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文檔簡介
黑龍江省哈爾濱市高考物理三年(2021-2023)模擬題(三模)
按題型分類匯編-選擇題(含解析)
一、單選題
1.在物理學(xué)的發(fā)展過程中,許多物理學(xué)家的科學(xué)發(fā)現(xiàn)推動(dòng)了人類歷史的進(jìn)步,關(guān)于科學(xué)家
和他們的貢獻(xiàn),下列說法正確的是()
A.亞里士多德通過“理想實(shí)驗(yàn)”得出了“力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因”這一結(jié)論
B.康普頓在研究石墨對(duì)X射線的散射時(shí),發(fā)現(xiàn)了康普頓效應(yīng),深入的揭示了光的波動(dòng)性
C.法拉第引入的“電場(chǎng)線”是真實(shí)存在于電場(chǎng)中的
D.在普朗克關(guān)于黑體輻射的量子論和愛因斯坦關(guān)于光子的概念啟發(fā)下,玻爾提出了原子結(jié)構(gòu)
的軌道量子化和定態(tài)假說
2.在建造房屋的過程中,經(jīng)常見到建筑工人將重物從高處運(yùn)到地面,可以*
簡化為如圖所示的模型,工人甲和乙站在同一高度手握輕繩,不計(jì)重力的光
滑圓環(huán)套在輕繩上;下端連接一重物,工人甲在4點(diǎn)靜止不動(dòng),工人乙從B點(diǎn)*Y
緩慢的向4點(diǎn)移動(dòng)一小段距離的過程中,以下分析正確的是()
A.繩的拉力大小不變
B.工人甲受到地面的摩擦力變大
C.地面對(duì)工人甲的支持力不變
D.工人乙對(duì)輕繩施加的作用力與輕繩對(duì)工人乙的作用力是一對(duì)平衡力
3.在水平面上M點(diǎn)的正上方0.4m高度處,將A球以初速度%=2m∕s水
平向右拋出,在M點(diǎn)右側(cè)地面上N點(diǎn)處,將B球以初速度方=√1m∕s斜V、
向左上方45。角拋出4球、B球水平距離為0.8m,不計(jì)空氣阻力,以下說
法正確的是()
A.若兩球同時(shí)拋出,經(jīng)過0.1S后相遇
B.若兩球同時(shí)拋出,相遇時(shí)速度變化量相等
C.若兩球同時(shí)拋出,相遇時(shí)水平位移相同
D.若兩球分別拋出并未相遇,落地后不反彈,則兩球在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等
4.如圖所示,虛線4B、C為電場(chǎng)中等勢(shì)面,電勢(shì)分別為0人φc4V...Q.
2V、4V,實(shí)線為一帶電粒子僅在電場(chǎng)力的作用下通過該區(qū)域時(shí)tp,=2V--K
B.......一//'
的運(yùn)動(dòng)軌跡,P、Q是運(yùn)動(dòng)軌跡上的兩點(diǎn),則下列說法正確的是()φov
A.帶電粒子一定帶正電
B.帶電粒子在P點(diǎn)的加速度大小大于在Q點(diǎn)的加速度大小
C.帶電粒子由P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過程中機(jī)械能守恒
D.帶電粒子在P點(diǎn)的電勢(shì)能大于在Q點(diǎn)的電勢(shì)能
5.如圖所示,在擋板AB上方,存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度為B面積未知的DC
XXXKXMXXX
矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)方向垂直紙面向里。AB邊上。點(diǎn)處放置χχχ.χ,
了發(fā)生光電效應(yīng)的極限頻率為"的金屬鈉,現(xiàn)用頻率為49的光去照XxXXXxXXX
XXMXXXXXX
射鈉,發(fā)生光電效應(yīng)后只考慮射入平面力BCD內(nèi)電子的運(yùn)動(dòng)情況(?-----------J-----------最
平面ABCD與勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直),已知電子質(zhì)量為m,電荷量為e,普
朗克常量為八,不計(jì)電子的重力和電子間的相互作用,粒子打到擋板上時(shí)均被擋板吸收。為保
證平面ABCD內(nèi)的電子都不從磁場(chǎng)逸出的矩形磁場(chǎng)的最小面積為()
aTFd?^7?rJ^?rJ
6.下列敘述正確的是()
A.重心、合力和交變電流的有效值等概念的建立都體現(xiàn)了等效替代的思想
B.庫侖提出了用電場(chǎng)線描述電場(chǎng)的方法
C.伽利略猜想自由落體的運(yùn)動(dòng)速度與下落時(shí)間成正比,并直接用實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證
D.用比值法定義的物理概念在物理學(xué)中占有相當(dāng)大的比例,例如場(chǎng)強(qiáng)E=,電容C=半加
速度α=A都是采用比值法定義的
7.圖為春節(jié)期間路燈上懸掛的燈籠,三個(gè)相同的燈籠由輕繩連接起來
掛在燈柱上,。為結(jié)點(diǎn),輕繩。力、OB、OC長度相等,無風(fēng)時(shí)三根繩拉
力分別為以、/、&。其中。B、OC兩繩的夾角為60。,燈籠總質(zhì)量為3m,
重力加速度為g。下列表述正確的是()
A.FB與空相同B.尸8一定小于mg
C.FB與FC合力大小等于3mgD.以與FC大小相等
8.空間存在一沿久軸方向的靜電場(chǎng),電勢(shì)9隨%變化的關(guān)系如圖所
示,下列說法正確的是()
A.%2點(diǎn)兩側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度方向相反,從。沿X軸正方向,場(chǎng)強(qiáng)先減小后增大
B.沿X軸正方向,從。到無窮遠(yuǎn)電勢(shì)先降低后升高
C.久1位置場(chǎng)強(qiáng)最小,大小為O
D.將帶正電粒子由O?石之間的位置靜止釋放(不包括點(diǎn)打)僅受電場(chǎng)力作用,粒子先向右加
速,后向右減速,最終速度為零
9.如圖所示,一臺(tái)空調(diào)外機(jī)用兩個(gè)三角形支架固定在外墻上,空調(diào)外
機(jī)的重心恰好在支架橫梁4。和斜梁B。的連接點(diǎn)。的正上方。若把斜梁加
長些,仍保持。點(diǎn)的位置不變且橫梁水平,則橫梁和斜梁對(duì)。點(diǎn)的作用力
以沿。力方向)和4(沿Bo方向)的大小將()
A.自減小,F(xiàn)B增大
B.以減小,FB減小
C.ξ4增大,除減小
D.%增大,F(xiàn)B增大
10.用如下方法估測(cè)電梯在加速和減速過程中的加速度:用測(cè)力計(jì)懸吊一個(gè)重物,保持測(cè)力
計(jì)相對(duì)電梯靜止,測(cè)得電梯上升加速時(shí)測(cè)力計(jì)讀數(shù)為F],減速時(shí)為F2。已知該電梯加速和減
速過程的加速度大小相同,重力加速度為g。則可知電梯變速運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為()
AFln/2C尸1+尸2?-?尸]一尸2
?,瓦gB.Kgc.Fl-F2gD.F1+F29
11.一近地衛(wèi)星的運(yùn)行周期為7°,地球的自轉(zhuǎn)周期為T,則地球的平均密度與地球不致因自
轉(zhuǎn)而瓦解的最小密度之比為()
A%B—C度D—
A,oc
T?T0?P*
12.一種常見的核聚變反應(yīng)是由氫的同位素笊和瓶聚合成氨,并釋放一個(gè)中子。已知笊核質(zhì)
量為2.0136”,僦核質(zhì)量為3.0160u,氨核質(zhì)量為4.0026”,中子質(zhì)量為1.0087u,IU相當(dāng)于
931Me乙若建一座功率為3.0X1OSk”的核聚變電站,假設(shè)聚變所產(chǎn)生能量的50%轉(zhuǎn)變?yōu)殡?/p>
能,則每年消耗的氣的質(zhì)量約為(1年按3.2x107s計(jì)算,1MeV=I.6X1OT3∕)()
A.23.4/cgB.11.7kgC.35.1kgD.46.8kg
13.如圖所示,虛線右側(cè)存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向
外,電阻為R的正方形金屬線框的右邊與磁場(chǎng)邊界重合。在外力
B
作用下,金屬線框由靜止開始以垂直于磁場(chǎng)邊界的恒定加速度α
進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域,tl時(shí)刻線框全部進(jìn)入磁場(chǎng)。則感應(yīng)電流i(以逆時(shí)針方向?yàn)檎较颍⒕€框電功
率P、外力尸的大小以及通過線框橫截面的電荷量q隨時(shí)間t變化的關(guān)系正確的是()
A.千克、秒、牛頓是國際單位制中的三個(gè)基本單位
B.汽車行駛的速度越大,慣性就越大
C.a=£是加速度的比值法定義式
m
D.用質(zhì)點(diǎn)來代替有質(zhì)量的物體是采用了理想化模型的思想
15.如圖甲中所示給出了氫原子光譜中四種可見光譜線對(duì)應(yīng)的波長,氫原子能級(jí)圖如圖乙所
示。由普朗克常量可計(jì)算出這四種可見光的光子能量由大到小排列依次為3.03H、2.86eV、
2.55eV和1.89W,則下列說法中正確的是(
/
£/c?3
-Lδ0
o4
-3.-$
51
4O
-13.6
A.Ha譜線對(duì)應(yīng)光子的能量是最大的
B.物譜線對(duì)應(yīng)光子的能量是最大的
C.燈光是由處于n=5的激發(fā)態(tài)氫原子向低能級(jí)躍遷的過程中產(chǎn)生的
D.若四種光均能使某金屬發(fā)生光電效應(yīng),則Ha光獲取的光電子的最大初動(dòng)能較大
16.如圖所示,MN的右側(cè)存在范圍足夠大、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻M
強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直紙面向里,MN右側(cè)到MN的距離為L的。處有一:XXXX
××××
.O
××××
X×××
N
個(gè)粒子源,可沿紙面內(nèi)各個(gè)方向射出質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子(不計(jì)重力及粒子間
的相互作用),速度均為警,則粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間為()
Tnn
?-福
πm
B-麗
πm
J4qB
l一?-ττm-
u'6qB
17.如圖所示,兩個(gè)完全相同的木模質(zhì)量均為τn,通過三根輕質(zhì)豎直細(xì)
線對(duì)稱連接,放在水平面上呈“互”字型靜置,上方木模呈現(xiàn)懸浮效果,
這是利用了建筑學(xué)中的“張拉整體”的結(jié)構(gòu)原理。細(xì)線a、b、C上的張力
大小分別用心、Fb、玲表示,水平面所受的壓力大小為FN,重力加速度大
小為g。下列關(guān)系式正確的是()
A.Fa>mg,FN-2mg
B.Fa>mg,FN>2mg
C.Fb=Fc,Fa=Fb+0.5mg
D.Fa=Fb+Fc
18.2021年7月我國成功將全球首顆民用晨昏軌道氣象衛(wèi)
屬四軌道
星一一“風(fēng)云三號(hào)05星”送入預(yù)定圓軌道,軌道周期約為
1.7∕ι,被命名為“黎明星”,使我國成為國際上唯一同時(shí)擁
有晨昏、上午、下午三條軌道氣象衛(wèi)星組網(wǎng)觀測(cè)能力的國
家。如圖所示,某時(shí)刻“黎明星”正好經(jīng)過赤道上P城市正
上方,則下列說法正確的是()
A.“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度小于同步衛(wèi)星的線速度
B.“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的角速度小于同步衛(wèi)星的角速度
C.“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑
D.該時(shí)刻后“黎明星”經(jīng)過1.7∕ι能經(jīng)過P城市正上方
19.2023年1月,“中國超環(huán)”成為世界上首個(gè)實(shí)現(xiàn)維持和調(diào)節(jié)超過IOOO秒的超長時(shí)間持續(xù)
脈沖的核反應(yīng)堆。其核反應(yīng)方程出+7-f"e+X,已知I出的質(zhì)量機(jī)「出的質(zhì)量τ∏2,IHe
的質(zhì)量m3,反應(yīng)中釋放出y光子,下列說法正確的是()
A.該核反應(yīng)在高溫高壓下才能發(fā)生,說明該核反應(yīng)需要吸收能量
B.y光子來源于核外電子的能級(jí)躍遷
C.X是中子,該核反應(yīng)為核聚變反應(yīng)
D.X的質(zhì)量為r∏ι+m2-m3
20.復(fù)色光在玻璃元件中折射時(shí)會(huì)產(chǎn)生色散現(xiàn)象,影響照相機(jī)和望遠(yuǎn)→-Zk
鏡的成像質(zhì)量。如圖所示,一束復(fù)色光經(jīng)凸透鏡后分成48兩束、下列
說法正確的是()?J
A.4光的頻率比B光的頻率大
B.A光光子的能量比B光光子的能量大
C.若兩種光從水中射向空氣,A光的臨界角較大
D.若兩種光經(jīng)同樣的裝置做“雙縫干涉”實(shí)驗(yàn),4光的條紋間距較小
21.“戰(zhàn)繩”是一種近年流行的健身器材,健身者把兩根相同繩子的一端固定在一點(diǎn),用雙
手分別握住繩子的另一端,上下抖動(dòng)繩子使繩子振動(dòng)起來,如圖甲所示。以手的平衡位置為
坐標(biāo)原點(diǎn),如圖乙所示為健身者左手在抖動(dòng)繩子過程中某時(shí)刻的波形圖,左手抖動(dòng)的頻率為
1.25Hz,下列說法正確的是()
A.該時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)Q的振動(dòng)方向沿y軸負(fù)方向B.該時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)P的位移為10。CTn
C.波的傳播速度為8.75M∕SD.再經(jīng)過0.1s,質(zhì)點(diǎn)P到達(dá)波峰位置
22.中國預(yù)計(jì)在2028年實(shí)現(xiàn)載人登月計(jì)戈U:把月球作為登上更遙遠(yuǎn)行星的一個(gè)落腳點(diǎn)。如圖
所示是“嫦娥一號(hào)奔月”的示意圖,“嫦娥一號(hào)”衛(wèi)星發(fā)射后經(jīng)多次變軌,進(jìn)入地月轉(zhuǎn)移軌
道,最終被月球引力捕獲,成為繞月衛(wèi)星。關(guān)于“嫦娥一號(hào)”下列說法正確的是()
A.發(fā)射時(shí)的速度必須達(dá)到第三宇宙速度
B.在繞地軌道中,公轉(zhuǎn)半長軸的立方與公轉(zhuǎn)周期的平方之比不變
C.在軌道I上運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度小于軌道U上任意位置的速度
D.在不同的繞月軌道上,相同時(shí)間內(nèi)衛(wèi)星與月心連線掃過的面積相同
23.電動(dòng)平衡車是一種新的短途代步工具.已知人和平衡車的總質(zhì)量是60kg,啟動(dòng)平衡車后,
車由靜止開始向前做直線運(yùn)動(dòng),某時(shí)刻關(guān)閉動(dòng)力,最后停下來,其U-t圖像如圖所示。假設(shè)
平衡車與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為g=10m∕s2,貝∣J()
A.平衡車與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.6
B.平衡車整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中的位移大小為195Tn
C.平衡車在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中的平均速度大小為3τn∕s
D.平衡車在加速段的動(dòng)力大小72N
24.如圖所示,在豎直絕緣圓筒水平直徑兩端分別固定一直
導(dǎo)線和當(dāng)巳,兩導(dǎo)線中通有相同的恒定電流/;圓筒水平
直徑力B與CD垂直,其中4、B,C、。分別為該兩直徑的端點(diǎn),
且4、B分別為4送2和BiB2的中點(diǎn)。下列說法正確的是()
A.C、。兩點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度相同
B.沿圓筒水平直徑48,由A至B磁感應(yīng)強(qiáng)度逐漸減小
C.沿圓筒水平直徑由4至B磁感應(yīng)強(qiáng)度先增大后減小
D.若將導(dǎo)線力遇2保持豎直沿桶壁繞。1。2緩慢轉(zhuǎn)過90°,則。點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度逐漸增大
二、多選題
25.如圖所示,圖中虛線間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),虛線
間的距離為23勻強(qiáng)磁場(chǎng)大小均為B,“”字形金屬線框總
電阻為R,每條邊長為3t=O時(shí)刻,αb邊與M區(qū)域磁場(chǎng)左邊界重
合。現(xiàn)使線框以恒定的速度“沿垂直于磁場(chǎng)區(qū)域邊界的方向穿過磁場(chǎng)。取逆時(shí)針方向?yàn)楦袘?yīng)電
流/的正方向,取水平向左為安培力F的正方向,則在金屬線框穿過磁場(chǎng)的過程中,線框中感
應(yīng)電流/、安培力F隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖線正確的是()
26.如圖所示,傳送帶在水平方向以速度〃=2m∕s沿逆時(shí)針方
向轉(zhuǎn)動(dòng),質(zhì)量為Mg的物塊4以水平向右的速度%=4m∕s滑上
傳送帶左端,物塊4與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)〃=0.2,水平傳送
帶足夠長,g取IOm/S2,物塊A回到傳送帶左端過程中,下列說
法正確的是()
A.物塊4一直做減速運(yùn)動(dòng)B.物塊4最終的速度大小為2m∕s
C.物塊4最終的速度大小為4τn∕sD.物塊4受到摩擦力的沖量大小為6N?s
27.矩形線框abed固定放在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向與線圈平面垂直,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變
化的圖象如圖所示。設(shè)t=0時(shí)刻,磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向垂直紙面向里,下列幾幅圖中i表示線
圈中感應(yīng)電流的大小(規(guī)定電流沿順時(shí)針方向?yàn)檎?,F(xiàn)表示線框ab邊所受的安培力的大?。ㄒ?guī)
定ab邊中所受的安培力方向向左為正),則下列圖象中可能正確的是()
28.下列說法中正確的是()
A.法國物理學(xué)家貝克勒爾發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象,此現(xiàn)象說明原子核具有復(fù)雜的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
B.法國物理學(xué)家德布羅意實(shí)驗(yàn)證實(shí)了實(shí)物粒子的波動(dòng)性
C.在康普頓效應(yīng)中,當(dāng)入射光子與晶體中的電子碰撞時(shí),把一部分動(dòng)量轉(zhuǎn)移給電子,因此光
子散射后波長變長
D.原子核內(nèi)的某一核子與其他核子間都有核力作用
29.光滑水平軌道MN與半徑為R的豎直光滑半圓軌道相切、
于N點(diǎn),質(zhì)量為Zn的小球B靜止于水平軌道上P點(diǎn),小球半徑)
遠(yuǎn)小于R。與B完全相同的小球4以速度%向右運(yùn)動(dòng),4、B碰AT".)
MPN
后粘連在一起,兩球在圓弧軌道內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)不會(huì)脫離軌道。已
知重力加速度為g。下列說法正確的是()
A.若兩小球恰能到達(dá)與圓心等高的位置,則小球4的速度%=2尸證
B.只要孫≥2∕1^R,兩球在圓弧軌道內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)不會(huì)脫離軌道
C.若兩小球恰能到達(dá)最高點(diǎn),則小球A的速度為=/頻
D.若兩小球到達(dá)最高點(diǎn)又落至水平軌道上的Q點(diǎn)(Q點(diǎn)未畫出),Q和N的水平距離可能為2.5R
30.Pi、P2為相距遙遠(yuǎn)的兩顆行星,距各自表面相同高度a∣
處各有一顆衛(wèi)星Si、S2做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。圖中縱坐標(biāo)表示行,,,
星對(duì)周圍空間各處物體的引力產(chǎn)生的加速度α,橫坐標(biāo)表示:\
物體到行星中心距離r的平方,兩條曲線分別表示Pi、P2周
圍的α與M的反比關(guān)系,它們左端點(diǎn)橫坐標(biāo)相同。則下列說o∣~~≈-------------------------萬
法正確的是()
A.Pl的星球半徑比P2的大B.Pl的平均密度比P2的小
C.Pl的"第一宇宙速度”比P2的大D.Sl的公轉(zhuǎn)周期比S2的小
31.如圖所示,滑塊4、B的質(zhì)量均為小"套在傾斜固定的直桿上,
傾斜桿與水平面成45。角,B套在水平固定的直桿上,兩桿分離不接
觸,兩直桿間的距離忽略不計(jì),兩直桿足夠長,A、B通過較鏈用長“'公g'一
度為L的剛性輕桿(初始時(shí)輕桿與水平面成30。角)連接,A、B從靜止
釋放,B開始沿水平桿向右運(yùn)動(dòng),不計(jì)一切摩擦,滑塊4、B視為質(zhì)點(diǎn),重力加速度為g,下
列說法正確的是()
A.A、B及輕桿組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
B.當(dāng)4到達(dá)B所在的水平面時(shí),A的速度為/次
C.B到達(dá)最右端時(shí),4的速度大于
D.B的最大速度為
32.如圖所示為電吹風(fēng)電路圖,a、氏c、d為四個(gè)固定觸點(diǎn)??蓜?dòng)的扇形金屬觸片P可同時(shí)
接觸兩個(gè)觸點(diǎn)。觸片P處于不同位置時(shí),電吹風(fēng)可處于停機(jī)、吹熱風(fēng)和吹冷風(fēng)三種工作狀態(tài),
圖示為電吹風(fēng)處于停機(jī)狀態(tài)。2和電分別是理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)。該電吹風(fēng)的各項(xiàng)
參數(shù)如下表所示。下列判斷正確的是()
熱風(fēng)時(shí)輸入功率460W
冷風(fēng)時(shí)輸入功率60W
小風(fēng)扇額定電壓60V
正常工作時(shí)小風(fēng)扇輸出功率52W
?
?
s
?
220V交漉電
A.觸片P若同時(shí)接觸兩個(gè)觸點(diǎn)b和c,則電吹風(fēng)處于吹冷風(fēng)工作狀態(tài)
B.小風(fēng)扇的線圈內(nèi)阻為80
C.變壓器原、副線圈的匝數(shù)比∏ι:n2=11:3
D.電熱絲的電阻為90
33.如圖甲所示,一絕緣的圓環(huán)上均勻分布著正電荷,一光滑細(xì)桿過圓心且垂直于圓環(huán)平面,
桿上套有帶正電的小球。t=0時(shí)刻把小球從ɑ點(diǎn)由靜止釋放后,小球沿細(xì)桿運(yùn)動(dòng)經(jīng)過b、C兩
點(diǎn),小球運(yùn)動(dòng)的U-t圖象如圖乙所示。下列判斷正確的是()
A.小球從α點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)的過程中電勢(shì)能增大
B.圓環(huán)在圓心處產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為0
C.α點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大于b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度
D.a、b兩點(diǎn)電勢(shì)差Uab小于b、C兩點(diǎn)電勢(shì)差UbC
34.如圖所示,質(zhì)量相同的小球1、2從同一位置分別以初速度打、ι?正1*
對(duì)傾角為。的斜面水平拋出,已知小球1垂直撞在斜面上,小球2到達(dá)斜
面的位移最小。下列說法正確的是()-----------
A.小球1、2的飛行時(shí)間之比為受:2V2
B.小球1、2的飛行時(shí)間之比為%:2√1V2
C.小球1、2落至斜面時(shí)速度與水平方向夾角的正切值之比為1:√^7
D.小球1、2落至斜面時(shí)速度與水平方向夾角的正切值之比為1:2
35.一帶正電的粒子僅在電場(chǎng)力作用下沿工軸正方向運(yùn)動(dòng),其電勢(shì)能EP隨位置X的變化關(guān)系如
圖所示,其中。?%2段是對(duì)稱的曲線,燈?X3段是直線,則下列判斷正確的是()
A.X1SX2'X3處電勢(shì)WlS2W3的關(guān)系為仍<02<S3
B.粒子在OFl段所受電場(chǎng)力沿X軸負(fù)方向;Xi?心段所受電場(chǎng)力沿X軸正方向
C.粒子從。點(diǎn)向與運(yùn)動(dòng)過程中加速度逐漸減小
D.粒子從外向與運(yùn)動(dòng)過程電場(chǎng)力做負(fù)功
36.如圖所示的理想變壓器,原線圈電路中有定值電阻%,阻值為2R。,接入電動(dòng)勢(shì)為e=
220s譏(IOOTrt”的交流電源,內(nèi)阻不計(jì)。副線圈電路中定值電阻&和滑動(dòng)變阻器R串聯(lián),R2的
阻值和滑動(dòng)變阻器的最大阻值均為島,原、副線圈的匝數(shù)比為10:1,電壓表和電流表均為
理想交流電表。在滑動(dòng)變阻器滑片P從最上端緩慢向下滑動(dòng)至最下端的過程中,下列說法正
確的是()
A.電壓表和電流表的示數(shù)均逐漸減小
B.8兩端電壓與的兩端電壓之比始終為1:5
C.通過&的電流的頻率始終為5Hz
D.RI和R2消耗的總功率逐漸增大
37.如圖,足夠長的傳送帶4B以速度U=4M∕S逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),與水平面夾角為37。,下端與足
夠長的光滑水平面BC平滑連接,滑塊1、2用細(xì)線(未畫出)拴在一起靜止在水平面BC上,中間
有一被壓縮的輕質(zhì)彈簧(彈簧在彈性限度內(nèi)且1、2與彈簧不拴接)。剪斷細(xì)線后彈簧恢復(fù)原長,
之后滑塊2以2τn∕s的速度水平向右運(yùn)動(dòng)。已知滑塊2與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5,滑塊1、
2質(zhì)量分別為mi=Mg、τn2=2kg,滑塊2在傳送帶上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)時(shí)會(huì)在傳送帶上留下痕
跡,重力加速度g=10τn∕s2,sin37°-0.6,cos37°=0.8<>下列說法正確的是()
A.彈簧恢復(fù)原長后滑塊1速度大小為lτn∕s
B.彈簧處于壓縮狀態(tài)時(shí)儲(chǔ)存的最大彈性勢(shì)能為12/
C.滑塊2在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為0.4s
D.滑塊2在傳送帶上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的過程中產(chǎn)生的熱量為12.8/
38.如圖所示,豎直平面內(nèi)存在一勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度方向與水平方向間的夾角0=60。,。、
M為其中一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn),一帶電粒子電荷量為q,不計(jì)重力,在。點(diǎn)以水平初速度%進(jìn)
入電場(chǎng),經(jīng)過時(shí)間t粒子到達(dá)與M在同一水平線上的N點(diǎn),且。M=MN,則()
?-UMO=UNM
B.粒子帶負(fù)電
C.帶電粒子在。點(diǎn)的電勢(shì)能小于在N點(diǎn)的電勢(shì)能
D.由。到N運(yùn)動(dòng)過程中,電場(chǎng)力的功率增大
39.光滑平行金屬導(dǎo)軌由左側(cè)弧形軌道與右側(cè)水平軌道平滑連接而成,導(dǎo)軌間距均為3如
圖所示。左側(cè)軌道上端連接有阻值為R的電阻。水平軌道間有連續(xù)相鄰、寬均為d的區(qū)域I、
II、皿,區(qū)域邊界與水平導(dǎo)軌垂直。I、HI區(qū)域有豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B;
∏區(qū)域有豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為2B。金屬棒從左側(cè)軌道上某處由靜止釋放,
金屬棒最終停在HI區(qū)域右邊界上,金屬棒的質(zhì)量為m、長度為L、電阻為R。不計(jì)金屬導(dǎo)軌電
阻,金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好,重力加速度為g,則金屬棒()
A.穿過區(qū)域/過程,通過R的電荷量為霧
B.剛進(jìn)入?yún)^(qū)域HI時(shí)受到的安培力大小為史△旦
12R
C.穿過區(qū)域I與II過程,R上產(chǎn)生的焦耳熱之比為11:25
D.穿過區(qū)域I與HI過程,克服安培力做功之比為11:1
答案和解析
1.【答案】D
【解析】解:4伽利略通過“理想實(shí)驗(yàn)”得出了“力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因”這一結(jié)論,故A
錯(cuò)誤;
從康普頓在研究石墨對(duì)X射線的散射時(shí),發(fā)現(xiàn)了康普頓效應(yīng),說明了光子不僅具有能量,還具有
動(dòng)量,深入的揭示了光的粒子性,故B錯(cuò)誤;
C、法拉第引入的“電場(chǎng)線”不是真實(shí)存在于電場(chǎng)中的,故C錯(cuò)誤;
。、根據(jù)物理學(xué)史可知,在普朗克關(guān)于黑體輻射的量子論和愛因斯坦關(guān)于光子的概念啟發(fā)下,玻
爾提出了原子結(jié)構(gòu)的軌道量子化和定態(tài)假說,故。正確。
故選:Do
根據(jù)物理學(xué)史和常識(shí)解答,記住著名物理學(xué)家的主要貢獻(xiàn)即可。
本題考查物理學(xué)史,是常識(shí)性問題,對(duì)于物理學(xué)上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強(qiáng)記憶,這也
是考試內(nèi)容之一。
2.【答案】C
【解析】解:A、設(shè)重物重力為G,圓環(huán)受力如圖所示:重力G、兩個(gè)拉力7(同
一根繩子上拉力處處相等),由平衡條件:2Tcosθ=G,
乙從B點(diǎn)向A點(diǎn)移動(dòng),B變小,由三角知識(shí)CoSe變大,G不變
故4錯(cuò)誤;
B、甲受力如圖:重力nig、地面的支持力N、拉力T、摩
條件:f=Tsinθ,由4知T變小,。變小,由三角知識(shí)sin。
小,故B錯(cuò)誤;
N=mg+Tcosθ=mg+定值,故C正確;
。、工人乙對(duì)輕繩的作用力與輕繩對(duì)工人乙的作用力是作用力與反作用力,不是平衡力,故。錯(cuò)
誤。
故選:Co
A、分析圓環(huán)受力列平衡方程解答;B、C、分析甲受力列平衡方程解答;。、用牛頓第三定律和
平衡力的差別解答。
本題2TcosO=G考查正交分解法解答動(dòng)態(tài)平衡(圓環(huán))和靜態(tài)平衡(工人甲)問題,受力分析是基礎(chǔ),
注意C中T變小,cos。變大,從數(shù)學(xué)角度不能判斷TCoS。的變化,要從平衡方程27cos0=G得到
Tcosθ=號(hào)就可以了。
3.【答案】B
【解析】解:AC,兩球同時(shí)拋出,相遇時(shí)水平方向有:(%+%cos45o)t=0.8m,解得t=^s,
其中巧t≠Wcos45°t,故AC錯(cuò)誤;
8、拋出后,水平方向上兩球做勻速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向上做勻變速運(yùn)動(dòng),速度的變化量為△U=gt,
從拋出到相遇,兩球運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t相同,所以相遇時(shí)速度變化量相等,故B正確;
。、在豎直方向上,兩球做勻變速運(yùn)動(dòng),對(duì)于4球有:h=;g中,解得t[=后=J絮s=—s,
對(duì)于B球有:V2COS45°=5,P解得tz="s,則兩球在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等,故。錯(cuò)誤。
故選:Bo
A球做的是平拋運(yùn)動(dòng),解決平拋運(yùn)動(dòng)的方法是把平拋運(yùn)動(dòng)分解到水平方向和豎直方向去研究,水
平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng).B球做的是斜拋運(yùn)動(dòng),它在水平方向上也是
勻速直線運(yùn)動(dòng),但在豎直方向上是豎直上拋運(yùn)動(dòng).
本題在解相遇問題時(shí),要注意把握水平和豎直位移的關(guān)系,以及時(shí)間相等的關(guān)系。
4.【答案】D
【解析】解:4、根據(jù)電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直且指向電勢(shì)低的地方,可知該電場(chǎng)中電場(chǎng)線的方向垂
直于等勢(shì)面向下;帶電粒子做曲線運(yùn)動(dòng),電場(chǎng)力指向曲線的內(nèi)側(cè),可知電場(chǎng)力的方向垂直于等勢(shì)
面向上,帶電粒子受到的電場(chǎng)力得方向與電場(chǎng)線的方向相反同,可知該帶電粒子帶負(fù)電,故A錯(cuò)
誤;
B、等差等勢(shì)面的疏密可以表示電場(chǎng)的強(qiáng)弱,P處的等勢(shì)面疏,所以P點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度小,電子在P點(diǎn)
受到的電場(chǎng)力小,粒子的加速度小,故B錯(cuò)誤;
C、只有電場(chǎng)力做功,電子的電勢(shì)能和動(dòng)能之和守恒,故帶電粒子的機(jī)械能不守恒,故C錯(cuò)誤;
。、利用推論:負(fù)電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能小,知道電子在P點(diǎn)具有的電勢(shì)能比在Q點(diǎn)具有的電勢(shì)能
大,故。正確;
故選:0。
根據(jù)軌跡彎曲的方向和電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直,可分析出帶電粒子所受的電場(chǎng)力方向,從而判斷出
帶電粒子的電性;由等差等勢(shì)面的疏密確定出場(chǎng)強(qiáng)的大小,由牛頓第二定律分析加速度的大?。?/p>
根據(jù)推論,負(fù)電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能小,分析電勢(shì)能的大小.
根據(jù)電場(chǎng)線與等勢(shì)面垂直,作出電場(chǎng)線,得到一些特殊點(diǎn)(電場(chǎng)線與等勢(shì)面交點(diǎn)以及已知點(diǎn))的電
場(chǎng)力方向,同時(shí)結(jié)合能量的觀點(diǎn)分析是解決這類問題常用方法.
5.【答案】B
【解析】解:根據(jù)光電效應(yīng)方程,射出光電子的最大初動(dòng)能Ekrn=;瓶喝=2hy-∕ιy=hy
2
射出的光電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由洛倫茲力提供向心力可知:quB=簪
R
其最大半徑為:R=嗎1=α?
eBeB
所有光電子在磁場(chǎng)中最大半徑相等,滿足條件的矩形磁場(chǎng)面積最小時(shí),沿ON方向射入的有最大初
動(dòng)能的光電子運(yùn)動(dòng)軌跡恰好與右端邊界相切;
隨著粒子的速度方向偏轉(zhuǎn),可認(rèn)為光電子轉(zhuǎn)動(dòng)的軌跡圓是以2R為半徑轉(zhuǎn)動(dòng),如圖所示
由幾何關(guān)系可知,沒有光電子從磁場(chǎng)邊界逸出的最小矩形磁場(chǎng)的面積為:S=2RX3R=詈4
故4CD錯(cuò)誤,B正確;
故選:B。
先通過光電效應(yīng)的規(guī)律求出射出的光電子的最大初動(dòng)能,再根據(jù)洛倫茲力提供向心力求帶電粒子
在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的最大半徑,根據(jù)粒子的軌跡總結(jié)出粒子的軌跡圓邊界情況,根據(jù)幾何關(guān)系求出沒
有電子從磁場(chǎng)逸出的矩形磁場(chǎng)的最小面積。
解答本題的關(guān)鍵是通過作圖分析光電子可能的運(yùn)動(dòng)軌跡,然后由幾何關(guān)系求解沒有電子從磁場(chǎng)逸
出的最小矩形磁場(chǎng)的面積。
6.【答案】A
【解析】解:4、重心、合力和交變電流的有效值等概念的建立都利用的等效替代的方法。故A
正確。
從法拉第提出了用電場(chǎng)線描述電場(chǎng)的方法,故B錯(cuò)誤。
C、伽利略猜想臼由落體的運(yùn)動(dòng)速度與下落時(shí)間成正比,他實(shí)驗(yàn)和推論的方法進(jìn)行認(rèn)證的,故C
錯(cuò)誤。
。、場(chǎng)強(qiáng)E=I電容C=3,加速度α=當(dāng)都是采用比值法定義的,ɑ=£是加速度的決定式,故
qU?tm
。錯(cuò)誤。
故選:Ao
物理學(xué)中用到大量的科學(xué)方法,建立“合力與分力”、“平均速度”、“總電阻”采用等效替代
的方法.
要了解伽利略對(duì)自由落體運(yùn)動(dòng)的研究的內(nèi)容、方法、原理以及物理意義,伽利略斜面實(shí)驗(yàn)的卓越
之處不是實(shí)驗(yàn)本身,而是實(shí)驗(yàn)所使用的獨(dú)特的方法在實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行理想化推理.(也稱作理
想化實(shí)驗(yàn))它標(biāo)志著物理學(xué)的真正開端.在實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行科學(xué)推理是研究物理問題的一種方法,
通常稱之為理想實(shí)驗(yàn)法或科學(xué)推理法.
本題屬于記憶知識(shí),要了解、熟悉物理學(xué)史,關(guān)鍵在于平時(shí)注意積累和記憶,不可忽視,不然很
容易出錯(cuò).對(duì)于物理學(xué)上常用的科學(xué)研究方法:等效替代法、理想化模型法、比值定義法等等要
理解并掌握,并進(jìn)行歸納總結(jié),對(duì)學(xué)習(xí)物理量的意義有很大的幫助.
7.【答案】C
【解析】解:ABD,三個(gè)燈籠受到重力與。4的拉力,所以。A的拉力以=
3mg;
三根繩子等長,可知OB與。C的拉力大小是相等;
對(duì)。點(diǎn)進(jìn)行受力分析如圖,可知:FBCOS30°+Fccos30°=FA=3mg,
所以:FB=FC=Cmg,但FB與FC的方向不同,F(xiàn)B與FC不相同,故ABO
錯(cuò)誤;
C、FB與FC合力與4的拉力是一對(duì)平衡力,則有:FB與FC合力大小等于3mg,故C正確。
故選:Co
以。點(diǎn)為研究對(duì)象作出受力分析圖,由正交分解法可得出平行四邊形,由幾何關(guān)系結(jié)合共點(diǎn)力的
平衡條件可得出各力間的關(guān)系。
該題結(jié)合力的合成與分解考查共點(diǎn)力平衡,解答的關(guān)鍵是要先判斷出繩子OB與。C上的拉力大小
相等,再根據(jù)平衡條件進(jìn)行分析。
8.【答案】B
【解析】解:4B.由圖象可知沿X軸正方向,從0到無窮遠(yuǎn)電勢(shì)先降低后升高,因?yàn)檠仉妶?chǎng)線電勢(shì)
降低,可知冷點(diǎn)兩側(cè)電場(chǎng)強(qiáng)度方向相反;由W-X圖象的斜率等于場(chǎng)強(qiáng)可知場(chǎng)強(qiáng)先減小后增大再反
向減小,故A錯(cuò)誤,B正確:
C.由0-%圖象的斜率等于場(chǎng)強(qiáng)可知無窮遠(yuǎn)處電場(chǎng)強(qiáng)度最小為零,故C錯(cuò)誤;
D.0?之間電場(chǎng)強(qiáng)度方向不變,將帶正電粒子由0?%之間的位置靜止釋放(不包括點(diǎn)Xi)僅受電
場(chǎng)力作用,粒子先加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過了右位置后電場(chǎng)反向,粒子做減速運(yùn)動(dòng),因開始釋放的位置電
勢(shì)能大于零,則最終粒子的速度不為零,故。錯(cuò)誤;
故選:B。
φ-X圖象的斜率等于場(chǎng)強(qiáng),根據(jù)W=q<p判斷粒子速度的增大或減小。
本題的關(guān)鍵是根據(jù)中隨X變化圖像的斜率等于場(chǎng)強(qiáng)和順著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低,分析電場(chǎng)力做正功
或負(fù)功判斷速度增大或減小。
9.【答案】B
【解析】解:對(duì)接點(diǎn)。受力分析如圖:
接點(diǎn)受到向下的壓力大小等于空調(diào)外機(jī)的重力,根據(jù)共點(diǎn)力平衡,F(xiàn)A,跖的合力與力F等大反向,
設(shè)OB與豎直方向的夾角為。,
FA=mgtanθ
F一mg
B-COSe
若把斜梁加長些,仍保持0點(diǎn)的位置不變且橫梁水平,OB與豎直方向的夾角變小,故匕I變小&變
小,故B正確,ACZ)錯(cuò)誤。
故選:
對(duì)接點(diǎn)。受力分析,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件找到FAFB和重力的關(guān)系,根據(jù)斜梁變長后斜梁與夾角的
變化判斷片力的變化。
解題的關(guān)鍵是判斷橫梁和斜梁對(duì)接點(diǎn)。的作用力的方向,利用斜梁和豎直方向的夾角變化判斷作
用力的變化。
10.【答案】D
【解析】解:由題意設(shè)該電梯加速和減速過程的加速度大小為ɑ,電梯上升加速時(shí)測(cè)力計(jì)讀數(shù)為&,
即測(cè)力計(jì)對(duì)重物的拉力為Fi,對(duì)重物利用牛頓第二定律,有
Fl—mg—ma
電梯上升減速時(shí)測(cè)力計(jì)讀數(shù)為尸2,即測(cè)力計(jì)對(duì)重物的拉力為尸2,對(duì)重物利用牛頓第二定律,有
mg-F2=ma
聯(lián)立兩式整理可得
EI—尸2
0=百E
故ABC錯(cuò)誤,。正確。
故選:0。
在電梯加速上升和減速上升過程,利用牛頓第二定律,聯(lián)立即可得出加速度表達(dá)式。
在兩種情況下直接利用牛頓第二定律解題,聯(lián)立兩方程式即可求出加速度大小。
11.【答案】D
【解析】解:衛(wèi)星受到的萬有引力提供向心力,則:*=嚀詈
可得地球質(zhì)量為:MO=駕
GTl
..MoMQ
密度:PO=T=兩
地球的平均密度為:P。=沅
若地球不致因自轉(zhuǎn)而瓦解,則地球表面的物體受到的萬有引力也是恰好提供向心力,則:竿=
m?4π2R
T2-
可得地球質(zhì)量為:M=4
GTΔ
MM
密度:P="=莪,
地球的平均密度為:P=等
所以球的平均密度與地球不致因自轉(zhuǎn)而瓦解的最小密度之比為:及=馬,故ABC錯(cuò)誤,Q正確。
PTQ
故選:D.
地球表面重力與萬有引力相等求出地球的質(zhì)量M表達(dá)式,再根據(jù)密度公式求出其密度,
萬有引力定律的應(yīng)用主要從星球表面萬有引力與重力相等和萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力兩方面
入手來處理問題,不難,熟記萬有引力及向心力公式及其變換是基礎(chǔ)。
12.【答案】A
【解析】解:對(duì)于一次核聚變
質(zhì)量虧損4m=(2.0136+3.0160-4.0026-1.0087)u=0.0183u
IU相當(dāng)于931MeV,IMeV=1.6XIO-13/
釋放核能4F=931×1.6XIOT3Xo.O183∕=2.7X10-12J.
設(shè)每年消耗笊的質(zhì)量為小,根據(jù)能量守恒定律得,
m
Pt=2X6.02XIO23XAEx50%
代入數(shù)據(jù)解得τn=23kg,故A正確,BCQ錯(cuò)誤。
故選:Aa
根據(jù)愛因斯坦質(zhì)能方程求出核反應(yīng)所釋放的能量,通過能量守恒定律求出每年消耗笊的質(zhì)量。
解決本題的關(guān)鍵知道在核反應(yīng)過程中電荷數(shù)守恒、質(zhì)量數(shù)守恒,以及掌握愛因斯坦質(zhì)能方程.
13.【答案】C
【解析】解:4、線框做勻加速運(yùn)動(dòng),其速度V=at,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=BLv,感應(yīng)電流i=《=等,
KK
i與t成正比,根據(jù)右手定則可知感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,故A錯(cuò)誤;
2
B、線框的電功率p=f2R=幽也oct2,p—t圖像的開口向上,故3錯(cuò)誤;
R
C、線框進(jìn)入磁場(chǎng)過程中受到的安培力FB=BiL=的包,由牛頓第二定律得:F-FB=mα.得
R
F=mα+理竺,R圖象是不過原點(diǎn)的傾斜直線,故C正確;
R
D、線框的位移x=3αt2,電荷量°=fz,t=EAt=絲=也=≤?oct2,q—t圖象應(yīng)是開
2LlIAlRdIRRR
口向上的拋物線,故。錯(cuò)誤。
故選:C,
由線框進(jìn)入磁場(chǎng)中切割磁感線,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可知速度與時(shí)間關(guān)系;由法拉第電磁感應(yīng)定律E=
BLv,可得出產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與速度關(guān)系,由閉合電路歐姆定律來確定感應(yīng)電流的大小,并由安
培力公式可確定其大小與時(shí)間的關(guān)系;由牛頓第二定律來確定合力與時(shí)間的關(guān)系;最后電量、功
率的表達(dá)式來分別得出各自與時(shí)間的關(guān)系.
本題主要是考查電磁感應(yīng)現(xiàn)象中的圖像問題,關(guān)鍵是能夠根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、閉合電路歐
姆定律結(jié)合電荷量的計(jì)算公式推導(dǎo)出縱坐標(biāo)與橫坐標(biāo)的關(guān)系進(jìn)行分析。
14.【答案】D
【解析】解:4千克、秒、米是國際單位制中力學(xué)的三個(gè)基本單位,牛頓是導(dǎo)出單位,故A錯(cuò)誤;
A慣性只與質(zhì)量有關(guān),與速度無關(guān),速度越大,慣性沒變,故8錯(cuò)誤;
C.公式ɑ=±是牛頓第二定律的表達(dá)式,表示物體的加速度跟物體受到的合外力成正比,與物體的
m
質(zhì)量成反比,不是加速度的定義式,故C錯(cuò)誤;
。.用質(zhì)點(diǎn)來代替有質(zhì)量的物體是采用了理想模型的方法,故力正確。
故選:D。
常用的物理學(xué)研究方法有:控制變量法、等效替代法、模型法、比較法、類比法、轉(zhuǎn)換法等,是
科學(xué)探究中的重要思想方法,
物體保持運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不變的性質(zhì)叫慣性,只與物體的質(zhì)量有關(guān),而與物體是否受力、物體的運(yùn)動(dòng)狀
態(tài)無關(guān);
本題考查力學(xué)的基本概念,涉及質(zhì)點(diǎn)、國際單位制、牛頓第二定律等知識(shí)點(diǎn),掌握基本概念即可
正確求解。
15.【答案】B
【解析】解:4B.由E=Zw=九會(huì)可知Ha譜線的波長最長,頻率最小,能量最小;
為譜線的波長最短,頻率最高,能量最大,故”6譜線對(duì)應(yīng)光子的能量是最大的,故A錯(cuò)誤,B
正確;
CHB譜線譜線的波長最短,頻率最大應(yīng)為3.03eV,n=5能級(jí)以下沒有相應(yīng)的能級(jí)差等于該數(shù)值,
故C錯(cuò)誤;
。.光電效應(yīng)方程Ekrn=hU-%-%可知:入射光的頻率越高,波長越短,飛出的光電子的
最大初動(dòng)能越大,故。錯(cuò)誤。
故選:B。
根據(jù)圖線中波長,結(jié)合E=∕ι*即可判定譜線能量的大小;能級(jí)間躍遷時(shí),輻射的光子能量等于
兩能級(jí)間的能級(jí)差,即可求解;根據(jù)光電效應(yīng)方程判斷光電子最大初動(dòng)能。
考查學(xué)生對(duì)量子論、波爾原子模型的理解,解決本題的關(guān)鍵知道能級(jí)間躍遷所滿足的規(guī)律,以及
知道光子頻率、波長的大小與能量變化的關(guān)系。
16.【答案】B
2
【解析】解:由洛倫茲力提供向心力可得BqU=my
X
已知1?—幽
m
X
解得粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑為
mv,
T=蔗=LX
粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最短,對(duì)應(yīng)的弧長最短、弦長最短,由幾何關(guān)X
系得,當(dāng)弦長等于L時(shí)最短,此時(shí)弦切角為30。,圓心角為60。,如圖
所示,運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間是
GtE=黑7=2X答=器,故48錯(cuò)誤,故B正確。
故選:B.
粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),粒子速度大小一定,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡越短,粒子運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的弦長越
短,粒子轉(zhuǎn)過的圓心角越小,粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間越短,求出粒子轉(zhuǎn)過的最小圓心角,根據(jù)
粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期公式求出粒子運(yùn)動(dòng)的最短時(shí)間。
本題考查了帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),知道粒子運(yùn)動(dòng)軌跡越短、運(yùn)動(dòng)軌跡對(duì)應(yīng)的弦長越短,粒子
運(yùn)動(dòng)時(shí)間越短是解題的前提,分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過程、應(yīng)用牛頓第二定律與粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周
期公式即可解題。
17.【答案】A
【解析】解:整體受力分析,由平衡條件得
FN=2mg
由對(duì)稱性可知
Fb=FC
對(duì)上方木模受力分析有
Fa=mg+Fb+Fc
則
Fa>mg,F(xiàn)a豐Fb+旌
故A正確,BCO錯(cuò)誤;
故選:Ac
利用整體法判斷木模對(duì)水平面的壓力情況,將上方木模隔離分析短線的拉力情況。
本題考查的是受力分析,需要靈活使用整體法和隔離法。
18.【答案】C
【解析】解:力C.由萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:G嬰=mr等,解得周期為:
7=J需,由“黎明星”周期1.7小時(shí),同步衛(wèi)星周期24小時(shí),可知“黎明星”做勻速圓周運(yùn)
動(dòng)的軌道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,由萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:G繆=
m-,解得衛(wèi)星的線速度大小為:V=叵所以“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度大于同步
衛(wèi)星的線速度,故A錯(cuò)誤,C正確:
B.由萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律得:G^=mrω2,可得角速度為:3=厚,所
以“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的角速度大于同步衛(wèi)星的角速度,故8錯(cuò)誤;
D某時(shí)刻“黎明星”正好經(jīng)過赤道上P城市正上方,“黎明星”的周期1.7小時(shí),由于地球的自轉(zhuǎn),
該時(shí)刻后“黎明星”不是經(jīng)過1.7無能經(jīng)過P城市正上方,故。錯(cuò)誤。
故選:Co
由萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律,結(jié)合周期關(guān)系求出“黎明星”做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌
道半徑小于同步衛(wèi)星的軌道半徑,然后再根據(jù)牛頓第二定律比較角速度、線速度的大小關(guān)系:由
于地球的自轉(zhuǎn),該時(shí)刻后“黎明星”不是經(jīng)過1.7人能經(jīng)過P城市正上方。
本題以我國成功將全球首顆民用晨昏軌道氣象衛(wèi)星為背景,考查了人造衛(wèi)星問題,要明確人造衛(wèi)
星圍繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),利用萬有引力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列方程求解。
19.【答案】C
【解析】解:4、該核反應(yīng)在高溫高壓下才能發(fā)生,但反應(yīng)過程會(huì)放出大量熱量,故A錯(cuò)誤;
反核反應(yīng)釋放能量,y光子的能量就是來源于核反應(yīng)釋放的能量,故B錯(cuò)誤;
C、根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒可知,X的質(zhì)量數(shù)4=2+3-4=1,電荷數(shù)Z=1+1-2=0,
故X為中子,該核反應(yīng)是兩個(gè)輕核結(jié)合成質(zhì)量較大的核的反應(yīng),為核聚變反應(yīng),故C正確;
D、核反應(yīng)中發(fā)生質(zhì)量虧損,設(shè)損失的質(zhì)量為∕τn,則X的質(zhì)量為z∏4=7nι+nι2-n?-4m
故。錯(cuò)誤;
故選:Co
根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒判斷生成物,根據(jù)生成物判斷反應(yīng)類型;輕核聚變將放出大量的能
量,可知有質(zhì)量虧損。
解決本題的關(guān)鍵是知道輕核聚變,知道這種核反應(yīng)有質(zhì)量虧損,放出大量的能量。
20.【答案】C
【解析】解:4、根據(jù)光的偏折可知玻璃對(duì)B光的折射率更大,則B光的頻率大,故A錯(cuò)誤;
B、根據(jù)E=∕n/,可知4光光子的能量比B光光子的能量小,故B錯(cuò)誤;
C、根據(jù)n=-),可知若兩種光從水中射向空氣,4光的臨界角較大,故C正確;
SinC
D、B光的頻率大,波長小,根據(jù)Zx=Ja可知若兩種光經(jīng)同樣的裝置做“雙縫干涉”實(shí)驗(yàn),8光
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