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文檔簡介

二、選擇題14.如圖所示,2017年4月22日12時23分,我國成功發射的天舟一號貨運飛船與運行在距地面393km、可視為圓軌道上的天宮二號空間實驗室首次完成自動交會對接,對接形成的組合體仍沿天宮二號原來的軌道運動,與天宮二號單獨運行時相比,組合體運行的()

A.速率變大

B.周期變大

C.向心加速變大

D.向心力變大

15.如圖所示,位于足夠長光滑固定斜面上的小物塊,在一水平向左推力F的作用,物塊沿斜面加速下滑,在F逐漸增大、方向保持不變的過程中,物塊的加速度大小將()

A.逐漸減小

B.逐漸增大

C.先減小后增大

D.先增大后減小16.如圖甲所示,在x≥0的區域有在垂直于xOy平面(紙面)向里的勻強磁場,現用力使一個等邊三角形閉合導線(粗細均勻)框,沿x軸向右勻速運動,運動中線框平面與紙面平行,底邊BC與y軸平行,從頂點A剛入磁場開始計時,在線框全部進入磁場過程中,其感應電流I(取順時針方向為正)與時間t的關系圖線為圖乙中的()17.如圖所示,一理想變壓器原、副線圈的匝數之比為,原線圈接入的交流電源,副線圈接有定值電阻、、,電路中的交流電流表和交流電壓表均為理想電表,導線電阻不計,當開關S閉合后()

A.電壓表示數為22V

B.電流表示數變小

C.變壓器的輸入功率不變

D.變壓器的輸入功率變大18.汽車以10m/s的速度在平直公路上勻速行駛,駕駛員發現正前方25m處的斑馬線上有行人,于是剎車禮讓,汽車恰好在斑馬線前停下,假投駕駛員的反應時間為0.5s,汽車運動的如圖所示,則汽車的()A.剎車時間為B.剎車距離為C.加速度大小為D.加速度大小為19.下列說法正確的是()A.用頻率為的單色光照射極限頻率為的金屬,一定能產生光電子B.用頻率為的單色光照射極限頻率為的金屬,所產生的光電子的最大初動能為C.一個質子和一個中子結合為一個氘核,若質子、中子和氘核的質量分別為、、,則放出的能量為D.一個氫原子從n=3能級躍遷到n=2能級,該氫原子吸收光子,能量增加20.如圖(a)所示,被稱為“魔力陀螺”玩具的陀螺能在圓軌道外側旋轉不脫落,其原理可等效為如圖(b)所示的模型:半徑為R的磁性圓軌道豎直固定,質量為m的鐵球(視為質點)沿軌道外側運動,A、B分別為軌道的最高點和最低點,軌道對鐵球的磁性引力始終指向圓心且大小不變,不計摩擦和空氣阻力,重力加速度為g,則()A.鐵球繞軌道可能做勻速圓周運動B.鐵球繞軌道運動過程中機械能守恒C.鐵球在A點的速度必須大于D.軌道對鐵球的磁性引力至少為,才能使鐵球不脫軌21.如圖所示,一板間距為d的平行板電容器豎直放置,兩板間存在電場強度為E電場,一個質量為m、電荷量為q的帶電油滴從兩極板正中間由靜止釋放,重力加速度為g,則帶電油滴運動到極板的過程中()

A.加速度大小為

B.所需的時間為

C.下降的高度為

D.電場力對油滴所做的功為三、非選擇題

(一)必考題

22.如圖甲所示,質量為m的滑塊A放在氣墊導軌上,B為位移傳感器,它能將滑塊A到傳感器B的距離數據實時傳送到計算機上,經計算機處理后在屏幕上最示滑塊A的速率—時間()圖象,整個裝置置于高度h可調節的斜面上,斜面長度為:

(1)若用此裝置來驗證牛頓第二定律,通過改變,驗證質量一定時加速度與力成正比的關系;道過改變,可驗證力一定時,加速度與質量成反比的關系(重力加速度g的值不變);

(2)現給滑塊A沿氣墊導線向上的初速度,其圖線如圖乙所示,從圖線可得滑塊A下滑

時的加速度大小(結果保留一位有數字)。23.某同學在測量一均勻新材料制成的圓柱形元件的伏安特性.步驟如下:

(1)用多用表“×100”倍率的電阻檔測量該元件的電阻時,發現指針偏角過大,此時需換用__倍率的電阻檔(填“×10”或“”),并重新進行后再進行測量,表盤的示數如圖1所示,則該電阻的測量值。

該同學想更精確地測量其電阻,現有的器材及其代號和規格如下:

待測元件電阻:

電流表(量程,內阻約為)電流表(量程,內阻約為)

電壓表(量程,內阻約為)

電壓表(量程,內阻約為)

直流電源(電動勢,內應不計)

滑動變阻器(阻值范圍,允許通過的最大電流)

開關S,導線若干

(2)要求較準確地測出其阻值,電流表應選,電壓表應選(選填電表符號);

(3)根據以上儀器,該同學按圖2連接好實驗線路,在實驗中發現電流表示數變化范圍較小,請你用筆在圖中添加一條線對電路進行修改,使電流表示數的變化范圍變大;

(4)修改后的電路其測量結果比真實值偏(選填“大”或“小)。

(5)為了進一步測量該元件的電阻率,該同學用游標卡尺和螺旋測微器測量該元件的長

度和直徑,如圖3、4所示,由圖可知其長度;其直徑。24、如圖所示,在平面直角坐標系xOy(x≥0,y≥0)內,存在垂直紙面向里的兩個勻強磁場圖中未畫出),磁感應強度大小分別用B1、B2表示,OM是兩個磁場的分界面,且與x軸正方向的夾角為,一帶正電的粒子(重力不計)從坐標原點O沿x軸正方向射入磁場B1中,之后粒子在磁場B2中的運動軌跡恰與y軸相切,但未離開磁場,題中B1、B2為未知量。求:(1)兩磁場磁感應強度B1與B2的比值;(2)從該粒子進入磁場B1到第二次經過邊界OM時,粒子在磁場B1與B2中運動的時間之比。25.如圖所示,一輛小型貨車靜止在水平地面上,車廂底板離地面的高度為h=1.25m。車上有一可視為質點的貨物,距車箱尾部的距離為,貨物與車廂底板間的動摩擦因數,司機發動貨車從靜止以恒定加速度行駛距離為時,發現貨物從車尾部滑落(落地無彈跳),司機便立即剎車直至停止去撿拾貨物。已知貨車行駛過程中受地面的摩擦力恒為車對地面正壓力的0.2倍,重力加速度g取,若不計司機的反應時間和空氣阻力,求:(1)貨物滑落時,車和貨物的速度大小;(2)車停止時,貨物落地點到車尾的水平距離。33.【物理一選修33】

(1)下列說法正確的是

A.液體中懸浮微粒的布朗運動是液體分子永不停息地做無規則運動

B.液晶既有液體的流動性,又有光學性質的各向異性

C.分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,可能先增大后減小

D.根據熱力學第二定律可知,熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體

E.一定質量的理想氣體,在等壓膨脹過程中,氣體分子的平均動能增大

(2)如圖所示,一定量的氣體密封在體積為的容器中,室溫為,光滑導熱活塞C(體積忽略不計)將容器分成A、B兩室,A室的體積是B室的2倍,B室上連有一U形管(U形管內氣體的體積忽略不計).兩邊水銀柱高度差為76cmA室裝有閥門K,可與大氣相通。已知外界大氣壓強等于76cm汞柱,求:

(i)將閥門K打開穩定后,B室的體積;

(ii)打開閥門K后將容器內氣體的海度從300K緩慢加熱到540K,U形管內兩邊水銀面

的高度差。34.【物理一選修34】(1)如圖所示,一列簡諧橫波沿x軸負方向傳播,實線為時的波形圖,虛線

為時的波形圖。已知該簡諧波的周期大于,關于該簡諧波,下列說法正確

的是

A.波長為2m

B.波速為

C.頻率為1.5Hz

D.時,處的質點處于波谷

E.時,處的質點處于波峰(2)如圖所示,一半徑為R的半圓形玻璃磚固定在豎直平面內,O為圓心,右側緊靠足夠大的豎直光屏MN,直徑PQ垂直于MN,垂直于PQ,一細束單色光沿半徑方向與成角射向O點,光屏MN上出現兩個小光斑,其間距為,求:

(i)此玻璃磚的折射率;

(ii)當滿足什么條件時,光屏上只剩下一個光斑

參考答案:14、D15、C16、B17、D18、C19、AB20、BD21、BCD

22.(1)高度h,調節滑塊的質量及斜面的高度,且使mh不變;

(2)

23.(1)×10,歐姆調零,;

(2)A1,V1

(3)如圖:

(4)小

(5);

24.解:(1)設帶電粒子在B1中運動的半徑為,在中運動的半徑為r2,粒子運動的軌跡如

圖所示:由圖中幾何關系得:

由牛頓第二定律得:,聯立解得:(2)設帶電粒子在磁場B1中運動的周期為,則:聯立解得:同理得帶電粒子在磁場中運動的周期:由粒子運動的軌跡可知,粒子在磁場B1中運動的時間粒子在磁場B2中運動的時間則粒子在兩磁場中的運動時間之比:。25、解:(1)因車以恒定加速運動,設車的水平牽引力為F,貨物與車板間的摩擦力為

車受地面的摩擦力為,自車啟動至貨物滑落經歷的時間為t,貨物滑落時車的速度為,

貨物的速度為,車與貨物的質量分別為、由動能定理:

對車有:

對貨物有:由動量定理:對車有:對貨物有:,可以得到:得到:聯立可以得到:,。(2)貨物滑落離開車后做平拋運動,設落地時間為,水平方向的位移為,則有:,,得到:,貨物離開車后,設車的加速度為a,從剎車到停止運動的位移為,則有:,,聯立解得:貨物落地點到車尾的水平距離:。33、【物理——選修33】(1)BCE(2)(i)閥門K打開,設重新平衡后B的體積為,根據玻意耳定律:解得:(ii)打開閥門K后將容器內的氣體加熱后,B室內的氣體先發生等壓變化。設等壓變化過程,最終活塞C到左邊時的溫度為T,由蓋呂薩克定律:,解得:從繼續熱到,B室內氣體發生等容變化,設B室內氣體最后壓

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