说法中正确的是A. 对接时,天舟一号的速度小于第一宇宙速度B. 补加推进剂后,天宫二号受到地球的引力C. 补加推进器后,天宫二号运行的周期减小D. 天舟一号在加速下降过程中处于超重状态【答案】A【解析】7.9km/s是地球的第一宇宙速度,是卫星最小的发射速度,也是卫星或飞行器若地球做匀速圆周运动的最大速度,所以对接时,天舟一号的速度必定小于第一宇宙速度,故A正确;补加推进剂后,天宫二号的质量增大,就万有引力定律可知,天宫二号受到地球的引力增大,故B错误;补加推进剂后,天宫二号的质量增大,根据万有引力提供向心力可得,解得:,公式中的M是地球的质量,可见天宫二号的周期与其质量无关,所以保持不变,故C错误;“天舟一号”在加速下降过程中加速度的方向向下,所以处于失重状态,故D错误;故选A.2. 如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=4.0Ω,R2=7.5Ω,R3=5.0Ω,电容器的电容C=10μF,闭合开关S,电路达到稳定后电容器的电荷量为A. B. C. D.【答案】B【解析】闭合开关S,和串联,电容器的电压等于的电压,为:,电容器上所带的电荷量,故选A.3. 在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的等边三角形线框abc,磁场方向垂直于线框平面,ac两点间接一直流电源,电流方向如图所示,则A. 导线ab受到的安培力大于导线ac所受的安培力B. 导线abc受到的安培力大于导线ac受到的安培力C. 线框受到的安培力的合力为零D. 线框受到的安培力的合力方向垂直于ac向下【答案】D【解析】导线ab受到的安培力大小为:;导线ac所受的安培力大小也为:;故A错误;导线abc的有效长度为L,故受到的安培力大小为:;导线ac受到的安培力:;故B错误;根据左手定则,导线abc受安培力垂直于ac向下,导线ac受到的安培力也垂直于ac向下,故线框受到的安培力的合力:,合力方向垂直于ac向下,故C错误,D正确;故选D.【点睛】通电三角形线圈处于匀强磁场中,受到安培力作用,根据左手定则确定安培力的方向,再由公式F=BIL确定安培力的大小,最后由力的合成来算出安培力的合力.4. 如图所示,某同学以不同的初速度将篮球从同一位置抛出,篮球两次抛出后均垂直撞在竖直墙上,图中曲线为篮球第一次运动的轨迹,O为撞击点,篮球第二次抛出后与墙的撞击点在O点正下方,忽略空气阻力,下列说法正确的是A. 篮球在空中运动的时间相等B. 篮球第一次撞墙时的速度较小C. 篮球第一次抛出时速度的竖直分量较小D. 篮球第一次抛出时的初速度较小【答案】B【解析】将篮球的运动反向处理,即可视为平抛运动,第二次下落的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;水平射程相等,由得知第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,第一次撞时的速度较小,故B正确;第二次时间较短,则由可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;根据速度的合成可知,不能确定抛出时的速度大小,故D错误;故选B.5. 一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同时竖直向上抛出,泡沫塑料球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,忽略石子受到的空气阻力,石子和塑料球运动的速度v随时间t变化的图像如图所示,其中可能正确的是A. B.C. D.【答案】D【解析】忽略石子受到的空气阻力,石子只受重力,加速度恒为g,v-t图象是向下倾斜的直线.对于泡沫塑料球,根据牛顿第二定律得:上升过程有,下降过程有,又,得,则上升过程中,随着v的减小,a减小;,则下降过程中,随着v的增大,a减小;所以a不断减小,方向不变,故ABC错误,D正确;故选D.二、多选题6. 如图所示,理想变压器原线圈接电压为220V的正弦交流电,开关S接1时,原副线圈的匝数比为11:1,滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,电压表和电流表均为理想电表,下列说法正确的有A. 变压器输入功率与输出功率之比为1:1B. 1min内滑动变阻器产生的热量为40JC. 仅将S从1拨到2,电流表示数减小D. 仅将滑动变阻器的滑片向下滑动,两电流表示数均减小【答案】AC【解析】根据理想变压器的特点可知,变压器的输入功率与输出功率之比为1:1,故A正确;原、副线圈的电压与匝数成正比,所以副线圈两端电压为,则1 min 内产生的热量为,若只将S从1拨到2,副线圈的电压减小,副线圈电流减小,原线圈电流即电流表示数减小,故C正确;将滑动变阻器滑片向下滑动,接入电路中的阻值变大,电流表的读数变小,但对原、副线圈两端的电压无影响,即电压表的读数不变,故D错误;故选AC.【点睛】交流电压表和交流电流表读数为有效值,根据根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率,再根据电压与匝数成正比即可求得结论.7. 真空中有一半径为r0的均匀带电金属球,以球心为原点建立x轴,轴上各点的电势分布如图所示,r1、r2分别是+x轴上A、B两点到球心的距离。
阶段综合检测(四) 第六~十一章验收(其中第六~八章分值约占40%)(时间:100分钟 满分:120分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分。
每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·温州模拟)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。
下列叙述错误的是( )A .奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B .安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C .法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D .楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化解析:选C 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,选项A 正确;根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场相似性,安培提出了磁性是分子内环形电流产生的,即分子电流假说,选项B 正确;根据感应电流的产生条件,导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流,选项C 错误;楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项D 正确。
2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,原线圈回路接有内阻不计的交流电流表A ,副线圈回路接有定值电阻R =2 Ω,现在a 、b 间和c 、d 间分别接上示波器,同时监测得a 、b 间和c 、d 间的电压随时间变化的图像如图乙、丙所示,则下列说法中错误的是( )A .T =0.02 sB .n 1∶n 2≈55∶1C .电流表A 的示数I ≈36.4 mAD .当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0解析:选D 由题图知,电压变化的周期是0.02 s ,所以A 正确;根据变压规律得:n 1n 2=U 1U 2≈55,所以B 正确;副线圈的电流I 2=U 2R =5.6622A ,根据变流规律得原线圈电流I 1=I 255≈0.036 4 A =36.4 mA ,所以C 正确;由题图知,当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值也最大,故D 错误。
综合检测 考生注意: 1.本试卷共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.一、单项选择题(本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·盐城中学阶段性测试)一束带电粒子以同一速度v 0从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图1所示.若粒子A 的轨迹半径为r 1,粒子B 的轨迹半径为r 2,且r 2=2r 1,q 1、q 2分别是它们的带电荷量,m 1、m 2分别是它们的质量.则下列分析正确的是( )图1A .A 带负电、B 带正电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶1B .A 带正电、B 带负电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶1C .A 带正电、B 带负电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=2∶1D .A 带负电、B 带正电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶22.(2018·无锡市暨阳地区联考)如图2所示,物块A 从滑槽某一不变高度滑下后又滑上粗糙的水平传送带,传送带静止不动时,A 滑至传送带最右端的速度为v 1,需时间t 1,若传送带逆时针转动,A 滑至传送带最右端速度为v 2,需时间t 2,则( )图2A .v 1>v 2,t 1<t 2B .v 1<v 2,t 1<t 2C .v 1>v 2,t 1>t 2D .v 1=v 2,t 1=t 23.(2017·扬州中学12月考)图3中K 、L 、M 为静电场中的3个相距很近的等势面(K 、M 之间无电荷).一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde 轨迹运动.已知电势φK <φL <φM ,且粒子在ab段做减速运动.下列说法中正确的是( )图3A.粒子带负电B.粒子在bc段也做减速运动C.粒子在a点的速率大于在e点的速率D.粒子从c点到d点的过程中电场力做负功4.(2017·小海中学期中)如图4所示,水平细杆上套一细环A,环A与球B间用一轻质绳相连,质量分别为m A、m B(m A>m B),由于B球受到水平风力作用,A环与B球一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )图4A.杆对A环的支持力随着风力的增加而不变B.风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变C.B球受到的风力F为m A g tanθD.A环与水平细杆间的动摩擦因数为m Bm A+m B5.(2018·泰州中学调研)A、B、C、D四个质量均为2kg的物体,在光滑的水平面上做直线运动,它们运动的x-t、v-t、a-t、F-t图象分别如图所示,已知物体在t=0时的速度均为零,其中0~4s内物体运动位移最大的是( )二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)6.(2018·如皋市质检)如图5所示,理想变压器初级线圈接一交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变.副线圈接有光敏电阻R(光敏电阻阻值随光照强度增大而减小)、R2和R3,则下列说法中正确的是( )图5A.只将S1从2拨向1时,电流表示数变小B.只将S2从4拨向3时,电流表示数变小C.只将S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大D.仅增大光照强度,原线圈的输入功率增大7.(2018·黄桥中学第三次段考)如图6所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上.滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点,O′是三根细线的结点,细线bO′水平拉着物体B,cO′沿竖直方向拉着弹簧.弹簧、细线、小滑轮的重力不计,细线与滑轮之间的摩擦力可忽略,整个装置处于静止状态.若悬挂小滑轮的斜线中的拉力是F=203N,∠cO′a=120°,重力加速度g取10m/s2,则下列说法正确的是( )图6A.弹簧的弹力为20NB.重物A的质量为2kgC.桌面对物体B的摩擦力为103ND.细线OP与竖直方向的夹角为60°8.(2017·海州高级中学第五次检测)如图7所示,水平放置的两平行导轨左侧连接电阻R,其他电阻不计,导体杆MN放在导轨上,在水平恒力F的作用下,沿导轨向右运动,并穿过方向竖直向下的有界匀强磁场,磁场边界PQ与MN平行,从MN进入磁场开始计时,通过MN的感应电流i随时间t变化的图象可能是图中的( )图79.“嫦娥三号”探测器在西昌卫星发射中心成功发射,携带“玉兔号”月球车实现月球软着陆和月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测.“玉兔号”在地球表面的重力为G 1,在月球表面的重力为G 2;地球与月球均视为球体,其半径分别为R 1、R 2;地球表面重力加速度为g ,则( )A .月球表面的重力加速度为G 1g G 2B .月球与地球的质量之比为G 2R 22G 1R 12C .月球卫星与地球卫星分别绕月球表面与地球表面运行的速率之比为G 2R 2G 1R 1 D .“嫦娥三号”环绕月球表面做匀速圆周运动的周期为2πG 2R 2G 1g三、非选择题(本题共6小题,共计69分)10.(5分)(2017·徐州市考前模拟)某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池,他通过以下操作测量该电池的电动势和内阻.(1)先用多用电表粗测电池的电动势.把电表的选择开关拨到直流电压50V 挡,将两只表笔与电池两极接触,此时多用电表的指针位置如图8所示,读出该电池的电动势为________V.图8(2)再用图9所示装置进一步测量.多用电表的选择开关拨向合适的直流电流挡,与黑表笔连接的是电池的________极(选填“正”或“负”).闭合开关,改变电阻箱的阻值R ,得到不同的电流值I ,根据实验数据作出1I-R 图象如图10所示.已知图中直线的斜率为k ,纵轴截距为b ,则此电池的电动势E =________,内阻r =________.(结果用字母k 、b 表示)图9图10(3)他发现两次测得电动势的数值非常接近,请你对此做出合理的解释:________________ ________________________________________________________________________. 11.(6分)(2018·高邮中学阶段检测)某同学利用小球在竖直平面内做圆周运动来验证机械能守恒定律.如图11甲所示,力传感器A固定在水平面上,细线的一端系着小球B,另一端系在传感器A上.将小球B拉至与传感器A等高处且细线刚好伸直,将小球由静止释放,传感器记录出小球在摆动过程中细线中的拉力F随时间t的变化图象如图乙所示.图11(1)实验室有小木球和小铁球,实验时应该选择________;现用游标卡尺测得小球的直径如图丙所示,则小球的直径为______cm.(2)实验中必须测量的物理量有________.A.小球的质量m B.传感器下端到小球球心的距离lC.小球运动的时间t D.当地的重力加速度g(3)若实验中测得传感器下端到小球球心的距离l=0.30m,小球的质量为0.05kg,F0=1.46N,已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,则小球减少的重力势能为________J,小球增加的动能为________J.(结果均保留三位有效数字)(4)写出(3)中计算出动能的增加量小于重力势能减小量的一个原因___________________.12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答.若多做,则按A、B两小题评分.A.[选修3-3](12分)(1)下列说法正确的是________.A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性C.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的D.单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的(2)(2018·徐州市考前模拟打靶卷)一定质量的理想气体,由状态A 通过如图12所示的箭头方向变化到状态C .则气体由状态A 到状态B 的过程中,气体的内能________(选填“增大”“减小”或“不变”),气体由状态A 到状态C 的过程中,气体与外界总的热交换情况是________(选填“吸热”“放热”或“无法确定”)图12(3)(2017·镇江市一模)某种油酸密度为ρ、摩尔质量为M 、油酸分子直径为d ,将该油酸稀释为体积浓度为1n的油酸酒精溶液,用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在洒有痱子粉的水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为V .若把油膜看成是单分子层,每个油酸分子看成球形,则油酸分子的体积为πd 36,求: ①一滴油酸酒精溶液在水面上形成的面积;②阿伏加德罗常数N A 的表达式.B .[选修3-4](12分)(1)(2018·兴化一中调研)下列说法中正确的是________.A .X 射线穿透物质的本领比γ射线更强B .在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调谐C .根据宇宙大爆炸学说,遥远星球发出的红光被地球接收到时可能是红外线D .爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的(2)(2017·扬州市期末考试)如图13所示,直角三角形ABC 为一棱镜的横截面,∠A =30°,棱镜材料的折射率n = 3.在此截面所在的平面内,空气中的一条光线平行于底边AB 从AC 边上的M 点射入棱镜,经折射射到AB 边.光线从AC 边进入棱镜时的折射角为________,试判断光线能否从AB 边射出,________(填“能”或“不能”).图13(3)一列简谐横波由P 点向Q 点沿直线传播,P 、Q 两点相距1m .图14甲、乙分别为P 、Q 两质点的振动图象,如果波长λ>1m ,则波的传播速度为多少?图14C.[选修3-5](12分)(1)(2018·苏州市调研)一个质子以1.0×107m/s的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变为硅原子核,已知铝核的质量是质子的27倍,硅核的质量是质子的28倍,则下列判断中正确的是________.A.核反应方程为2713Al+11H→2814SiB.核反应方程为2713Al+10n→2814SiC.硅原子核速度的数量级为107m/s,方向跟质子的初速度方向一致D.硅原子核速度的数量级为105m/s,方向跟质子的初速度方向一致(2)(2018·高邮中学阶段检测)目前,日本的“核危机”引起了全世界的瞩目,核辐射放出的三种射线超过了一定的剂量会对人体产生伤害.三种射线穿透物质的本领由弱到强的排列是________.A.α射线,β射线,γ射线B.β射线,α射线,γ射线C.γ射线,α射线,β射线D.γ射线,β射线,α射线(3)太阳能量来源于太阳内部氢核的聚变,设每次聚变反应可以看做是4个氢核(11H)结合成1个氦核(42He),同时释放出正电子(01e).已知氢核的质量为m p,氦核的质量为mα,正电子的质量为m e,真空中光速为c.计算每次核反应中的质量亏损及氦核的比结合能.13.(8分)(2017·涟水中学第三次检测)如图15为俯视图,虚线MN右侧存在一个竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场,电阻为R、质量为m、边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.当线框以初速度v0穿出磁场过程中,安培力对线框所做的功为W,求:图15(1)初速度v0时刻,线框中感应电流I的大小和方向;(2)线框cd边穿出磁场时的速度v大小;(3)线框穿出磁场一半过程中,通过线框横截面的电荷量q .14.(12分)(2018·海安中学段考)如图16所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB 与水平面BC 平滑连接于B 点,BC 右端连接内壁光滑、半径r =0.2m 的四分之一细圆管CD ,管口D 端正下方直立一根劲度系数为k =100N/m 的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D 端平齐.一个质量为1 kg 的小球放在曲面AB 上,现从距BC 的高度为h =0.6 m 处静止释放小球,它与BC 间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C 端时,它对上管壁有F N =2.5mg 的相互作用力,通过CD 后,在压缩弹簧过程中小球速度最大时弹簧的弹性势能为E p =0.5 J .取重力加速度g =10 m/s 2.求:图16(1)小球在C 处的向心力大小;(2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能E km;(3)小球最终停止的位置.15.(14分)(2017·宿迁市上学期期末)在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制.如图17甲所示,M 、N 为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ ,在MN 间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E 0、B 0、k 均为已知量.t =0时刻,比荷q m =k 的正粒子以一定的初速度从O 点沿水平方向射入极板间,在0~t 1(t 1=1kB 0)时间内粒子恰好沿直线运动,t =5kB 0时刻粒子打到荧光屏上.不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取0.8=π4,1.4=2,求:图17(1)在t 2=2kB 0时刻粒子的运动速度v ;(2)在t 3=2.8kB 0时刻粒子偏离O 点的竖直距离y ;(3)水平极板的长度L .综合检测答案精析 1.C [A 向左偏,B 向右偏,根据左手定则知,A 带正电,B 带负电.根据半径公式r =mv qB ,知荷质比q m =v Br ,v 与B 相同,所以比荷之比等于半径的反比,所以q 1m 1∶q 2m 2=2∶1.故C 正确,A 、B 、D 错误.]2.D [传送带静止时,物块滑到传送带上受到的摩擦力大小为F f =μF N ,方向水平向左,当传送带逆时针转动时,物块与传送带间的正压力大小不变,而动摩擦因数也不变,所以受到的摩擦力大小仍为F f =μF N ,方向水平向左,即物块在两种情况下受力相同,所以两次运动情况相同,即v 1=v 2,t 1=t 2,D 正确.]3.B [已知电势φK <φL <φM ,则电场线方向大体向左,由轨迹弯曲方向知,粒子所受的电场力方向大体向左,故粒子带正电,故A 错误;由电势φL <φM ,b →c 电场力对正电荷做负功,动能减小,做减速运动,故B 正确;a 与e 处于同一等势面上,电势相等,电势能相等,根据能量守恒,速度大小也相等,故C 错误;粒子从c 点到d 点的过程中,电势降低,正电荷的电势能减小,电场力做正功,故D 错误.]4.A5.A [由x -t 图象可知,物体A 在4s 末到达位置为-1m 处,总位移大小为2m ;由v -t 图象可知,物体B 前2s 内沿正方向运动,2~4s 沿负方向运动,方向改变,4s 内总位移为零;由a -t 图象可知:物体在第1s 内向正方向做匀加速运动,第2s 内向正方向做匀减速运动,2s 末速度减为0,然后在2~3s 向负方向做匀加速运动,在3~4s 向负方向做匀减速直线运动,4s 末速度为零,并回到出发点,总位移为零,其v -t 图象如图甲所示:F -t 图象转化成a -t 图象,如图乙所示:由图象可知:物体在第1s 内做匀加速运动,位移x 1=12at 2=14m ,第1~2s 内做匀减速运动,2s 末速度减为0,位移x 2=14m ,第2~4s 内重复前面的过程,故0~4s 内总位移x =1m ,综上所述,A 的位移最大,故选A.]6.BD [只将S 1从2拨向1时,n 1变小,根据变压比公式,输出电压变大,故输出电流变大,输出功率变大;输入功率等于输出功率,故输入功率变大,输入电流变大,A 错误;只将S 2从4拨向3时,n 2变小,根据变压比公式,输出电压变小,故输出电流变小,输出功率变小;输入功率等于输出功率,故输入功率变小,输入电流变小,B 正确;只将S 3从闭合变为断开,少一个支路,但电阻R 2与R 3串联的支路的电压不变,故通过电阻R 2的电流不变,R 2两端电压也不变,C 错误;仅增大光照强度,负载总电阻变小,故输出电流变大,输出功率变大;输入功率等于输出功率,故输入功率增大,D 正确;故选B 、D.]7.BC [由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相等,根据对称性可知,细线OP 与竖直方向的夹角为30°,D 错误;设悬挂小滑轮的斜线中的拉力与O ′a 绳的拉力分别为F 和F T ,受力分析如图甲,则有2F T cos30°=F ,得F T =20N ,以结点O ′为研究对象,受力分析如图乙,根据平衡条件得,弹簧的弹力为F 1=F T cos60°=10N ,A 错误;重物A 的质量m A =F T g=2kg ,B 正确;绳O ′b 的拉力F 2=F T sin60°=20×32N =103N ,由平衡条件可知,C 正确.]8.ACD [MN 进入磁场时,若F 与安培力大小相等,MN 将做匀速运动,产生的感应电动势和感应电流不变,A 图是可能的,故A 正确;MN 进入磁场时,若F 大于安培力,MN 将做加速运动,随着速度的增大,由F 安=B 2L 2vR,知安培力增大,合力减小,加速度减小,则MN 将做加速度减小的变加速运动,由i =BLvR知,i 逐渐增大,但i 的变化率减小,图线切线的斜率减小,当MN 匀速运动时,产生的感应电流不变,故B 错误,D 正确;MN 进入磁场时,若F 小于安培力,MN 将做减速运动,随着速度的减小,由F 安=B 2L 2vR,知安培力减小,合力减小,加速度减小,则MN 将做加速度减小的变减速运动.由i =BLvR知,i 逐渐减小,i 的变化率减小,图线切线斜率的绝对值减小,当MN 匀速运动时,产生的感应电流不变,故C 正确.]9.BC [“玉兔号”的质量m =G 1g ,月球表面的重力加速度g 月=G 2m =G 2gG 1,故A 错误;根据mg =G Mm R 2,得M =gR 2G ,M 月M 地=g 月R 月2g 地R 地2=G 2R 22G 1R 12,故B 正确;根据v =GM R =gR ,v 月v 地=g 月R 月g 地R 地=G 2R 2G 1R 1,故C 正确;根据T 月=4π2R 月3GM 月,根据m ′g 月=G M 月m ′R 月2得GM 月=g 月R 月2,联立得T 月=4π2R 月g 月=2πG 1R 2G 2g,故D 错误.] 10.(1)12.0 (2)负 1k bk(3)铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压挡的内阻,因此直接用表笔接在蓄电池的两极时,电表的读数非常接近电池的电动势.解析 (1)电压挡量程为50V ,则最小分度为1V ,则指针对应的读数为12.0V ;(2)作为电流表使用时,应保证电流由红表笔流进电表,黑表笔流出电表,故黑表笔连接的是电池的负极;由闭合电路欧姆定律可得:I =Er +R ,变形可得:1I =r E +1E·R则由题图可知:r E=b ;1E=k ,则可解得:E =1k,r =bk(3)因铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压挡的内阻,因此直接用表笔接在蓄电池的两极时,电表的读数非常接近电池的电动势.11.(1)小铁球 1.145 (2)ABD (3)0.147 0.146 (4)小球在下摆过程中受到空气阻力12.A.(1)AD (2)不变 放热 (3)①V nd ②6Mπρd3解析 (1)雨水在布料上形成一层薄膜,使雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力,故A 正确;布朗运动是悬浮微粒的运动,反映了液体分子的无规则运动,故B 错误;打气时会反弹是因为气体压强的原因,不是分子斥力的作用,故C 错误;单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故D 正确.(2)理想气体从状态A 变化到状态B ,斜率k =pV 保持不变,所以做等温变化,故气体的内能不变;理想气体从状态A 变化到状态B ,气体体积减小,内能不变,W >0,从B 到C ,体积不变,压强减小,所以温度降低,内能减小,气体由状态A 到状态C 的过程中,ΔU <0,W >0,由ΔU =Q +W ,气体与外界总的热交换情况是,Q <0,则气体放热. (3)①一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为Vn, 水面上的面积S =V nd②油酸的摩尔体积为V A =M ρ阿伏加德罗常数为N A =V A V 0=6Mπρd 3B .(1)CD (2)30° 不能 (3)5m/s解析 (1)X 射线的频率小于γ射线的频率,所以γ射线的穿透能力更强,故A 错误;在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制,故B 错误;根据宇宙大爆炸学说,由于星球在远离地球,根据多普勒效应,接收到的频率小于发出的频率,遥远星球发出的红光被地球接收到可能是红外线,故C正确;爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,这是光速不变原理,故D正确.(2)设光线在M 点的入射角为i 、折射角为r ,由折射定律有:n =sin isin r由题意知i =60°,所以sin r =sin i n =sin60°3=0.5,r =30°由几何关系可知,光线在AB 面上P 点的入射角为i ′=60°设发生全反射的临界角为C ,则有sin C =1n =33<32,C <60°,则光线在P 点发生全反射,不能从AB 边射出,光路图如图所示.(3)波的周期等于质点的振动周期,为T =0.8s.当P 质点在正向最大位移处时,Q 质点在平衡位置向上振动,波由P 向Q 传播,波长λ>1m ,则有:λ4=1m ,所以:λ=4m ,波速:v =λT =5m/sC .(1)AD (2)A (3)4m p -m α-2m e4m p -m α-2m e c24解析 (1)由质量数守恒,电荷数守恒可知:核反应方程为2713Al +11H→2814Si,故A 正确,B 错误;由动量守恒可知,mv =28mv ′,解得v ′=1.0×10728m/s ,故数量级约为105 m/s ,故C 错误,D 正确.(2)核辐射中的三种射线穿透物质的本领由弱到强的排列是α射线,β射线,γ射线,故选A.(3)由题意可知,质量亏损为:Δm =4m p -m α-2m e由E =Δmc 2可知氦核的比结合能为:E 0=4m p -m α-2m e c24.13.(1)BLv 0R,方向为逆时针方向 (2)v 02+2W m (3)BL 22R解析 (1)感应电动势为:E =BLv 0; 线框中感应电流为I =E R =BLv 0R根据楞次定律可知,电流方向为逆时针方向 (2)由动能定理可知,W =12mv 2-12mv 02解得:v =v 02+2Wm(3)由q =I ·Δt ,再由法拉第电磁感应定律可知:E =ΔΦΔt =BL22Δt,再由欧姆定律可知:I =E R联立解得:q =BL 22R14.(1)35N (2)6J (3)距离B 端0.2m 处解析 (1)小球进入管口C 端时它与圆管上管壁有大小为F N =2.5mg 的相互作用力,故小球的向心力为:F 向=2.5mg +mg =3.5mg =3.5×1×10N=35N(2)在压缩弹簧过程中速度最大时,合力为零. 设此时小球离D 端的距离为x 0,则有kx 0=mg 解得x 0=mg k=0.1m在C 点,由F 向=mv 2Cr代入数据得:v C =7m/s从C 点到速度最大时,由机械能守恒定律有mg (r +x 0)+12mv C 2=E km +E p得E km =mg (r +x 0)+12mv C 2-E p =3J +3.5J -0.5J =6J(3)小球从A 点运动到C 点过程,由动能定理得mgh -μmgs =12mv C 2解得BC 间距离s =0.5m小球与弹簧作用后返回C 处动能不变,小球的动能最终消耗在与BC 水平面相互作用的过程中. 设小球第一次到达C 点后在BC 上的运动总路程为s ′,由动能定理有0-12mv C 2=-μmgs ′,解得s ′=0.7m故最终小球在距离B 为0.7m -0.5m =0.2m 处停下. 15.见解析解析 (1)在0~t 1时间内,粒子在电磁场中做匀速直线运动,由qv 0B 0=qE 0,得v 0=E 0B 0在t 1~t 2时间内,粒子在电场中做类平抛运动,v y =a (t 2-t 1)=qE 0m ·1kB 0=E 0B 0,则v =2v 0=2E 0B 0由tan θ=v yv 0=1得θ=45°,即v 与水平方向成45°角向下 (2)在t 1~t 2时间内粒子在电场中运动:y 1=v y 2(t 2-t 1)=E 02kB 02在t 2~t 3时间内,粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动周期T =2πm qB 0=2πkB 0在磁场中运动时间t =π4kB 0=18T ,即圆周运动的圆心角为α=45°,此时速度恰好沿水平方向在磁场中:由qvB 0=m v 2r 1得r 1=2E 0kB 02y 2=r 1(1-cos45°)=(2-1)E 0kB 02在t 3时刻偏离O 点的竖直距离y =y 1+y 2=(2-12)E 0kB 20(3)在t 3时刻进入电场时以初速度v =2v 0=2E 0B 0做类平抛运动,v y ′=a (t 4-t 3)=qE 0m ·2kB 0=2E 0B 0t 4时刻进入磁场时,v ′=2v 0=2E 0B 0由tan θ′=v y ′v=1得θ′=45°,即v ′与水平方向成45°角向下,由 qv ′B 0=m v ′2r 2得r 2=2E 0kB 02综上可得:水平极板的长度L =v 0·2kB 0+r 1sin45°+2v 0·2kB 0+r 2sin45°=5+2E 0kB 02。
综合检测考生注意:1.本试卷共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.一、单项选择题(本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·盐城中学阶段性测试)一束带电粒子以同一速度v 0从同一位置进入匀强磁场,在磁场中它们的轨迹如图1所示.若粒子A 的轨迹半径为r 1,粒子B 的轨迹半径为r 2,且r 2=2r 1,q 1、q 2分别是它们的带电荷量,m 1、m 2分别是它们的质量.则下列分析正确的是( )图1A .A 带负电、B 带正电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶1 B .A 带正电、B 带负电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶1 C .A 带正电、B 带负电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=2∶1 D .A 带负电、B 带正电,比荷之比为q 1m 1∶q 2m 2=1∶2 2.(2018·无锡市暨阳地区联考)如图2所示,物块A 从滑槽某一不变高度滑下后又滑上粗糙的水平传送带,传送带静止不动时,A 滑至传送带最右端的速度为v 1,需时间t 1,若传送带逆时针转动,A 滑至传送带最右端速度为v 2,需时间t 2,则( )图2A .v 1>v 2,t 1<t 2B .v 1<v 2,t 1<t 2C .v 1>v 2,t 1>t 2D .v 1=v 2,t 1=t 23.(2017·扬州中学12月考)图3中K 、L 、M 为静电场中的3个相距很近的等势面(K 、M 之间无电荷).一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde 轨迹运动.已知电势φK <φL <φM ,且粒子在ab段做减速运动.下列说法中正确的是()图3A.粒子带负电B.粒子在bc段也做减速运动C.粒子在a点的速率大于在e点的速率D.粒子从c点到d点的过程中电场力做负功4.(2017·小海中学期中)如图4所示,水平细杆上套一细环A,环A与球B间用一轻质绳相连,质量分别为m A、m B(m A>m B),由于B球受到水平风力作用,A环与B球一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是()图4A.杆对A环的支持力随着风力的增加而不变B.风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变C.B球受到的风力F为m A g tan θD.A环与水平细杆间的动摩擦因数为m Bm A+m B5.(2018·泰州中学调研)A、B、C、D四个质量均为2 kg的物体,在光滑的水平面上做直线运动,它们运动的x-t、v-t、a-t、F-t图象分别如图所示,已知物体在t=0时的速度均为零,其中0~4 s内物体运动位移最大的是()二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)6.(2018·如皋市质检)如图5所示,理想变压器初级线圈接一交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变.副线圈接有光敏电阻R(光敏电阻阻值随光照强度增大而减小)、R2和R3,则下列说法中正确的是()图5A.只将S1从2拨向1时,电流表示数变小B.只将S2从4拨向3时,电流表示数变小C.只将S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大D.仅增大光照强度,原线圈的输入功率增大7.(2018·黄桥中学第三次段考)如图6所示,A、B都是重物,A被绕过小滑轮P的细线所悬挂,B放在粗糙的水平桌面上.滑轮P被一根斜短线系于天花板上的O点,O′是三根细线的结点,细线bO′水平拉着物体B,cO′沿竖直方向拉着弹簧.弹簧、细线、小滑轮的重力不计,细线与滑轮之间的摩擦力可忽略,整个装置处于静止状态.若悬挂小滑轮的斜线中的拉力是F=20 3 N,∠cO′a=120°,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是()图6A.弹簧的弹力为20 NB.重物A的质量为2 kgC.桌面对物体B的摩擦力为10 3 ND.细线OP与竖直方向的夹角为60°8.(2017·海州高级中学第五次检测)如图7所示,水平放置的两平行导轨左侧连接电阻R,其他电阻不计,导体杆MN放在导轨上,在水平恒力F的作用下,沿导轨向右运动,并穿过方向竖直向下的有界匀强磁场,磁场边界PQ与MN平行,从MN进入磁场开始计时,通过MN 的感应电流i随时间t变化的图象可能是图中的()图79.“嫦娥三号”探测器在西昌卫星发射中心成功发射,携带“玉兔号”月球车实现月球软着陆和月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测.“玉兔号”在地球表面的重力为G 1,在月球表面的重力为G 2;地球与月球均视为球体,其半径分别为R 1、R 2;地球表面重力加速度为g ,则( )A .月球表面的重力加速度为G 1g G 2B .月球与地球的质量之比为G 2R 22G 1R 12C .月球卫星与地球卫星分别绕月球表面与地球表面运行的速率之比为G 2R 2G 1R 1D .“嫦娥三号”环绕月球表面做匀速圆周运动的周期为2πG 2R 2G 1g 三、非选择题(本题共6小题,共计69分)10.(5分)(2017·徐州市考前模拟)某同学查阅电动车使用说明书知道自家电动车的电源是铅蓄电池,他通过以下操作测量该电池的电动势和内阻. (1)先用多用电表粗测电池的电动势.把电表的选择开关拨到直流电压50 V 挡,将两只表笔与电池两极接触,此时多用电表的指针位置如图8所示,读出该电池的电动势为________V.图8(2)再用图9所示装置进一步测量.多用电表的选择开关拨向合适的直流电流挡,与黑表笔连接的是电池的________极(选填“正”或“负”).闭合开关,改变电阻箱的阻值R ,得到不同的电流值I ,根据实验数据作出1I-R 图象如图10所示.已知图中直线的斜率为k ,纵轴截距为b ,则此电池的电动势E =________,内阻r =________.(结果用字母k 、b 表示)图9 图10(3)他发现两次测得电动势的数值非常接近,请你对此做出合理的解释:________________ ________________________________________________________________________. 11.(6分)(2018·高邮中学阶段检测)某同学利用小球在竖直平面内做圆周运动来验证机械能守恒定律.如图11甲所示,力传感器A固定在水平面上,细线的一端系着小球B,另一端系在传感器A上.将小球B拉至与传感器A等高处且细线刚好伸直,将小球由静止释放,传感器记录出小球在摆动过程中细线中的拉力F随时间t的变化图象如图乙所示.图11(1)实验室有小木球和小铁球,实验时应该选择________;现用游标卡尺测得小球的直径如图丙所示,则小球的直径为______cm.(2)实验中必须测量的物理量有________.A.小球的质量m B.传感器下端到小球球心的距离lC.小球运动的时间t D.当地的重力加速度g(3)若实验中测得传感器下端到小球球心的距离l=0.30 m,小球的质量为0.05 kg,F0=1.46 N,已知当地的重力加速度g=9.8 m/s2,则小球减少的重力势能为________J,小球增加的动能为________J.(结果均保留三位有效数字)(4)写出(3)中计算出动能的增加量小于重力势能减小量的一个原因___________________.12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答.若多做,则按A、B两小题评分.A.[选修3-3](12分)(1)下列说法正确的是________.A.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性C.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的D.单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的(2)(2018·徐州市考前模拟打靶卷)一定质量的理想气体,由状态A通过如图12所示的箭头方向变化到状态C.则气体由状态A到状态B的过程中,气体的内能________(选填“增大”“减小”或“不变”),气体由状态A到状态C的过程中,气体与外界总的热交换情况是________(选填“吸热”“放热”或“无法确定”)图12(3)(2017·镇江市一模)某种油酸密度为ρ、摩尔质量为M 、油酸分子直径为d ,将该油酸稀释为体积浓度为1n的油酸酒精溶液,用滴管取一滴油酸酒精溶液滴在洒有痱子粉的水面上形成油膜,已知一滴油酸酒精溶液的体积为V .若把油膜看成是单分子层,每个油酸分子看成球形,则油酸分子的体积为πd 36,求: ①一滴油酸酒精溶液在水面上形成的面积;②阿伏加德罗常数N A 的表达式.B .[选修3-4](12分)(1)(2018·兴化一中调研)下列说法中正确的是________.A .X 射线穿透物质的本领比γ射线更强B .在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调谐C .根据宇宙大爆炸学说,遥远星球发出的红光被地球接收到时可能是红外线D .爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的(2)(2017·扬州市期末考试)如图13所示,直角三角形ABC 为一棱镜的横截面,∠A =30°,棱镜材料的折射率n = 3.在此截面所在的平面内,空气中的一条光线平行于底边AB 从AC 边上的M 点射入棱镜,经折射射到AB 边.光线从AC 边进入棱镜时的折射角为________,试判断光线能否从AB 边射出,________(填“能”或“不能”).图13(3)一列简谐横波由P 点向Q 点沿直线传播,P 、Q 两点相距1 m .图14甲、乙分别为P 、Q 两质点的振动图象,如果波长λ>1 m ,则波的传播速度为多少?图14C .[选修3-5](12分)(1)(2018·苏州市调研)一个质子以1.0×107 m/s 的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变为硅原子核,已知铝核的质量是质子的27倍,硅核的质量是质子的28倍,则下列判断中正确的是________.A.核反应方程为2713Al+11H→2814SiB.核反应方程为2713Al+10n→2814SiC.硅原子核速度的数量级为107 m/s,方向跟质子的初速度方向一致D.硅原子核速度的数量级为105 m/s,方向跟质子的初速度方向一致(2)(2018·高邮中学阶段检测)目前,日本的“核危机”引起了全世界的瞩目,核辐射放出的三种射线超过了一定的剂量会对人体产生伤害.三种射线穿透物质的本领由弱到强的排列是________.A.α射线,β射线,γ射线B.β射线,α射线,γ射线C.γ射线,α射线,β射线D.γ射线,β射线,α射线(3)太阳能量来源于太阳内部氢核的聚变,设每次聚变反应可以看做是4个氢核(11H)结合成1个氦核(42He),同时释放出正电子(01e).已知氢核的质量为m p,氦核的质量为mα,正电子的质量为m e,真空中光速为c.计算每次核反应中的质量亏损及氦核的比结合能.13.(8分)(2017·涟水中学第三次检测)如图15为俯视图,虚线MN右侧存在一个竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场,电阻为R、质量为m、边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.当线框以初速度v0穿出磁场过程中,安培力对线框所做的功为W,求:图15(1)初速度v0时刻,线框中感应电流I的大小和方向;(2)线框cd边穿出磁场时的速度v大小;(3)线框穿出磁场一半过程中,通过线框横截面的电荷量q.14.(12分)(2018·海安中学段考)如图16所示,在某竖直平面内,光滑曲面AB与水平面BC 平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径r=0.2 m的四分之一细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100 N/m的轻弹簧,弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.一个质量为1 kg的小球放在曲面AB上,现从距BC的高度为h=0.6 m处静止释放小球,它与BC间的动摩擦因数μ=0.5,小球进入管口C端时,它对上管壁有F N=2.5mg的相互作用力,通过CD后,在压缩弹簧过程中小球速度最大时弹簧的弹性势能为E p=0.5 J.取重力加速度g=10 m/s2.求:图16(1)小球在C处的向心力大小;(2)在压缩弹簧过程中小球的最大动能E km;(3)小球最终停止的位置.15.(14分)(2017·宿迁市上学期期末)在科学研究中,可以通过施加适当的电场和磁场来实现对带电粒子运动的控制.如图17甲所示,M、N为间距足够大的水平极板,紧靠极板右侧放置竖直的荧光屏PQ,在MN间加上如图乙所示的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里,图中E0、B0、k均为已知量.t=0时刻,比荷qm=k的正粒子以一定的初速度从O点沿水平方向射入极板间,在0~t1(t1=1kB0)时间内粒子恰好沿直线运动,t=5kB0时刻粒子打到荧光屏上.不计粒子的重力,涉及图象中时间间隔时取0.8=π4,1.4=2,求:图17(1)在t2=2kB0时刻粒子的运动速度v;(2)在t3=2.8kB0时刻粒子偏离O点的竖直距离y;(3)水平极板的长度L.综合检测答案精析1.C [A 向左偏,B 向右偏,根据左手定则知,A 带正电,B 带负电.根据半径公式r =m v qB,知荷质比q m =v Br ,v 与B 相同,所以比荷之比等于半径的反比,所以q 1m 1∶q 2m 2=2∶1.故C 正确,A 、B 、D 错误.]2.D [传送带静止时,物块滑到传送带上受到的摩擦力大小为F f =μF N ,方向水平向左,当传送带逆时针转动时,物块与传送带间的正压力大小不变,而动摩擦因数也不变,所以受到的摩擦力大小仍为F f =μF N ,方向水平向左,即物块在两种情况下受力相同,所以两次运动情况相同,即v 1=v 2,t 1=t 2,D 正确.]3.B [已知电势φK <φL <φM ,则电场线方向大体向左,由轨迹弯曲方向知,粒子所受的电场力方向大体向左,故粒子带正电,故A 错误;由电势φL <φM ,b →c 电场力对正电荷做负功,动能减小,做减速运动,故B 正确;a 与e 处于同一等势面上,电势相等,电势能相等,根据能量守恒,速度大小也相等,故C 错误;粒子从c 点到d 点的过程中,电势降低,正电荷的电势能减小,电场力做正功,故D 错误.]4.A5.A [由x -t 图象可知,物体A 在4 s 末到达位置为-1 m 处,总位移大小为2 m ;由v -t 图象可知,物体B 前2 s 内沿正方向运动,2~4 s 沿负方向运动,方向改变,4 s 内总位移为零;由a -t 图象可知:物体在第1 s 内向正方向做匀加速运动,第2 s 内向正方向做匀减速运动,2 s 末速度减为0,然后在2~3 s 向负方向做匀加速运动,在3~4 s 向负方向做匀减速直线运动,4 s 末速度为零,并回到出发点,总位移为零,其v -t 图象如图甲所示: F -t 图象转化成a -t 图象,如图乙所示:由图象可知:物体在第1 s 内做匀加速运动,位移x 1=12at 2=14m ,第1~2 s 内做匀减速运动,2 s 末速度减为0,位移x 2=14m ,第2~4 s 内重复前面的过程,故0~4 s 内总位移x =1 m ,综上所述,A 的位移最大,故选A.]6.BD [只将S 1从2拨向1时,n 1变小,根据变压比公式,输出电压变大,故输出电流变大,输出功率变大;输入功率等于输出功率,故输入功率变大,输入电流变大,A 错误;只将S 2从4拨向3时,n 2变小,根据变压比公式,输出电压变小,故输出电流变小,输出功率变小;输入功率等于输出功率,故输入功率变小,输入电流变小,B 正确;只将S 3从闭合变为断开,少一个支路,但电阻R 2与R 3串联的支路的电压不变,故通过电阻R 2的电流不变,R 2两端电压也不变,C 错误;仅增大光照强度,负载总电阻变小,故输出电流变大,输出功率变大;输入功率等于输出功率,故输入功率增大,D 正确;故选B 、D.]7.BC [由于动滑轮两侧绳子的拉力大小相等,根据对称性可知,细线OP 与竖直方向的夹角为30°,D 错误;设悬挂小滑轮的斜线中的拉力与O ′a 绳的拉力分别为F 和F T ,受力分析如图甲,则有2F T cos 30°=F ,得F T =20 N ,以结点O ′为研究对象,受力分析如图乙,根据平衡条件得,弹簧的弹力为F 1=F T cos 60°=10 N ,A 错误;重物A 的质量m A =F T g =2 kg ,B 正确;绳O ′b 的拉力F 2=F T sin 60°=20×32N =10 3 N ,由平衡条件可知,C 正确.]8.ACD [MN 进入磁场时,若F 与安培力大小相等,MN 将做匀速运动,产生的感应电动势和感应电流不变,A 图是可能的,故A 正确;MN 进入磁场时,若F 大于安培力,MN 将做加速运动,随着速度的增大,由F 安=B 2L 2vR ,知安培力增大,合力减小,加速度减小,则MN 将做加速度减小的变加速运动,由i =BL vR 知,i 逐渐增大,但i 的变化率减小,图线切线的斜率减小,当MN 匀速运动时,产生的感应电流不变,故B 错误,D 正确;MN 进入磁场时,若F 小于安培力,MN 将做减速运动,随着速度的减小,由F 安=B 2L 2vR ,知安培力减小,合力减小,加速度减小,则MN 将做加速度减小的变减速运动.由i =BL vR 知,i 逐渐减小,i 的变化率减小,图线切线斜率的绝对值减小,当MN 匀速运动时,产生的感应电流不变,故C 正确.]9.BC [“玉兔号”的质量m =G 1g ,月球表面的重力加速度g 月=G 2m =G 2gG 1,故A 错误;根据mg =G Mm R 2,得M =gR 2G ,M 月M 地=g 月R 月2g 地R 地2=G 2R 22G 1R 12,故B 正确;根据v =GMR =gR ,v 月v 地= g 月R 月g 地R 地= G 2R 2G 1R 1,故C 正确;根据T 月=4π2R 月3GM 月,根据m ′g 月=G M 月m ′R 月2得GM 月=g 月R 月2,联立得T 月=4π2R 月g 月=2π G 1R 2G 2g,故D 错误.]10.(1)12.0 (2)负 1k bk(3)铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压挡的内阻,因此直接用表笔接在蓄电池的两极时,电表的读数非常接近电池的电动势.解析 (1)电压挡量程为50 V ,则最小分度为1 V ,则指针对应的读数为12.0 V ;(2)作为电流表使用时,应保证电流由红表笔流进电表,黑表笔流出电表,故黑表笔连接的是电池的负极;由闭合电路欧姆定律可得:I =E r +R ,变形可得:1I =r E +1E ·R则由题图可知:r E =b ;1E =k ,则可解得:E =1k ,r =bk(3)因铅蓄电池的内阻远小于多用电表电压挡的内阻,因此直接用表笔接在蓄电池的两极时,电表的读数非常接近电池的电动势.11.(1)小铁球 1.145 (2)ABD (3)0.147 0.146 (4)小球在下摆过程中受到空气阻力 12.A.(1)AD (2)不变 放热 (3)①V nd ②6Mπρd3解析 (1)雨水在布料上形成一层薄膜,使雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力,故A 正确;布朗运动是悬浮微粒的运动,反映了液体分子的无规则运动,故B 错误;打气时会反弹是因为气体压强的原因,不是分子斥力的作用,故C 错误;单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故D 正确.(2)理想气体从状态A 变化到状态B ,斜率k =pV 保持不变,所以做等温变化,故气体的内能不变;理想气体从状态A 变化到状态B ,气体体积减小,内能不变,W >0,从B 到C ,体积不变,压强减小,所以温度降低,内能减小,气体由状态A 到状态C 的过程中,ΔU <0,W >0,由ΔU =Q +W ,气体与外界总的热交换情况是,Q <0,则气体放热. (3)①一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积为Vn ,水面上的面积S =Vnd②油酸的摩尔体积为V A =Mρ阿伏加德罗常数为N A =V A V 0=6M πρd 3B .(1)CD (2)30° 不能 (3)5 m/s解析 (1)X 射线的频率小于γ射线的频率,所以γ射线的穿透能力更强,故A 错误;在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制,故B 错误;根据宇宙大爆炸学说,由于星球在远离地球,根据多普勒效应,接收到的频率小于发出的频率,遥远星球发出的红光被地球接收到可能是红外线,故C 正确;爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,这是光速不变原理,故D 正确.(2)设光线在M 点的入射角为 i 、折射角为r ,由折射定律有:n =sin isin r由题意知i =60°,所以sin r =sin i n =sin 60°3=0.5,r =30° 由几何关系可知,光线在AB 面上P 点的入射角为 i ′=60°设发生全反射的临界角为C ,则有sin C =1n =33<32,C <60°,则光线在P 点发生全反射,不能从AB 边射出,光路图如图所示.(3)波的周期等于质点的振动周期,为 T =0.8 s.当P 质点在正向最大位移处时,Q 质点在平衡位置向上振动,波由P 向Q 传播,波长λ>1 m ,则有:λ4=1 m ,所以:λ=4 m ,波速:v =λT =5 m/sC .(1)AD (2)A (3)4m p -m α-2m e (4m p -m α-2m e )c 24解析 (1)由质量数守恒,电荷数守恒可知:核反应方程为2713Al +11H →2814Si ,故A 正确,B 错误;由动量守恒可知,m v =28m v ′,解得v ′=1.0×10728 m/s ,故数量级约为105 m/s ,故C 错误,D 正确.(2)核辐射中的三种射线穿透物质的本领由弱到强的排列是α射线,β射线,γ射线,故选A. (3)由题意可知,质量亏损为:Δm =4m p -m α-2m e由E =Δmc 2可知氦核的比结合能为:E 0=(4m p -m α-2m e )c 24.13.(1)BL v 0R ,方向为逆时针方向 (2)v 02+2Wm(3)BL 22R解析 (1)感应电动势为:E =BL v 0; 线框中感应电流为I =E R =BL v 0R根据楞次定律可知,电流方向为逆时针方向 (2)由动能定理可知,W =12m v 2-12m v 02解得:v =v 02+2Wm(3)由q =I ·Δt ,再由法拉第电磁感应定律可知:E =ΔΦΔt =BL 22Δt ,再由欧姆定律可知:I =E R联立解得:q =BL 22R14.(1)35 N (2)6 J (3)距离B 端0.2 m 处解析 (1)小球进入管口C 端时它与圆管上管壁有大小为F N =2.5mg 的相互作用力,故小球的向心力为:F 向=2.5mg +mg =3.5mg =3.5×1×10 N =35 N (2)在压缩弹簧过程中速度最大时,合力为零. 设此时小球离D 端的距离为x 0,则有kx 0=mg 解得x 0=mgk =0.1 m在C 点,由F 向=m v 2Cr代入数据得:v C =7 m/s从C 点到速度最大时,由机械能守恒定律有 mg (r +x 0)+12m v C 2=E km +E p得E km =mg (r +x 0)+12m v C 2-E p =3 J +3.5 J -0.5 J =6 J(3)小球从A 点运动到C 点过程,由动能定理得 mgh -μmgs =12m v C 2解得BC 间距离s =0.5 m小球与弹簧作用后返回C 处动能不变,小球的动能最终消耗在与BC 水平面相互作用的过程中.设小球第一次到达C 点后在BC 上的运动总路程为s ′,由动能定理有0-12m v C 2=-μmgs ′,解得s ′=0.7 m故最终小球在距离B 为0.7 m -0.5 m =0.2 m 处停下. 15.见解析解析 (1)在0~t 1时间内,粒子在电磁场中做匀速直线运动,由q v 0B 0=qE 0,得v 0=E 0B 0在t 1~t 2时间内,粒子在电场中做类平抛运动, v y =a (t 2-t 1)=qE 0m ·1kB 0=E 0B 0,则v =2v 0=2E 0B 0由tan θ=v yv 0=1得θ=45°,即v 与水平方向成45°角向下(2)在t 1~t 2时间内粒子在电场中运动:y 1=v y 2(t 2-t 1)=E 02kB 02在t 2~t 3时间内,粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动周期T =2πm qB 0=2πkB 0在磁场中运动时间t =π4kB 0=18T ,即圆周运动的圆心角为α=45°,此时速度恰好沿水平方向在磁场中:由q v B 0=m v 2r 1得r 1=2E 0kB 02y 2=r 1(1-cos 45°)=(2-1)E 0kB 02在t 3时刻偏离O 点的竖直距离y =y 1+y 2=(2-12)E 0kB 20(3)在t 3时刻进入电场时以初速度v =2v 0=2E 0B 0做类平抛运动,v y ′=a (t 4-t 3)=qE 0m ·2kB 0=2E 0B 0t 4时刻进入磁场时,v ′=2v 0=2E 0B 0由tan θ′=v y ′v =1得θ′=45°,即v ′与水平方向成45°角向下,由 q v ′B 0=m v ′2r 2得r 2=2E 0kB 02综上可得:水平极板的长度L =v 0·2kB 0+r 1sin 45°+2v 0·2kB 0+r 2sin 45°=(5+2)E 0kB 02。
阶段综合检测(四) 第六~十一章验收(其中第六~八章分值约占40%)(时间:100分钟 满分:120分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分。
每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·温州模拟)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。
下列叙述错误的是( )A .奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B .安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C .法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D .楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化解析:选C 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,选项A 正确;根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场相似性,安培提出了磁性是分子内环形电流产生的,即分子电流假说,选项B 正确;根据感应电流的产生条件,导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流,选项C 错误;楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项D 正确。
2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,原线圈回路接有内阻不计的交流电流表A ,副线圈回路接有定值电阻R =2 Ω,现在a 、b 间和c 、d 间分别接上示波器,同时监测得a 、b 间和c 、d 间的电压随时间变化的图像如图乙、丙所示,则下列说法中错误的是( )A .T =0.02 sB .n 1∶n 2≈55∶1C .电流表A 的示数I ≈36.4 mAD .当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0解析:选D 由题图知,电压变化的周期是0.02 s ,所以A 正确;根据变压规律得:n 1n 2=U 1U 2≈55,所以B 正确;副线圈的电流I 2=U 2R =5.6622A ,根据变流规律得原线圈电流I 1=I 255≈0.036 4 A =36.4 mA ,所以C 正确;由题图知,当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值也最大,故D 错误。
2019年江苏高考物理真题及答案2019年江苏高考物理真题及答案考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:1.本试卷共8页,包含选择题(第1题~第9题,共9题)和非选择题(第10题~第15题,共6题)。
本卷满分为120分,考试时间为100分钟。
考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置。
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。
作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗。
一、单项选择题:1.某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:10,当输入电压增加20 V时,输出电压会增加200 V,答案为D。
2.如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力水平向右。
细绳与竖直方向的夹角为α,绳的拉力为T,则风对气球作用力的大小为Tcosα,答案为B。
3.如图所示的电路中,电阻R=2 Ω。
断开S后,电压表的读数为3 V;闭合S后,电压表的读数为2 V,则电源的内阻r为1Ω,答案为A。
4.1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动。
如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1、v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G,则v1>v2,答案为A。
5.一匀强电场的方向竖直向上,t=0时刻,一带电粒子以一定初速度水平射入该电场,电场力对粒子做功的功率为P,不计粒子重力,则P-t关系图象是无法确定的,没有正确答案。
改写每段话:1.选择题一共有5小题,每小题有一个选项符合题意,共计15分。
绝密★启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)物理注意事项考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求1.本试卷共8页,包含选择题(第1题~第9题,共9题)、非选择题(第10题~第15题,共6题)两部分.本卷满分为120分,考试时间为100分钟.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个....选项符合题意.1.某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1:10,当输入电压增加20V时,输出电压A. 降低2VB. 增加2VC. 降低200VD. 增加200V【答案】D【详解】由理想变压器原、副线圈的电压比等于匝数比即1122U n U n =,得:2211n U U n =,即副线圈两端电压与原线圈两端电压成正比,所以有:2211n U U n ∆=⋅∆,当输入电压增加20V 时,输出电压增大200V ,故D 正确。
2.如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力水平向右.细绳与竖直方向的夹角为α,绳的拉力为T ,则风对气球作用力的大小为A.sin TαB.cos TαC. T sin αD. T cos α【答案】C【详解】对气球受力分析,由水平方向平衡条件可得:sin F T 风α=,故C 正确。
3.如图所示的电路中,电阻R =2Ω.断开S 后,电压表的读数为3V ;闭合S 后,电压表的读数为2V ,则电源的内阻r 为A. 1ΩB. 2ΩC. 3ΩD. 4Ω【答案】A【详解】开关s 断开时有:3V E =,开s 闭合时有:2ER R r=+,其中2R =Ω,解得:1r =Ω, 故A 正确。
阶段综合检测(四)第六~十一章验收(其中第六~八章分值约占40%)(时间:100分钟满分:120分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分。
每小题只有一个选项符合题意)1.(2018·温州模拟)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。
下列叙述错误的是()A .奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B .安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C .法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流D .楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化解析:选C奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系,选项A 正确;根据通电螺线管产生的磁场与条形磁铁的磁场相似性,安培提出了磁性是分子内环形电流产生的,即分子电流假说,选项B 正确;根据感应电流的产生条件,导线中通有恒定电流时导线圈中不产生感应电流,选项C 错误;楞次定律指出感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项D 正确。
2.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,原线圈回路接有内阻不计的交流电流表A ,副线圈回路接有定值电阻R =2Ω,现在a 、b 间和c 、d 间分别接上示波器,同时监测得a 、b 间和c 、d 间的电压随时间变化的图像如图乙、丙所示,则下列说法中错误的是()A .T =0.02sB .n 1∶n 2≈55∶1C .电流表A 的示数I ≈36.4mAD .当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值为0解析:选D由题图知,电压变化的周期是0.02s ,所以A 正确;根据变压规律得:n 1n 2=U1U 2≈55,所以B 正确;副线圈的电流I 2=U 2R =5.6622A ,根据变流规律得原线圈电流I 1=I 255≈0.0364A =36.4mA ,所以C 正确;由题图知,当原线圈电压瞬时值最大时,副线圈两端电压瞬时值也最大,故D 错误。
3.a 、b 是两种单色光,其光子能量分别为εa 和εb ,且εa εb=k ,()A .则a 、b 的光子动量之比pa p b=1∶kB .若a 、b 都不能使某种金属发生光电效应,二者同时照射该金属则可能发生光电效应C .若a 、b 都能使某种金属发生光电效应,则光电子最大初动能之差E k a -E k b =εb (k -1)D .若a 、b 是由处在同一激发态的原子跃迁到a 态和b 态时产生的,则a 、b 两态能级之差E a -E b =εb (k -1)解析:选C光子的能量ε=hν,光子的动量p =h λ,联立方程c =λν,所以p a p b =εa εb,选项A 错误。
不能发生光电效应说明a 、b 光的频率均未达到该金属的截止频率,同时照射二者频率也不会发生变化,选项B 错误。
光电子最大初动能E k =hν-W 0,整理得E k a -E k b =(k -1)εb ,选项C 正确。
根据能级跃迁知识可得εa =E 0-E a ,εb =E 0-E b ,所以E a -E b =εb (1-k ),选项D 错误。
4.(2018·石家庄模拟)如图所示电路中,A 、B 是构成平行板电容器的两金属极板,P 为其中的一个定点。
将开关S 闭合,电路稳定后将A 板向上平移一小段距离,则下列说法正确的是()A .电容器的电容增加B .在A 板上移过程中,电阻R 中有向上的电流C .A 、B 两板间的电场强度增大D .P 点电势升高解析:选B根据C =εr S4πkd,当A 板向上平移一小段距离,间距d 增大,其他条件不变,则导致电容变小,故A 错误;在A 板上移过程中,导致电容减小,由于极板电压不变,那么极板所带电荷量减小,因此电容器处于放电状态,电阻R 中有向上的电流,故B 正确;根据E =Ud Q =CU 与C =εr S 4πkd 相结合可得E =4πkQεr S,由于电荷量减小,场强大小变小,故C 错误;因场强变小,导致P 点与B 板的电势差减小,因B 板接地,电势为零,即P 点电势降低,故D 错误。
5.(2018·南昌三校联考)如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。
一个三角形闭合导线框,由位置1(左)沿纸面匀速运动到位置2(右)。
取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t =0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流与时间关系的是()解析:选A 先由楞次定律依据磁通量的变化可以判定感应电流的方向,再由感应电动势公式E =BL v 和欧姆定律,分段分析感应电流的大小,即可选择图像。
线框进入磁场的过程,磁通量向里增加,根据楞次定律得知感应电流的磁场向外,由安培定则可知感应电流方向为逆时针,电流i 应为正方向,故B 、C 错误;线框进入磁场的过程,线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E =BL v ,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小;线框完全进入磁场后,磁通量不变,没有感应电流产生。
线框穿出磁场的过程,磁通量向里减小,根据楞次定律得知感应电流的磁场向里,由安培定则可知感应电流方向为顺时针,电流i 应为负方向;线框有效的切割长度先均匀增大后均匀减小,由E =BL v ,可知感应电动势先均匀增大后均匀减小,故A 正确,D 错误。
6.如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d 点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa 打到屏MN 上的a 点,通过pa 段用时为t 。
若该微粒经过p 点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN 上。
若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的()A .轨迹为pb ,至屏幕的时间将小于tB .轨迹为pc ,至屏幕的时间将大于tC .轨迹为pa ,至屏幕的时间将大于tD .轨迹为pb ,至屏幕的时间将等于t 解析:选C带电微粒和不带电微粒相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由Bq v =m v 2r ,得:r =m v qB =pqB ,p 、q 都不变,可知微粒碰撞前后的轨迹半径r 不变,故轨迹应为pa ,因周期T =2πmqB可知,因m 增大,故微粒运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa 所用的时间将大于t ,C 正确。
7.(2018·日照模拟)如图,理想变压器原线圈与一交流电源相连,原、副线圈分别接有相同的灯泡a 、b 和c 。
已知小灯泡的额定电压为0.3V ,电阻为30Ω(假设电阻不随温度变化而变化)。
闭合开关S ,三个灯泡均能正常发光,下列说法正确的是()A .原、副线圈的匝数比为3∶1B .交流电源的电压值为0.6VC .断开开关S ,小灯泡b 可能会烧坏D .断开开关S ,小灯泡a 可能会烧坏解析:选C 因为三个灯泡都正常发光,所以U a =U b =U c =0.3V ,故副线圈中的电流I 2=0.330A +0.330A =0.02A ,原线圈中的电流为I 1=0.330A =0.01A ,故根据I 1I 2=n 2n 1可得n 1n 2=21,A 错误;副线圈两端的电压U 2=0.3V ,根据U 1U 2=n 1n 2可得原线圈输入电压为U 1=0.6V ,故交流电源的有效电压值为U =U 1+U a =0.9V ,B 错误;如果断开开关S ,副线圈少一个支路,电流减小,根据I1I 2=n2n1a灯分压减小,因为U=U1+U a,故原线圈输入电压增大,即U1增大,根据U1U2=n1n2可知副线圈两端的电压增大,即小灯泡b两端电压增大,大于额定电压,可能会被烧坏,C正确,D错误。
二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分。
每小题有多个选项符合题意。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)8.(2017·浙江11月选考)下列说法正确的是()A.核聚变反应方程可能为21H+31H→42He+210nB.铀核裂变的核反应方程可能为23592U+10n→14054Xe+9438Sr+210nC.发生β衰变时原子核放出电子,说明电子是原子核的组成部分D.中子和质子结合成氘核,若该过程质量亏损为Δm,则氘核的结合能为Δmc2解析:选BD A项中的核聚变反应方程应为21H+31H→42He+10n,选项A错误;根据重核裂变的核反应方程配平方式可知,选项B正确;β衰变时原子核内部中子转化为一个质子和一个电子,并不是原子核内部存在电子,选项C错误;根据质能方程可知选项D正确。
9.(2018·桂林模拟)如图所示为某电场中等势面的分布图,各等势面的电势值图中已标出。
下列说法正确的是()A.A点的电场强度比B点的大B.中心轴线上各点的电场强度方向向左C.电子由A点移至B点克服电场力做功0.17eVD.电子在A点的电势能比B点的小解析:选AB点A与点B相比较,点A附近等势面密集而且相邻等势面的电势差较大,故A点电场强度大于B点电场强度,故A正确;电场线与等势面垂直且从高电势指向低电势,故中心轴线上可以画出向左的电场线,电场强度方向向左,故B正确;电子由A点移至B点电场力做功:W AB=qU AB=(-e)(0.8V-0.97V)=0.17eV,电子由A点移至B点电场力做正功0.17 eV,故C错误;电子带负电荷,在电势低的点电势能大,由于A点的电势小于B点的电势,故电子在A点的电势能比在B点的大,故D错误。
10.(2018·日照模拟)如图所示,在竖直面内有一磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、高度为h的有界匀强磁场,磁场上、下边界水平。
将一边长为l(l<h)、质量为m的正方形导体框abcd从磁场上方由静止释放,ab边刚进入磁场的瞬间和刚穿出磁场的瞬间速度相等。
已知导体框的电阻为r,导体框下落过程中,ab边始终保持水平,重力加速度为g。
则()A .导体框一定是减速进入磁场B .导体框可能匀速穿过整个磁场区域C .导体框穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为mg (l +h )D .导体框进入磁场的过程中,通过某个横截面的电荷量为Bl 2r解析:选AD因为l <h ,所以导体框在磁场中运动过程中,一定会存在不受安培力,只受重力的过程,该过程做加速运动,所以为了满足ab 边刚进入磁场的瞬间和刚穿出磁场的瞬间速度相等,导体框必须先减速进入磁场,然后在磁场中加速,再减速穿出磁场,故A 正确B 错误;因为ab 边刚进入磁场的瞬间和刚穿出磁场的瞬间速度相等,所以进入磁场过程中和穿出磁场过程中产生的热量相等,故整个过程中产生的热量为Q =2mgh ,C 错误;根据q =ΔΦR可得导体框进入磁场的过程中,通过某个横截面的电荷量为q =Bl 2r,D 正确。