版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
高級(jí)中學(xué)名校試卷PAGEPAGE3物理試卷本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分。共8頁(yè),滿分100分,考試時(shí)間75分鐘。第I卷(選擇題共46分)一、單項(xiàng)選擇題(本題共7小題,每小題4分,共28分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)1.核污水中含有多種放射性成分,其中有一種難以被清除的同位素氚(),可能引起基因突變。其衰變方程為,的半衰期為12.5年,下列說(shuō)法正確的是()A.原子核是B.衰變的本質(zhì)是由強(qiáng)相互作用引起的中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子并釋放出電子C.1mg的經(jīng)25年的衰變后,還剩0.25mgD.將核污水排入海洋后,氚因濃度降低使半衰期變長(zhǎng),放射性變?nèi)酢即鸢浮紺〖解析〗A.根據(jù)反應(yīng)過(guò)程滿足質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù),可知原子核是,故A錯(cuò)誤;B.衰變的本質(zhì)是由弱相互作用引起的中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子并釋放出電子,故B錯(cuò)誤;C.的半衰期為12.5年,1mg的經(jīng)25年的衰變后,可知結(jié)果兩個(gè)半衰期,還剩0.25mg,故C正確;D.半衰期只由原子核自身決定,將核污水排入海洋后,氚因濃度降低使半衰期不變,放射性不變,故D錯(cuò)誤。故選C。2.圖甲是淄博市科技館的一件名為“最速降線”的展品,在高度差一定的不同光滑軌道中,小球滾下用時(shí)最短的軌道叫做最速降線軌道。取其中的“最速降線”軌道Ⅰ和直線軌道Ⅱ進(jìn)行研究,如圖乙所示,兩軌道的起點(diǎn)M高度相同,終點(diǎn)N高度也相同,軌道Ⅰ的末端與水平面相切于N點(diǎn)。若將兩個(gè)相同的小球a和b分別放在Ⅰ、Ⅱ兩軌道的起點(diǎn)M,同時(shí)由靜止釋放,發(fā)現(xiàn)在Ⅰ軌道上的小球a先到達(dá)終點(diǎn)。下列描述兩球速率v與時(shí)間t、速率平方與下滑高度h的關(guān)系圖像可能正確的是()A. B.C. D.〖答案〗A〖解析〗AB.根據(jù)機(jī)械能守恒可得可得小球a和b到達(dá)軌道底端的速度大小均為小球b沿直線軌道Ⅱ做勻加速直線運(yùn)動(dòng),其圖像為一條傾斜直線,小球a沿“最速降線”軌道Ⅰ運(yùn)動(dòng)過(guò)程,加速度逐漸減小,則其圖像的切線斜率逐漸減小,且小球a所用時(shí)間小于小球b所用時(shí)間,故A正確,B錯(cuò)誤;CD.根據(jù)機(jī)械能守恒可得可得小球a和b下滑過(guò)程速率平方與下滑高度h的關(guān)系為可知小球a和b圖像均為一條過(guò)原點(diǎn)的傾斜直線,故CD錯(cuò)誤。故選A。3.“抖空竹”是中國(guó)傳統(tǒng)體育活動(dòng)之一。現(xiàn)將抖空竹中的一個(gè)變化過(guò)程簡(jiǎn)化成如圖所示模型:不可伸長(zhǎng)的輕繩系于兩根輕桿的端點(diǎn)位置,左、右手分別握住兩根輕桿的另一端,一定質(zhì)量的空竹架在輕繩上。接下來(lái)做出如下動(dòng)作,左手抬高的同時(shí)右手放低,使繩的兩個(gè)端點(diǎn)沿豎直面內(nèi)等腰梯形的兩個(gè)腰(梯形的上下底水平)勻速移動(dòng),即兩端點(diǎn)分別自A、C兩點(diǎn),沿AB、CD以同樣大小的速度勻速移動(dòng),忽略摩擦力及空氣阻力的影響,則在變化過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()A.左右兩繩的夾角增大B.左右兩繩的夾角減少C.輕繩的張力變大D.輕繩的張力大小不變〖答案〗D〖解析〗對(duì)空竹受力分析,同一根繩子拉力處處相等,所以在水平方向空竹共點(diǎn)力平衡,設(shè)F1與水平方向的夾角為,F(xiàn)2與水平方向的夾角為,有所以α=β所以兩根繩與豎直方向的夾角相等為,則解得兩端點(diǎn)沿AB、CD以同一速度勻速移動(dòng),移動(dòng)的過(guò)程有的位移大小相等,兩端點(diǎn)在水平方向上的距離不變,所以不變,從而得出F1和F2均不變,且兩者大小相等,故ABC錯(cuò)誤,D正確。故選D。4.隨著環(huán)保理念的深入,廢棄塑料分選再循環(huán)利用可減少對(duì)資源的浪費(fèi)。其中靜電分選裝置如圖所示,兩極板帶上等量異種電荷僅在板間形成勻強(qiáng)電場(chǎng),漏斗出口與極板上邊緣等高,到極板間距相等,a、b兩類塑料顆粒離開漏斗出口時(shí)分別帶上正、負(fù)電荷,經(jīng)過(guò)分選電場(chǎng)后a類顆粒匯集在收集板的右端,已知極板間距為d,板長(zhǎng)為L(zhǎng),極板下邊緣與收集板的距離為H,兩種顆粒的荷質(zhì)比均為k,重力加速度為g,顆粒進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的初速度為零且可視為質(zhì)點(diǎn),不考慮顆粒間的相互作用和空氣阻力,在顆粒離開電場(chǎng)區(qū)域時(shí)不接觸極板但有最大偏轉(zhuǎn)量,則()A.右極板帶正電B.顆粒離開漏斗口在電場(chǎng)中做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)C.兩極板間的電壓值為D.顆粒落到收集板時(shí)的速度大小為〖答案〗D〖解析〗A.根據(jù)題意可知,正電荷所受電場(chǎng)力水平向右,則電場(chǎng)方向水平向右,可知,右極板帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;B.由于顆粒進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的初速度為零,在電場(chǎng)中受電場(chǎng)力和重力的合力保持不變,則顆粒離開漏斗口在電場(chǎng)中做勻變速直線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)題意,設(shè)兩極板間的電壓值為,水平方向上有,豎直方向上有聯(lián)立解得故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)題意,結(jié)合C分析可知,顆粒離開電場(chǎng)時(shí)的水平速度為離開電場(chǎng)后,水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),則顆粒落到收集板時(shí)的水平速度仍為,豎直方向上,顆粒一直做自由落體運(yùn)動(dòng),則顆粒落到收集板時(shí)的豎直速度為則顆粒落到收集板時(shí)的速度大小為故D正確。故選D。5.保險(xiǎn)絲對(duì)保護(hù)家庭用電安全有著重要作用,如圖所示,A是熔斷電流為1A的保險(xiǎn)絲,理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比為2:1,交變電壓U=220V,保險(xiǎn)絲電阻1Ω,R是用可變電阻。當(dāng)電路正常工作時(shí),則下列說(shuō)法正確的是()A.可變電阻R不能大于54.75ΩB.可變電阻R越大,其消耗的功率越小C.通過(guò)可變電阻R的電流不能超過(guò)0.5AD.增加原線圈匝數(shù),保險(xiǎn)絲可能熔斷〖答案〗B〖解析〗AB.將保險(xiǎn)絲電阻看成交變電源內(nèi)阻,則有可變電阻消耗的功率等于理想變壓器原線圈消耗的功率,設(shè)原線圈等效電阻為R1,則有聯(lián)立可得當(dāng)電路正常工作時(shí),原線圈電流,則即所以根據(jù)電源輸出功率的特點(diǎn)可知可變電阻R越大,輸出功率越小,即原線圈消耗的功率越小,可變電阻消耗的功率越小,故B正確,A錯(cuò)誤;C.設(shè)電阻Rr時(shí),原線圈中電流剛好達(dá)到熔斷電流,即,根據(jù)則副線圈的電流即通過(guò)可變電阻R的電流不能超2A;故C錯(cuò)誤;D.當(dāng)其他條件不變,增加原線圈匝數(shù),根據(jù)可知相當(dāng)于增加了原線圈的等效電阻,則根據(jù)歐姆定律可知原線圈電流減小,保險(xiǎn)絲不會(huì)熔斷,故D錯(cuò)誤;故選B。6.一半圓形玻璃磚的截面如圖所示,截面內(nèi)一細(xì)束單色光以45°的入射角從MN上射入,在入射點(diǎn)由N緩慢移動(dòng)到M的過(guò)程中,不考慮光的反射,圓弧MN上有一半?yún)^(qū)域有光線射出。已知玻璃磚的半徑為R,單色光在真空中的傳播速度為為半圓的中點(diǎn),下列說(shuō)法正確的是()A.圓弧AN上沒(méi)有光線射出區(qū)域的長(zhǎng)度與圓弧AN長(zhǎng)度之比為5:6B.出射光線與水平方向最大夾角90°C.出射光線與入射光線均不平行D.能從圓弧上射出的光線中,在玻璃磚內(nèi)的最大傳播時(shí)間為〖答案〗A〖解析〗A.如圖所示設(shè)P和Q分別是半圓上光線射出的臨界位置,因?yàn)榘雸A上有一半?yún)^(qū)域有光線射出,可知設(shè)光線射入玻璃磚后的折射角為θ,全反射臨界角為C,由幾何關(guān)系可知即則折射率又由折射定律可知解得則故圓弧AN上沒(méi)有光線射出的區(qū)域的長(zhǎng)度與圓弧AN長(zhǎng)度之比為A正確;B.結(jié)合幾何知識(shí)可知,出射光線與水平方向夾角最大為75°,B錯(cuò)誤;C.由對(duì)稱性可知,從A點(diǎn)出射的光線與入射光平行,C錯(cuò)誤;D.玻璃磚內(nèi)的光線路徑最長(zhǎng)的是從A點(diǎn)出射的光線,故最大傳播時(shí)間為D錯(cuò)誤。故選A。7.水平放置的兩金屬板,板長(zhǎng)為0.2m,板間距為0.15m,板間有豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為2×103V/m,兩板的左端點(diǎn)MN連線的左側(cè)足夠大空間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為0.2T,方向垂直紙面向里。一比荷為1×106C/kg正電粒子以初速度v0緊靠上極板從右端水平射入電場(chǎng),隨后從磁場(chǎng)射出。則()A.當(dāng)v0=1×104m/s時(shí),粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小B.當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小C.當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小D.當(dāng)v0=2×104m/s時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小〖答案〗D〖解析〗AB.粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),要使粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小,則粒子在從電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度最小,設(shè)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度與水平方向的夾角為,根據(jù)類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有,水平方向豎直方向加速度而則可得根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)速度與位移的關(guān)系式可得而聯(lián)立以上各式可得可知,當(dāng)時(shí),粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)有最小速度此時(shí)故AB錯(cuò)誤;CD.根據(jù)以上分析可知,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為,進(jìn)入磁場(chǎng)后粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),偏轉(zhuǎn)后從MN邊界離開磁場(chǎng),則由洛倫茲力充當(dāng)向心力有可得根據(jù)幾何關(guān)系可得,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的位置與射出磁場(chǎng)的位置之間的距離為則離M點(diǎn)的距離為即有可知,當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小,而根據(jù)以上分析可知,當(dāng)時(shí)故C錯(cuò)誤,D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題(本題共3小題,每小題6分,共18分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分)8.滑板運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為亞運(yùn)會(huì)中備受矚目的一項(xiàng)比賽項(xiàng)目,它不僅代表了一種獨(dú)特的文化,還展現(xiàn)了競(jìng)技體育的精神和魅力。如圖所示,某次運(yùn)動(dòng)中,小孩(可看作質(zhì)點(diǎn))與滑板以相同初速度=6m/s一起滑上斜面體,整個(gè)過(guò)程斜面體始終保持靜止。已知小孩與滑板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.6,滑板與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.5,小孩質(zhì)量m1=25kg,滑板質(zhì)量m2=1kg,斜面體質(zhì)量m3=10kg,斜面傾角θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,則在上滑過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()A.小孩與滑板之間的摩擦力大小為120NB.小孩沿斜面滑行的最遠(yuǎn)距離為1.8mC.地面對(duì)斜面的支持力大小為360ND.地面對(duì)斜面的摩擦力大小為208N〖答案〗BD〖解析〗A.由于,所以小孩和滑板相對(duì)靜止一起做勻減速運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn),利用整體法有解得方向沿斜面向下。對(duì)小孩分析,假設(shè)小孩和滑板間的摩擦力為,有解得故A錯(cuò)誤;B.由速度位移公式可得故B正確;C.以小孩、滑板和斜面體整體為研究對(duì)象,小孩和滑板做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度方向沿斜面向下,加速度有向右和向下的分加速度,大小分別為根據(jù)系統(tǒng)牛頓第二定律可知,在豎直方向有解得故C錯(cuò)誤;D.地面對(duì)斜面體有向右的摩擦力,其大小為故D正確。故選BD。9.足夠長(zhǎng)的兩根平行等長(zhǎng)的導(dǎo)軌彎折成正對(duì)的“”形,部分水平且光滑,部分豎直,如圖所示,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=0.5m,整個(gè)空間存在豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=2T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,質(zhì)量為m=0.2kg、電阻為R=0.5Ω、長(zhǎng)度也為L(zhǎng)的金屬棒ab放在導(dǎo)軌的上方,另一根與ab完全相同的金屬棒cd置于的外側(cè),距足夠高?,F(xiàn)給ab棒一個(gè)向左的初速度,同時(shí)由靜止釋放cd棒,金屬棒cd與之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩金屬棒始終與導(dǎo)軌接觸良好,重力加速度g取,則下列說(shuō)法不正確的有()A.初始時(shí)金屬棒cd受到的摩擦力為4NB.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab向左移動(dòng)的位移是0.8mC.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab所受安培力的功率大小為32WD.當(dāng)ab停止運(yùn)動(dòng)時(shí),整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為6.4J〖答案〗ACD〖解析〗A.初始ab棒產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)ab與cd組成閉合回路,電流為兩金屬棒所受安培力大小為根據(jù)右手定則可知,通過(guò)cd的電流方向由d到c,根據(jù)左手定則,cd受向左的安培力,與導(dǎo)軌提供的支持力平衡,其所受最大靜摩擦力為故此時(shí)受到的靜摩擦力大小為故A錯(cuò)誤,滿足題意要求;B.當(dāng)cd棒剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)有聯(lián)立解得從開始到cd棒剛要運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,對(duì)金屬棒ab根據(jù)動(dòng)量定理得q為該過(guò)程通過(guò)金屬棒的電荷量,則有聯(lián)立解得故B正確,不滿足題意要求;C.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab所受安培力的功率大小為故C錯(cuò)誤,滿足題意要求;D.根據(jù)功能關(guān)系,ab棒克服安培力所做的功等于減少的動(dòng)能,則有而克服安培力所做的功等于回路產(chǎn)生的焦耳熱,但cd棒下降過(guò)程中與導(dǎo)軌之間還有摩擦生熱,所以整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大于6.4J,故D錯(cuò)誤,滿足題意要求。故選ACD。10.如圖甲,“星下點(diǎn)”是指衛(wèi)星和地心連線與地球表面的交點(diǎn)。圖乙是航天控制中心大屏上顯示衛(wèi)星FZ01的“星下點(diǎn)”在一段時(shí)間內(nèi)的軌跡,已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為r、地球半徑為R,且r≈6.7R,F(xiàn)Z01繞行方向和地球自轉(zhuǎn)方向如圖甲所示。則下列說(shuō)法正確的()A.衛(wèi)星FZ01的軌道半徑約為B.衛(wèi)星FZ01的軌道半徑約為C.衛(wèi)星FZ01可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化D.衛(wèi)星FZ01不可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化〖答案〗AC〖解析〗AB.由軌跡圖可知:地球自轉(zhuǎn)一圈,衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)3圈,衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力可得解得同步衛(wèi)星的周期為衛(wèi)星FZ01的周期為由于,所以故A正確,B錯(cuò)誤;CD.衛(wèi)星FZ01緯度最高時(shí),根據(jù)圖乙可知如圖所示衛(wèi)星離地球球心所在水平面的高度為即衛(wèi)星高度大于北極點(diǎn)的高度,衛(wèi)星FZ01可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化,故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。第Ⅱ卷(非選擇題共54分)三、非選擇題(本題共5小題,共54分)11.某實(shí)驗(yàn)小組為了驗(yàn)證小球所受向心力與角速度、半徑的關(guān)系,設(shè)計(jì)了如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置,轉(zhuǎn)軸MN由小電機(jī)帶動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào),固定在轉(zhuǎn)軸上O點(diǎn)的力傳感器通過(guò)輕繩連接一質(zhì)量為m的小球,一根固定在轉(zhuǎn)軸上的光滑水平直桿穿過(guò)小球,保證小球在水平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),直桿最外邊插一小遮光片P,小球每轉(zhuǎn)一周遮光片P通過(guò)右邊光電門時(shí)可記錄遮光片最外邊的擋光時(shí)間,某次實(shí)驗(yàn)操作如下:(1)用螺旋測(cè)微器測(cè)量遮光片P的寬度d,測(cè)量結(jié)果如圖乙所示,則________mm。(2)如圖甲所示,安裝好實(shí)驗(yàn)裝置,用刻度尺測(cè)量遮光片最外端到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離記為,測(cè)量小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離記為。開動(dòng)電動(dòng)機(jī),讓小球轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),某次遮光片通過(guò)光電門時(shí)光電門計(jì)時(shí)為t,則小球此時(shí)的角速度等于________。(用字母d、t、、中的部分字母表示)(3)驗(yàn)證向心力與半徑關(guān)系時(shí),讓電動(dòng)機(jī)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間相同,調(diào)節(jié)小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離的長(zhǎng)度,測(cè)出每一個(gè)的長(zhǎng)度以及其對(duì)應(yīng)的力傳感器的讀數(shù)F,得出多組數(shù)據(jù),畫出的關(guān)系圖像應(yīng)該為________。(4)驗(yàn)證向心力與角速度關(guān)系時(shí)讓小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)距離不變,調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間不同,記錄某次擋光時(shí)間t同時(shí)記錄此時(shí)力傳感器的讀數(shù)F,得出多組F與t的數(shù)據(jù),為了準(zhǔn)確驗(yàn)證小球所受向心力F與角速度ω的關(guān)系,利用實(shí)驗(yàn)測(cè)量應(yīng)畫________(選填“”“”“”或“”)關(guān)系圖?!即鸢浮剑?)##1.879mm##1.881mm(2)(3)A(4)〖解析〗【小問(wèn)1詳析】根據(jù)螺旋測(cè)微器的讀數(shù)原理地【小問(wèn)2詳析】遮光片通過(guò)光電門時(shí)光電門計(jì)時(shí)為t時(shí)遮光條地線速度為所以小球此時(shí)的角速度為【小問(wèn)3詳析】遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間相同,L1、d不變,則不變,由可知的關(guān)系圖像為過(guò)原點(diǎn)得傾斜直線。故選A?!拘?wèn)4詳析】由為了準(zhǔn)確驗(yàn)證小球所受向心力F與角速度ω的關(guān)系,利用實(shí)驗(yàn)測(cè)量應(yīng)畫圖像。12.某物理興趣小組開展活動(dòng),測(cè)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻(1)甲同學(xué)為了避免電流表、電壓表的內(nèi)阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,利用如圖甲所示的電路圖測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。先閉合開關(guān),把開關(guān)擲于1時(shí),改變滑動(dòng)變阻器接入電路的阻值,得到多組電流和電壓值,在坐標(biāo)紙上畫出圖像如圖乙中的a直線;再把開關(guān)擲于2,重復(fù)操作,畫出圖像如圖乙中的b直線。為了消除電表內(nèi)阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,根據(jù)圖像求出電源電動(dòng)勢(shì)______V,電源內(nèi)阻______Ω。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)(2)乙同學(xué)在沒(méi)有電壓表的情況下,設(shè)計(jì)了如圖丙所示的電路圖測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻①改變電阻箱接入電路中的電阻值,記錄了多組電流表的示數(shù)I和電阻箱的示數(shù)R,通過(guò)研究圖像,如圖丁所示,求出電源電動(dòng)勢(shì)______V,電源內(nèi)阻______Ω。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)②下圖中實(shí)線代表理想電流表測(cè)得的情況,虛線代表電流表內(nèi)阻不可忽略時(shí)測(cè)得的情況,下列圖中能正確反映相關(guān)物理量之間關(guān)系的是______。(填選項(xiàng)字母)A.B.C.D.〖答案〗(1)1.407.00(2)1.338.00C〖解析〗小問(wèn)1詳析】[1][2]電動(dòng)勢(shì)的準(zhǔn)確值是1.40V,由于坐標(biāo)原點(diǎn)是,所以要求r的準(zhǔn)確值需要求出b圖像的短路電流。由相似比得連接1.40V與兩點(diǎn)斜率即為r【小問(wèn)2詳析】①[1][2]根據(jù)閉合電路歐姆定律整理可得由圖像知,所以,②[3]當(dāng)電流表沒(méi)有內(nèi)阻時(shí)當(dāng)電流表有內(nèi)阻時(shí)所以兩圖像的斜率相同,截距后者大于前者.故選C。13.氣調(diào)保鮮技術(shù)可通過(guò)抑制儲(chǔ)藏物細(xì)胞的呼吸量來(lái)延緩其新陳代謝過(guò)程,使之處于近休眠狀態(tài)來(lái)達(dá)到保鮮的效果。某保鮮盒中內(nèi)密封了一定質(zhì)量的理想氣體,氣體的體積約為,壓強(qiáng),溫度,保鮮盒上部為柔性材料,氣體體積可膨脹或被壓縮,盒內(nèi)壓強(qiáng)與外界大氣壓強(qiáng)相等,求:(1)將保鮮盒放入保險(xiǎn)庫(kù),保鮮盒內(nèi)氣體體積不變,保鮮庫(kù)內(nèi)壓強(qiáng),求此時(shí)保鮮盒內(nèi)的溫度;(2)現(xiàn)將保鮮盒運(yùn)至高海拔環(huán)境,需將保鮮盒內(nèi)的一部分氣體緩慢放出以保持體積不變,假設(shè)釋放氣體過(guò)程中溫度不變,現(xiàn)需將保鮮盒內(nèi)的氣體放出,求外界大氣壓強(qiáng)?!即鸢浮剑?);(2)〖解析〗(1)由查理定律可得其中解得可得此時(shí)保鮮盒內(nèi)的溫度(2)由玻意耳定律可得其中可得外界大氣壓強(qiáng)為14.如圖所示,直角坐標(biāo)系第一象限內(nèi)有一豎直分界線PQ,PQ左側(cè)有一直角三角形區(qū)域OAC,其中分布著方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場(chǎng),已知OA與y軸重合,且OA=a,θ=60°,C點(diǎn)恰好處于PQ分界線上。PQ右側(cè)有一長(zhǎng)為L(zhǎng)的平行板電容器,板間距為a,上極板與左側(cè)磁場(chǎng)的上邊界平齊,內(nèi)部分布著方向垂直紙面向里、強(qiáng)弱隨y坐標(biāo)變化的磁場(chǎng)和豎直向下、電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)。該復(fù)合場(chǎng)能使沿水平方向進(jìn)入電容器的電子均能沿直線勻速通過(guò)電容器。在平行板電容器右側(cè)某區(qū)域,存在一垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫出),使水平通過(guò)平行板電容器的電子進(jìn)入該磁場(chǎng)后匯聚于x軸上一點(diǎn),現(xiàn)有速率不同的電子在紙面上從坐標(biāo)原點(diǎn)O沿不同方向射到三角形區(qū)域,不考慮電子間的相互作用及電子的重力,已知電子的電量為e,質(zhì)量為m。(1)當(dāng)速度方向沿y軸正方向時(shí),求能進(jìn)入平行板電容器的電子所具有的最大速度是多少;(2)寫出電容器內(nèi)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨y坐標(biāo)的變化規(guī)律;(3)若電子沿上極板邊緣離開電容器后立即進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng),求匯聚點(diǎn)的橫坐標(biāo)?!即鸢浮剑?);(2);(3)〖解析〗(1)根據(jù)題意可知,由洛倫茲力提供向心力,有解得可知能從OC邊出磁場(chǎng)的電子,當(dāng)運(yùn)動(dòng)軌跡和AC相切時(shí)半徑最大,故半徑最大值所以能從OC邊出磁場(chǎng)的電子所具有的最大速度(2)根據(jù)題意,畫出從y處水平進(jìn)入平行板間的粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡,如圖所示由幾何關(guān)系可得,運(yùn)動(dòng)半徑r=2y可得電子均能沿直線勻速通過(guò)電容器,則有解得(3)水平進(jìn)入右側(cè)磁場(chǎng),因磁感應(yīng)強(qiáng)度為,所以運(yùn)動(dòng)半徑為R=y磁場(chǎng)左邊界為傾角45°的斜線,如圖所示由幾何關(guān)系可得,匯聚點(diǎn)橫坐標(biāo)15.如圖所示,絕緣水平面右側(cè)鎖定有一水平絕緣臺(tái)階,其上固定有兩平行正對(duì)金屬薄板A、B,相距為d,臺(tái)階左側(cè)有一小車,小車上表面絕緣且與臺(tái)階齊平,小車與臺(tái)階緊貼無(wú)粘連,車上固定有兩平行正對(duì)金屬薄板C、D,相距也為d,車和C、D板總質(zhì)量為m,一質(zhì)量為m的金屬小球(視為質(zhì)點(diǎn))緊貼A板下端,此時(shí)小球電荷量為q,靜止釋放,不計(jì)一切摩擦,B板和C板下端開有略大于小球直徑的小孔,A、B、C、D板均帶電,僅考慮A、B板之間形成的電場(chǎng)和C、D板之間形成的電場(chǎng),且,忽略邊緣效應(yīng),求:(1)小球經(jīng)過(guò)B板時(shí)速度大小;(2)小球經(jīng)過(guò)C板小孔的同時(shí)撤去小車右邊的所有裝置,并關(guān)閉C板下端小孔,在小球第一次從C板運(yùn)動(dòng)到D板的過(guò)程,小車對(duì)地位移的大?。唬?)在第二問(wèn)基礎(chǔ)上,設(shè)小球與D板碰撞時(shí)間極短且無(wú)機(jī)械能損失,同時(shí)小球立即帶上與該板同種的電荷,電荷量仍為q,兩板的帶電量可認(rèn)為不變,試推出相鄰的兩次碰撞之間的時(shí)間間隔需滿足的規(guī)律。〖答案〗(1);(2);(3)(n取正整數(shù))〖解析〗(1)小球經(jīng)過(guò)B板時(shí)速度大小為,對(duì)小球從A板到B板的過(guò)程中,由動(dòng)能定理可得,小球經(jīng)過(guò)B板時(shí)速度大小為(2)設(shè)小球在A、B板之間運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為,在C、D板之間運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為,小車運(yùn)動(dòng)的加速度大小為,對(duì)小球和小車分別受力分析,由牛頓第二定律可得,在A、B之間運(yùn)動(dòng)時(shí),對(duì)小球有在C、D之間運(yùn)動(dòng)時(shí),對(duì)小球有由牛頓第三定律可知小車受到的反作用力F與小球受到的電場(chǎng)力等大反向,則對(duì)小車有聯(lián)立可得為簡(jiǎn)化令,設(shè)小球在A、B板之間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為,第一次從C到D板的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律得,小球在A、B板之間運(yùn)動(dòng)的位移為聯(lián)立可得小球在第一次從C運(yùn)動(dòng)到D板過(guò)程中,小球和小車的位移大小關(guān)系滿足其中整理可得或(舍去)由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律,在小球第一次從C板運(yùn)動(dòng)到D板的過(guò)程中,小車對(duì)地位移大小為其中對(duì)比可得(3)設(shè)小球從C板下端小孔進(jìn)入時(shí)刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn),第一次與板相碰時(shí)刻為,第二次相碰時(shí)刻為,……第n次相碰時(shí)刻為,由題意可知小球第一次與D相碰后再與C相碰的時(shí)間為第一個(gè)時(shí)間間隔,可得出第一個(gè)相鄰碰撞之間時(shí)間間隔為第二個(gè)相鄰碰撞之間時(shí)間間隔為設(shè)小球與板碰撞前小球和車的速度分別為、,碰后小球和小車的速度分別為、,當(dāng)小球進(jìn)入小車后,小球和小車構(gòu)成的系統(tǒng)由于所受合外力為零,對(duì)碰撞前后由動(dòng)量守恒定律得由機(jī)械能守恒定律得聯(lián)立解得,兩者速度發(fā)生交換,由題意分析得,小球進(jìn)入C板小孔后,小球與板碰撞前后小球和小車的加速度大小不變均為,方向反向,作出小球進(jìn)入C板小孔后小球和小車的速度—時(shí)間圖像如下由位移關(guān)系可知,小球從一塊板到另一塊板的過(guò)程,小球和小車路程之和為d,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和圖像物理意義可得:在時(shí)間內(nèi)有在時(shí)間內(nèi)有由時(shí)間關(guān)系可知聯(lián)立解得其中n取正整數(shù)。物理試卷本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分。共8頁(yè),滿分100分,考試時(shí)間75分鐘。第I卷(選擇題共46分)一、單項(xiàng)選擇題(本題共7小題,每小題4分,共28分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)1.核污水中含有多種放射性成分,其中有一種難以被清除的同位素氚(),可能引起基因突變。其衰變方程為,的半衰期為12.5年,下列說(shuō)法正確的是()A.原子核是B.衰變的本質(zhì)是由強(qiáng)相互作用引起的中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子并釋放出電子C.1mg的經(jīng)25年的衰變后,還剩0.25mgD.將核污水排入海洋后,氚因濃度降低使半衰期變長(zhǎng),放射性變?nèi)酢即鸢浮紺〖解析〗A.根據(jù)反應(yīng)過(guò)程滿足質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù),可知原子核是,故A錯(cuò)誤;B.衰變的本質(zhì)是由弱相互作用引起的中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子并釋放出電子,故B錯(cuò)誤;C.的半衰期為12.5年,1mg的經(jīng)25年的衰變后,可知結(jié)果兩個(gè)半衰期,還剩0.25mg,故C正確;D.半衰期只由原子核自身決定,將核污水排入海洋后,氚因濃度降低使半衰期不變,放射性不變,故D錯(cuò)誤。故選C。2.圖甲是淄博市科技館的一件名為“最速降線”的展品,在高度差一定的不同光滑軌道中,小球滾下用時(shí)最短的軌道叫做最速降線軌道。取其中的“最速降線”軌道Ⅰ和直線軌道Ⅱ進(jìn)行研究,如圖乙所示,兩軌道的起點(diǎn)M高度相同,終點(diǎn)N高度也相同,軌道Ⅰ的末端與水平面相切于N點(diǎn)。若將兩個(gè)相同的小球a和b分別放在Ⅰ、Ⅱ兩軌道的起點(diǎn)M,同時(shí)由靜止釋放,發(fā)現(xiàn)在Ⅰ軌道上的小球a先到達(dá)終點(diǎn)。下列描述兩球速率v與時(shí)間t、速率平方與下滑高度h的關(guān)系圖像可能正確的是()A. B.C. D.〖答案〗A〖解析〗AB.根據(jù)機(jī)械能守恒可得可得小球a和b到達(dá)軌道底端的速度大小均為小球b沿直線軌道Ⅱ做勻加速直線運(yùn)動(dòng),其圖像為一條傾斜直線,小球a沿“最速降線”軌道Ⅰ運(yùn)動(dòng)過(guò)程,加速度逐漸減小,則其圖像的切線斜率逐漸減小,且小球a所用時(shí)間小于小球b所用時(shí)間,故A正確,B錯(cuò)誤;CD.根據(jù)機(jī)械能守恒可得可得小球a和b下滑過(guò)程速率平方與下滑高度h的關(guān)系為可知小球a和b圖像均為一條過(guò)原點(diǎn)的傾斜直線,故CD錯(cuò)誤。故選A。3.“抖空竹”是中國(guó)傳統(tǒng)體育活動(dòng)之一。現(xiàn)將抖空竹中的一個(gè)變化過(guò)程簡(jiǎn)化成如圖所示模型:不可伸長(zhǎng)的輕繩系于兩根輕桿的端點(diǎn)位置,左、右手分別握住兩根輕桿的另一端,一定質(zhì)量的空竹架在輕繩上。接下來(lái)做出如下動(dòng)作,左手抬高的同時(shí)右手放低,使繩的兩個(gè)端點(diǎn)沿豎直面內(nèi)等腰梯形的兩個(gè)腰(梯形的上下底水平)勻速移動(dòng),即兩端點(diǎn)分別自A、C兩點(diǎn),沿AB、CD以同樣大小的速度勻速移動(dòng),忽略摩擦力及空氣阻力的影響,則在變化過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()A.左右兩繩的夾角增大B.左右兩繩的夾角減少C.輕繩的張力變大D.輕繩的張力大小不變〖答案〗D〖解析〗對(duì)空竹受力分析,同一根繩子拉力處處相等,所以在水平方向空竹共點(diǎn)力平衡,設(shè)F1與水平方向的夾角為,F(xiàn)2與水平方向的夾角為,有所以α=β所以兩根繩與豎直方向的夾角相等為,則解得兩端點(diǎn)沿AB、CD以同一速度勻速移動(dòng),移動(dòng)的過(guò)程有的位移大小相等,兩端點(diǎn)在水平方向上的距離不變,所以不變,從而得出F1和F2均不變,且兩者大小相等,故ABC錯(cuò)誤,D正確。故選D。4.隨著環(huán)保理念的深入,廢棄塑料分選再循環(huán)利用可減少對(duì)資源的浪費(fèi)。其中靜電分選裝置如圖所示,兩極板帶上等量異種電荷僅在板間形成勻強(qiáng)電場(chǎng),漏斗出口與極板上邊緣等高,到極板間距相等,a、b兩類塑料顆粒離開漏斗出口時(shí)分別帶上正、負(fù)電荷,經(jīng)過(guò)分選電場(chǎng)后a類顆粒匯集在收集板的右端,已知極板間距為d,板長(zhǎng)為L(zhǎng),極板下邊緣與收集板的距離為H,兩種顆粒的荷質(zhì)比均為k,重力加速度為g,顆粒進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的初速度為零且可視為質(zhì)點(diǎn),不考慮顆粒間的相互作用和空氣阻力,在顆粒離開電場(chǎng)區(qū)域時(shí)不接觸極板但有最大偏轉(zhuǎn)量,則()A.右極板帶正電B.顆粒離開漏斗口在電場(chǎng)中做勻變速曲線運(yùn)動(dòng)C.兩極板間的電壓值為D.顆粒落到收集板時(shí)的速度大小為〖答案〗D〖解析〗A.根據(jù)題意可知,正電荷所受電場(chǎng)力水平向右,則電場(chǎng)方向水平向右,可知,右極板帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤;B.由于顆粒進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的初速度為零,在電場(chǎng)中受電場(chǎng)力和重力的合力保持不變,則顆粒離開漏斗口在電場(chǎng)中做勻變速直線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)題意,設(shè)兩極板間的電壓值為,水平方向上有,豎直方向上有聯(lián)立解得故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)題意,結(jié)合C分析可知,顆粒離開電場(chǎng)時(shí)的水平速度為離開電場(chǎng)后,水平方向做勻速運(yùn)動(dòng),則顆粒落到收集板時(shí)的水平速度仍為,豎直方向上,顆粒一直做自由落體運(yùn)動(dòng),則顆粒落到收集板時(shí)的豎直速度為則顆粒落到收集板時(shí)的速度大小為故D正確。故選D。5.保險(xiǎn)絲對(duì)保護(hù)家庭用電安全有著重要作用,如圖所示,A是熔斷電流為1A的保險(xiǎn)絲,理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比為2:1,交變電壓U=220V,保險(xiǎn)絲電阻1Ω,R是用可變電阻。當(dāng)電路正常工作時(shí),則下列說(shuō)法正確的是()A.可變電阻R不能大于54.75ΩB.可變電阻R越大,其消耗的功率越小C.通過(guò)可變電阻R的電流不能超過(guò)0.5AD.增加原線圈匝數(shù),保險(xiǎn)絲可能熔斷〖答案〗B〖解析〗AB.將保險(xiǎn)絲電阻看成交變電源內(nèi)阻,則有可變電阻消耗的功率等于理想變壓器原線圈消耗的功率,設(shè)原線圈等效電阻為R1,則有聯(lián)立可得當(dāng)電路正常工作時(shí),原線圈電流,則即所以根據(jù)電源輸出功率的特點(diǎn)可知可變電阻R越大,輸出功率越小,即原線圈消耗的功率越小,可變電阻消耗的功率越小,故B正確,A錯(cuò)誤;C.設(shè)電阻Rr時(shí),原線圈中電流剛好達(dá)到熔斷電流,即,根據(jù)則副線圈的電流即通過(guò)可變電阻R的電流不能超2A;故C錯(cuò)誤;D.當(dāng)其他條件不變,增加原線圈匝數(shù),根據(jù)可知相當(dāng)于增加了原線圈的等效電阻,則根據(jù)歐姆定律可知原線圈電流減小,保險(xiǎn)絲不會(huì)熔斷,故D錯(cuò)誤;故選B。6.一半圓形玻璃磚的截面如圖所示,截面內(nèi)一細(xì)束單色光以45°的入射角從MN上射入,在入射點(diǎn)由N緩慢移動(dòng)到M的過(guò)程中,不考慮光的反射,圓弧MN上有一半?yún)^(qū)域有光線射出。已知玻璃磚的半徑為R,單色光在真空中的傳播速度為為半圓的中點(diǎn),下列說(shuō)法正確的是()A.圓弧AN上沒(méi)有光線射出區(qū)域的長(zhǎng)度與圓弧AN長(zhǎng)度之比為5:6B.出射光線與水平方向最大夾角90°C.出射光線與入射光線均不平行D.能從圓弧上射出的光線中,在玻璃磚內(nèi)的最大傳播時(shí)間為〖答案〗A〖解析〗A.如圖所示設(shè)P和Q分別是半圓上光線射出的臨界位置,因?yàn)榘雸A上有一半?yún)^(qū)域有光線射出,可知設(shè)光線射入玻璃磚后的折射角為θ,全反射臨界角為C,由幾何關(guān)系可知即則折射率又由折射定律可知解得則故圓弧AN上沒(méi)有光線射出的區(qū)域的長(zhǎng)度與圓弧AN長(zhǎng)度之比為A正確;B.結(jié)合幾何知識(shí)可知,出射光線與水平方向夾角最大為75°,B錯(cuò)誤;C.由對(duì)稱性可知,從A點(diǎn)出射的光線與入射光平行,C錯(cuò)誤;D.玻璃磚內(nèi)的光線路徑最長(zhǎng)的是從A點(diǎn)出射的光線,故最大傳播時(shí)間為D錯(cuò)誤。故選A。7.水平放置的兩金屬板,板長(zhǎng)為0.2m,板間距為0.15m,板間有豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)大小為2×103V/m,兩板的左端點(diǎn)MN連線的左側(cè)足夠大空間存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為0.2T,方向垂直紙面向里。一比荷為1×106C/kg正電粒子以初速度v0緊靠上極板從右端水平射入電場(chǎng),隨后從磁場(chǎng)射出。則()A.當(dāng)v0=1×104m/s時(shí),粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小B.當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小C.當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小D.當(dāng)v0=2×104m/s時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小〖答案〗D〖解析〗AB.粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),要使粒子離開磁場(chǎng)時(shí)的速度最小,則粒子在從電場(chǎng)進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)速度最小,設(shè)粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度與水平方向的夾角為,根據(jù)類平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有,水平方向豎直方向加速度而則可得根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)速度與位移的關(guān)系式可得而聯(lián)立以上各式可得可知,當(dāng)時(shí),粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)有最小速度此時(shí)故AB錯(cuò)誤;CD.根據(jù)以上分析可知,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度為,進(jìn)入磁場(chǎng)后粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),偏轉(zhuǎn)后從MN邊界離開磁場(chǎng),則由洛倫茲力充當(dāng)向心力有可得根據(jù)幾何關(guān)系可得,粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的位置與射出磁場(chǎng)的位置之間的距離為則離M點(diǎn)的距離為即有可知,當(dāng)時(shí),粒子離開磁場(chǎng)的位置距M點(diǎn)的距離最小,而根據(jù)以上分析可知,當(dāng)時(shí)故C錯(cuò)誤,D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題(本題共3小題,每小題6分,共18分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分)8.滑板運(yùn)動(dòng)已經(jīng)成為亞運(yùn)會(huì)中備受矚目的一項(xiàng)比賽項(xiàng)目,它不僅代表了一種獨(dú)特的文化,還展現(xiàn)了競(jìng)技體育的精神和魅力。如圖所示,某次運(yùn)動(dòng)中,小孩(可看作質(zhì)點(diǎn))與滑板以相同初速度=6m/s一起滑上斜面體,整個(gè)過(guò)程斜面體始終保持靜止。已知小孩與滑板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.6,滑板與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.5,小孩質(zhì)量m1=25kg,滑板質(zhì)量m2=1kg,斜面體質(zhì)量m3=10kg,斜面傾角θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,則在上滑過(guò)程中,下列說(shuō)法正確的是()A.小孩與滑板之間的摩擦力大小為120NB.小孩沿斜面滑行的最遠(yuǎn)距離為1.8mC.地面對(duì)斜面的支持力大小為360ND.地面對(duì)斜面的摩擦力大小為208N〖答案〗BD〖解析〗A.由于,所以小孩和滑板相對(duì)靜止一起做勻減速運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn),利用整體法有解得方向沿斜面向下。對(duì)小孩分析,假設(shè)小孩和滑板間的摩擦力為,有解得故A錯(cuò)誤;B.由速度位移公式可得故B正確;C.以小孩、滑板和斜面體整體為研究對(duì)象,小孩和滑板做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度方向沿斜面向下,加速度有向右和向下的分加速度,大小分別為根據(jù)系統(tǒng)牛頓第二定律可知,在豎直方向有解得故C錯(cuò)誤;D.地面對(duì)斜面體有向右的摩擦力,其大小為故D正確。故選BD。9.足夠長(zhǎng)的兩根平行等長(zhǎng)的導(dǎo)軌彎折成正對(duì)的“”形,部分水平且光滑,部分豎直,如圖所示,導(dǎo)軌間距為L(zhǎng)=0.5m,整個(gè)空間存在豎直向上、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B=2T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,質(zhì)量為m=0.2kg、電阻為R=0.5Ω、長(zhǎng)度也為L(zhǎng)的金屬棒ab放在導(dǎo)軌的上方,另一根與ab完全相同的金屬棒cd置于的外側(cè),距足夠高?,F(xiàn)給ab棒一個(gè)向左的初速度,同時(shí)由靜止釋放cd棒,金屬棒cd與之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩金屬棒始終與導(dǎo)軌接觸良好,重力加速度g取,則下列說(shuō)法不正確的有()A.初始時(shí)金屬棒cd受到的摩擦力為4NB.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab向左移動(dòng)的位移是0.8mC.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab所受安培力的功率大小為32WD.當(dāng)ab停止運(yùn)動(dòng)時(shí),整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量為6.4J〖答案〗ACD〖解析〗A.初始ab棒產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)ab與cd組成閉合回路,電流為兩金屬棒所受安培力大小為根據(jù)右手定則可知,通過(guò)cd的電流方向由d到c,根據(jù)左手定則,cd受向左的安培力,與導(dǎo)軌提供的支持力平衡,其所受最大靜摩擦力為故此時(shí)受到的靜摩擦力大小為故A錯(cuò)誤,滿足題意要求;B.當(dāng)cd棒剛要運(yùn)動(dòng)時(shí)有聯(lián)立解得從開始到cd棒剛要運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,對(duì)金屬棒ab根據(jù)動(dòng)量定理得q為該過(guò)程通過(guò)金屬棒的電荷量,則有聯(lián)立解得故B正確,不滿足題意要求;C.金屬棒cd剛要開始運(yùn)動(dòng)時(shí),金屬棒ab所受安培力的功率大小為故C錯(cuò)誤,滿足題意要求;D.根據(jù)功能關(guān)系,ab棒克服安培力所做的功等于減少的動(dòng)能,則有而克服安培力所做的功等于回路產(chǎn)生的焦耳熱,但cd棒下降過(guò)程中與導(dǎo)軌之間還有摩擦生熱,所以整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量大于6.4J,故D錯(cuò)誤,滿足題意要求。故選ACD。10.如圖甲,“星下點(diǎn)”是指衛(wèi)星和地心連線與地球表面的交點(diǎn)。圖乙是航天控制中心大屏上顯示衛(wèi)星FZ01的“星下點(diǎn)”在一段時(shí)間內(nèi)的軌跡,已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為r、地球半徑為R,且r≈6.7R,F(xiàn)Z01繞行方向和地球自轉(zhuǎn)方向如圖甲所示。則下列說(shuō)法正確的()A.衛(wèi)星FZ01的軌道半徑約為B.衛(wèi)星FZ01的軌道半徑約為C.衛(wèi)星FZ01可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化D.衛(wèi)星FZ01不可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化〖答案〗AC〖解析〗AB.由軌跡圖可知:地球自轉(zhuǎn)一圈,衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)3圈,衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力可得解得同步衛(wèi)星的周期為衛(wèi)星FZ01的周期為由于,所以故A正確,B錯(cuò)誤;CD.衛(wèi)星FZ01緯度最高時(shí),根據(jù)圖乙可知如圖所示衛(wèi)星離地球球心所在水平面的高度為即衛(wèi)星高度大于北極點(diǎn)的高度,衛(wèi)星FZ01可以記錄到北極點(diǎn)的氣候變化,故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。第Ⅱ卷(非選擇題共54分)三、非選擇題(本題共5小題,共54分)11.某實(shí)驗(yàn)小組為了驗(yàn)證小球所受向心力與角速度、半徑的關(guān)系,設(shè)計(jì)了如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置,轉(zhuǎn)軸MN由小電機(jī)帶動(dòng),轉(zhuǎn)速可調(diào),固定在轉(zhuǎn)軸上O點(diǎn)的力傳感器通過(guò)輕繩連接一質(zhì)量為m的小球,一根固定在轉(zhuǎn)軸上的光滑水平直桿穿過(guò)小球,保證小球在水平面內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),直桿最外邊插一小遮光片P,小球每轉(zhuǎn)一周遮光片P通過(guò)右邊光電門時(shí)可記錄遮光片最外邊的擋光時(shí)間,某次實(shí)驗(yàn)操作如下:(1)用螺旋測(cè)微器測(cè)量遮光片P的寬度d,測(cè)量結(jié)果如圖乙所示,則________mm。(2)如圖甲所示,安裝好實(shí)驗(yàn)裝置,用刻度尺測(cè)量遮光片最外端到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離記為,測(cè)量小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離記為。開動(dòng)電動(dòng)機(jī),讓小球轉(zhuǎn)動(dòng)起來(lái),某次遮光片通過(guò)光電門時(shí)光電門計(jì)時(shí)為t,則小球此時(shí)的角速度等于________。(用字母d、t、、中的部分字母表示)(3)驗(yàn)證向心力與半徑關(guān)系時(shí),讓電動(dòng)機(jī)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間相同,調(diào)節(jié)小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)的距離的長(zhǎng)度,測(cè)出每一個(gè)的長(zhǎng)度以及其對(duì)應(yīng)的力傳感器的讀數(shù)F,得出多組數(shù)據(jù),畫出的關(guān)系圖像應(yīng)該為________。(4)驗(yàn)證向心力與角速度關(guān)系時(shí)讓小球球心到轉(zhuǎn)軸O點(diǎn)距離不變,調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間不同,記錄某次擋光時(shí)間t同時(shí)記錄此時(shí)力傳感器的讀數(shù)F,得出多組F與t的數(shù)據(jù),為了準(zhǔn)確驗(yàn)證小球所受向心力F與角速度ω的關(guān)系,利用實(shí)驗(yàn)測(cè)量應(yīng)畫________(選填“”“”“”或“”)關(guān)系圖?!即鸢浮剑?)##1.879mm##1.881mm(2)(3)A(4)〖解析〗【小問(wèn)1詳析】根據(jù)螺旋測(cè)微器的讀數(shù)原理地【小問(wèn)2詳析】遮光片通過(guò)光電門時(shí)光電門計(jì)時(shí)為t時(shí)遮光條地線速度為所以小球此時(shí)的角速度為【小問(wèn)3詳析】遮光片P每次通過(guò)光電門的時(shí)間相同,L1、d不變,則不變,由可知的關(guān)系圖像為過(guò)原點(diǎn)得傾斜直線。故選A。【小問(wèn)4詳析】由為了準(zhǔn)確驗(yàn)證小球所受向心力F與角速度ω的關(guān)系,利用實(shí)驗(yàn)測(cè)量應(yīng)畫圖像。12.某物理興趣小組開展活動(dòng),測(cè)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻(1)甲同學(xué)為了避免電流表、電壓表的內(nèi)阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,利用如圖甲所示的電路圖測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。先閉合開關(guān),把開關(guān)擲于1時(shí),改變滑動(dòng)變阻器接入電路的阻值,得到多組電流和電壓值,在坐標(biāo)紙上畫出圖像如圖乙中的a直線;再把開關(guān)擲于2,重復(fù)操作,畫出圖像如圖乙中的b直線。為了消除電表內(nèi)阻對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響,根據(jù)圖像求出電源電動(dòng)勢(shì)______V,電源內(nèi)阻______Ω。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)(2)乙同學(xué)在沒(méi)有電壓表的情況下,設(shè)計(jì)了如圖丙所示的電路圖測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻①改變電阻箱接入電路中的電阻值,記錄了多組電流表的示數(shù)I和電阻箱的示數(shù)R,通過(guò)研究圖像,如圖丁所示,求出電源電動(dòng)勢(shì)______V,電源內(nèi)阻______Ω。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字)②下圖中實(shí)線代表理想電流表測(cè)得的情況,虛線代表電流表內(nèi)阻不可忽略時(shí)測(cè)得的情況,下列圖中能正確反映相關(guān)物理量之間關(guān)系的是______。(填選項(xiàng)字母)A.B.C.D.〖答案〗(1)1.407.00(2)1.338.00C〖解析〗小問(wèn)1詳析】[1][2]電動(dòng)勢(shì)的準(zhǔn)確值是1.40V,由于坐標(biāo)原點(diǎn)是,所以要求r的準(zhǔn)確值需要求出b圖像的短路電流。由相似比得連接1.40V與兩點(diǎn)斜率即為r【小問(wèn)2詳析】①[1][2]根據(jù)閉合電路歐姆定律整理可得由圖像知,所以,②[3]當(dāng)電流表沒(méi)有內(nèi)阻時(shí)當(dāng)電流表有內(nèi)阻時(shí)所以兩圖像的斜率相同,截距后者大于前者.故選C。13.氣調(diào)保鮮技術(shù)可通過(guò)抑制儲(chǔ)藏物細(xì)胞的呼吸量來(lái)延緩其新陳代謝過(guò)程,使之處于近休眠狀態(tài)來(lái)達(dá)到保鮮的效果。某保鮮盒中內(nèi)密封了一定質(zhì)量的理想氣體,氣體的體積約為,壓強(qiáng),溫度,保鮮盒上部為柔性材料,氣體體積可膨脹或被壓縮,盒內(nèi)壓強(qiáng)與外界大氣壓強(qiáng)相等,求:(1)將保鮮盒放入保險(xiǎn)庫(kù),保鮮盒內(nèi)氣體體積不變,保鮮庫(kù)內(nèi)壓強(qiáng),求此時(shí)保鮮盒內(nèi)的溫度;(2)現(xiàn)將保鮮盒運(yùn)至高海拔環(huán)境,需將保鮮盒內(nèi)的一部分氣體緩慢放出以保持體積不變,假設(shè)釋放氣體過(guò)程中溫度不變,現(xiàn)需將保鮮盒內(nèi)的氣體放出,求外界大氣壓強(qiáng)。〖答案〗(1);(2)〖解析〗(1)由查理定律可得其中解得可得此時(shí)保鮮盒內(nèi)的溫度(2)由玻意耳定律可得其中可得外界大氣壓強(qiáng)為14.如圖所示,直角坐標(biāo)系第一象限內(nèi)有一豎直分界線PQ,PQ左側(cè)有一直角三角形區(qū)域OAC,其中分布著方向垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為的勻強(qiáng)磁場(chǎng)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 威海2025年山東威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)事業(yè)單位面向社區(qū)黨組織書記招聘2人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 天津2025年天津市第三中心醫(yī)院招聘56人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 天津2025年天津市南開區(qū)事業(yè)單位招聘15人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 天津2025年天津中醫(yī)藥大學(xué)招聘博士59人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 大同2025年山西大同市第四人民醫(yī)院校園招聘5人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 合肥2025年上半年安徽合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘60人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 南寧2025年廣西南寧市興寧區(qū)教育系統(tǒng)招聘77人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 南京2025年江蘇南京江北新區(qū)社會(huì)服務(wù)中心招聘編外工作人員5人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 克拉瑪依新疆克拉瑪依市事業(yè)單位招聘2025年應(yīng)屆生177人筆試歷年參考題庫(kù)附帶答案詳解
- 2026年新能源技術(shù)與可持續(xù)發(fā)展考試題集
- 2025年度住院部病區(qū)護(hù)理部主任述職報(bào)告
- 2026新疆阿合奇縣公益性崗位(鄉(xiāng)村振興專干)招聘44人筆試備考試題及答案解析
- 單元主題寫作素材與運(yùn)用“勞動(dòng)光榮”2025-2026學(xué)年統(tǒng)編版高一語(yǔ)文必修上冊(cè)
- 湖南省婁底市期末真題重組卷-2025-2026學(xué)年四年級(jí)語(yǔ)文上冊(cè)(統(tǒng)編版)
- 2025年華僑生聯(lián)考試題試卷及答案
- 土石方測(cè)量施工方案
- 2025年司法協(xié)理員年度考核表
- 風(fēng)電項(xiàng)目質(zhì)量管理
- 靜脈輸液操作規(guī)范與并發(fā)癥預(yù)防指南
- 福建省福州市福清市2024-2025學(xué)年二年級(jí)上學(xué)期期末考試語(yǔ)文試卷
- 成長(zhǎng)作文500字五年級(jí)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論