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2018年物理(新课标)高考总复习第一轮复习

 

专题1 质点的直线运动 

1(2016·高考江苏卷)小球从一定高度处由静止下落与地面碰撞后回到原高度再次下落重复上述运动.取小球的落地点为原点建立坐标系竖直向上为正方向.下列速v和位置x的关系图象中能描述该过程的是(  )

2(2016·高考全国卷丙)一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动在时间间隔t内位移为s动能变为原来的9倍.该质点的加速度为(  )

A.t2(s)    B.2t2(3s)   

C.t2(4s)    D.t2(8s)

3(多选)(2016·高考全国卷乙)甲、乙两车在平直公路上同向行驶vt图象如图所示.已知两车在t3 s时并排行驶(  )

At1 s甲车在乙车后

Bt0甲车在乙车前7.5 m

C两车另一次并排行驶的时刻是t2 s

D甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40 m

4(多选)(2016·高考全国卷甲)两实心小球甲和乙由同一种材料制成甲球质量大于乙球质量.两球在空气中由静止下落假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比与球的速率无关.若它们下落相同的距离(  )

A甲球用的时间比乙球长

B甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小

C甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小

D甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功

专题2 相互作用 

1(2016·高考全国卷甲)质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上.用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O如图所示.用T表示绳OA段拉力的大小O点向左移动的过程中(  )

AF逐渐变大T逐渐变大

BF逐渐变大T逐渐变小

CF逐渐变小T逐渐变大

DF逐渐变小T逐渐变小

2(2016·高考全国卷丙)如图两个轻环ab套在位于竖直面内的一段固定圆弧上;一细线穿过两轻环其两端各系一质量为m的小球.在ab之间的细线上悬挂一小物块.平衡时ab间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦.小物块的质量为(  )

A.2(m)    B.2(3)m   

Cm    D2m

3(多选)(2016·高考江苏卷)如图所示一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等则在上述过程中(  )

A桌布对鱼缸摩擦力的方向向左

B鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等

C若猫增大拉力鱼缸受到的摩擦力将增大

D若猫减小拉力鱼缸有可能滑出桌面

4(多选)(2016·高考全国卷乙)如图一光滑的轻滑轮用细绳OO悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮其一端悬挂物块a另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b整个系统处于静止状态.若F方向不变大小在一定范围内变化物块b仍始终保持静止(  )

AOO的张力也在一定范围内变化

B物块b所受到的支持力也在一定范围内变化

C连接ab的绳的张力也在一定范围内变化

D物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化

专题3 牛顿运动定律 

1(多选)(2016·高考全国卷乙)一质点做匀速直线运动.现对其施加一恒力且原来作用在质点上的力不发生改变(  )

A质点速度的方向总是与该恒力的方向相同

B质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直

C质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同

D质点单位时间内速率的变化量总是不变

2(多选)(2016·高考浙江卷)如图所示为一滑草场.某条滑道由上、下两段高均为h与水平面倾角分别为45°37°的滑道组成滑草车与草地之间的动摩擦因数为μ.质量为m的载人滑草车从坡顶由静止开始自由下滑经过上、下两段滑道后最后恰好静止于滑道的底端(不计滑草车在两段滑道交接处的能量损失sin 37°0.6cos 37°0.8).则(  )

A动摩擦因数μ7(6)

B载人滑草车最大速度为 7(2gh)

C载人滑草车克服摩擦力做功为mgh

D载人滑草车在下段滑道上的加速度大小为5(3)g

3(多选)(2016·高考天津卷)我国高铁技术处于世界领先水平.和谐号动车组是由动车和拖车编组而成的提供动力的车厢叫动车不提供动力的车厢叫拖车.假设动车组各车厢质量均相等动车的额定功率都相同动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比.某列动车组由8节车厢组成其中第15节车厢为动车其余为拖车则该动车组(  )

A启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反

B做匀加速运动时56节与第67节车厢间的作用力之比为32

C进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比

D与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为12

专题4 曲线运动 

1(2016·高考江苏卷)AB两小球B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出不计空气阻力.图中A的运动轨迹B的运动轨迹是(  )

A    B   

C    D

2(多选)(2016·高考全国卷丙)如图一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中克服摩擦力做的功为W.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时向心加速度的大小为a容器对它的支持力大小为N(  )

AamR(2(mgR-W))    BamR(2mgR-W)

CNR(3mgR-2W)  DNR(2(mgR-W))

3(多选)(2016·高考浙江卷)如图所示为赛车场的一个水平梨形赛道两个弯道分别为半径R90 m的大圆弧和r40 m的小圆弧直道与弯道相切.大、小圆弧圆心OO距离L100 m.赛车沿弯道路线行驶时路面对轮胎的最大径向静摩擦力是赛车重力的2.25倍.假设赛车在直道上做匀变速直线运动在弯道上做匀速圆周运动.要使赛车不打滑绕赛道一圈时间最短(发动机功率足够大,重力加速度g10 m/s2π3.14)则赛车(  )

A在绕过小圆弧弯道后加速

B在大圆弧弯道上的速率为45 m/s

C在直道上的加速度大小为5.63 m/s2

D通过小圆弧弯道的时间为5.58 s

4(2016·高考全国卷丙)如图在竖直平面内有由4(1)圆弧AB2(1)圆弧BC组成的光滑固定轨道两者在最低点B平滑连接.AB弧的半径为RBC弧的半径为2(R).一小球在A点正上方与A相距4(R)处由静止开始自由下落A点沿圆弧轨道运动.

(1)求小球在BA两点的动能之比;

(2)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点.

5(2016·高考天津卷)我国将于2022年举办冬奥会跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图所示质量m60 kg的运动员从长直助滑道ABA处由静止开始以加速度a3.6 m/s2匀加速滑下到达助滑道末端B时速度vB24 m/sAB的竖直高度差H48 m为了改变运动员的运动方向在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧.助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h5 m运动员在BC间运动时阻力做功W=-1 530 Jg10 m/s2.

(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;

(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6C点所在圆弧的半径R至少应为多大.

6(2016·高考浙江卷)在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示.P是一个微粒源能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒.高度为h的探测屏AB竖直放置P点的水平距离为L上端AP点的高度差也为h.

(1)若微粒打在探测屏AB的中点求微粒在空中飞行的时间;

(2)求能被屏探测到的微粒的初速度范围

(3)若打在探测屏AB两点的微粒的动能相等Lh的关系.

专题5 万有引力与航天 

1(2016·高考全国卷丙)关于行星运动的规律下列说法符合史实的是(  )

A开普勒在牛顿定律的基础上导出了行星运动的规律

B开普勒在天文观测数据的基础上总结出了行星运动的规律

C开普勒总结出了行星运动的规律找出了行星按照这些规律运动的原因

D开普勒总结出了行星运动的规律发现了万有引力定律

2(2016·高考天津卷)我国即将发射天宫二号空间实验室之后发射神舟十一号飞船与天宫二号对接.假设天宫二号神舟十一号都围绕地球做匀速圆周运动为了实现飞船与空间实验室的对接下列措施可行的是(  )

A使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接

B使飞船与空间实验室在同一轨道上运行然后空间实验室减速等待飞船实现对接

C飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速加速后飞船逐渐靠近空间实验室两者速度接近时实现对接

D飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速减速后飞船逐渐靠近空间实验室两者速度接近时实现对接

3(2016·高考全国卷乙)利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯.目前地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的6.6倍.假设地球的自转周期变小若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的则地球自转周期的最小值约为(  )

A1 h    B4 h   

C8 h    D16 h

4(2016·高考北京卷)如图所示一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是(  )

A不论在轨道1还是轨道2运行卫星在P点的速度都相同

B不论在轨道1还是轨道2运行卫星在P点的加速度都相同

C卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度

D卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量

5(2016·高考四川卷)国务院批复2016年起将424日设立为中国航天日.1970424日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号目前仍然在椭圆轨道上运行,其轨道近地点高度约为440 km远地点高度约为2 060 km198448日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35 786 km的地球同步轨道上.设东方红一号在远地点的加速度为a1东方红二号的加速度为a2固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3a1a2a3的大小关系为(  )

Aa2a1a3  Ba3a2a1

Ca3a1a2  Da1a2a3

6(多选)(2016·高考江苏卷)如图所示两质量相等的卫星AB绕地球做匀速圆周运动RTEkS分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有(  )

ATA>TB  BEkA>EkB

CSASB  D.A(3)A(2)A(2)B(3)B(2)B(2)

专题6 机械能及其守恒定律 

1(2016·高考四川卷)韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员.他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿助滑区保持同一姿态下滑了一段距离重力对他做功1 900 J,他克服阻力做功100 J.韩晓鹏在此过程中(  )

A动能增加了1 900 J

B动能增加了2 000 J

C重力势能减小了1 900 J

D重力势能减小了2 000 J

2(2016·高考全国卷甲)小球PQ用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上P球的质量大于Q球的质量悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短.将两球拉起使两绳均被水平拉直如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点(  )

AP球的速度一定大于Q球的速度

BP球的动能一定小于Q球的动能

CP球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力

DP球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度

3(多选)(2016·高考全国卷甲)如图小球套在光滑的竖直杆上轻弹簧一端固定于O另一端与小球相连.现将小球从M点由静止释放它在下降的过程中经过了N点.已知在MN两点处弹簧对小球的弹力大小相等ONM<OMN<2(π).在小球从M点运动到N点的过程中(  )

A弹力对小球先做正功后做负功

B有两个时刻小球的加速度等于重力加速度

C弹簧长度最短时弹力对小球做功的功率为零

D小球到达N点时的动能等于其在MN两点的重力势能差

4(2016·高考全国卷甲)轻质弹簧原长为2l将弹簧竖直放置在地面上在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l.现将该弹簧水平放置一端固定在A另一端与物块P接触但不连接.AB是长度为5l的水平轨道B端与半径为l的光滑半圆轨道BCD相切半圆的直径BD竖直如图所示.物块PAB间的动摩擦因数μ0.5.用外力推动物块P将弹簧压缩至长度l然后放开P开始沿轨道运动.重力加速度大小为g.

(1)P的质量为mP到达B点时速度的大小以及它离开圆轨道后落回到AB上的位置与B点之间的距离;

(2)P能滑上圆轨道且仍能沿圆轨道滑下P的质量的取值范围.

5(2016·高考全国卷乙)如图一轻弹簧原长为2R其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A另一端位于直轨道上B弹簧处于自然状态.直轨道与一半径为6(5)R的光滑圆弧轨道相切于CAC7RABCD均在同一竖直平面内.质量为m的小物块PC点由静止开始下滑最低到达E(未画出).随后P沿轨道被弹回最高到达FAF4R.已知P与直轨道间的动摩擦因数μ4(1)重力加速度大小为g.(sin 37°5(3)cos 37°5(4))

(1)P第一次运动到B点时速度的大小;

(2)P运动到E点时弹簧的弹性势能;

(3)改变物块P的质量P推至E从静止开始释放.已知P自圆弧轨道的最高点D处水平飞出后恰好通过G点.G点在C点左下方C点水平相距2(7)R、竖直相距R.P运动到D点时速度的大小和改变后P的质量.

专题7 静电场 

1(2016·高考全国卷丙)关于静电场的等势面下列说法正确的是(  )

A两个电势不同的等势面可能相交

B电场线与等势面处处相互垂直

C同一等势面上各点电场强度一定相等

D将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面电场力做正功

2(2016·高考全国卷乙)一平行板电容器两极板之间充满云母介质接在恒压直流电源上.若将云母介质移出则电容器(  )

A极板上的电荷量变大极板间电场强度变大

B极板上的电荷量变小极板间电场强度变大

C极板上的电荷量变大极板间电场强度不变

D极板上的电荷量变小极板间电场强度不变

3(2016·高考浙江卷)如图所示两个不带电的导体AB用一对绝缘柱支持使它们彼此接触.把一带正电荷的物体C置于A附近贴在AB下部的金属箔都张开(  )

A此时A带正电B带负电

B此时A电势低B电势高

C移去C贴在AB下部的金属箔都闭合

D先把AB分开然后移去C贴在AB下部的金属箔都闭合

4(2016·高考江苏卷)一金属容器置于绝缘板上带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面AB为容器内表面上的两点下列说法正确的是(  )

AA点的电场强度比B点的大

B小球表面的电势比容器内表面的低

CB点的电场强度方向与该处内表面垂直

D将检验电荷从A点沿不同路径移到B电场力所做的功不同

5(2016·高考全国卷甲)如图P是固定的点电荷虚线是以P为圆心的两个圆.带电粒子QP的电场中运动运动轨迹与两圆在同一平面内abc为轨迹上的三个点.若Q仅受P的电场力作用其在abc点的加速度大小分别为aaabac速度大小分别为vavbvc(  )

Aaa>ab>acva>vc>vb

Baa>ab>acvb>vc>va

Cab>ac>aavb>vc>va

Dab>ac>aava>vc>vb

6(2016·高考天津卷)如图所示平行板电容器带有等量异种电荷与静电计相连静电计金属外壳和电容器下极板都接地.在两极板间有一个固定在P点的点电荷E表示两板间的电场强度Ep表示点电荷在P点的电势能θ表示静电计指针的偏角.若保持下极板不动将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置(  )

Aθ增大E增大 Bθ增大Ep不变

Cθ减小Ep增大    Dθ减小E不变

7(多选)(2016·高考全国卷乙)如图一带负电荷的油滴在匀强电场中运动其轨迹在竖直面(纸面)且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称.忽略空气阻力.由此可知(  )

AQ点的电势比P点高

B油滴在Q点的动能比它在P点的大

C油滴在Q点的电势能比它在P点的大

D油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小

专题8 恒定电流 

1(2016·高考全国卷甲)阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.开关S断开且电流稳定时C所带的电荷量为Q1;闭合开关S电流再次稳定后C所带的电荷量为Q2.Q1Q2的比值为(  )

A.5(2)    B.2(1)   

C.5(3)    D.3(2)

2(多选)(2016·高考江苏卷)如图所示的电路中电源电动势为12 V内阻为2 Ω四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S下列说法正确的有(  )

A路端电压为10 V

B电源的总功率为10 W

Cab间电压的大小为5 V

Dab间用导线连接后电路的总电流为1 A

专题9 磁 场 

1(2016·高考北京卷)中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:以磁石磨针锋能指南,然常微偏东,不全南也.进一步研究表明地球周围地磁场的磁感线分布示意如图.结合上述材料下列说法不正确的是(  )

A地理南、北极与地磁场的南、北极不重合

B地球内部也存在磁场地磁南极在地理北极附近

C地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行

D地磁场对射向地球赤道的带电宇宙射线粒子有力的作用

2(2016·高考四川卷)如图所示正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场.一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域当速度大小为vbb点离开磁场在磁场中运动的时间为tb;当速度大小为vcc点离开磁场在磁场中运动的时间为tc.不计粒子重力.则(  )

Avbvc12tbtc21

Bvbvc21tbtc12

Cvbvc21tbtc21

Dvbvc12tbtc12

3(2016·高考全国卷丙)平面OM和平面ON之间的夹角为30°其横截面(纸面)如图所示平面OM上方存在匀强磁场磁感应强度大小为B方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场速度与OM30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为(  )

A.2qB(mv)   B.qB(3mv)  

C.qB(2mv)   D.qB(4mv)

4(2016·高考全国卷乙)现代质谱仪可用来分析比质子重很多倍的离子其示意图如图所示其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场需将磁感应强度增加到原来的12倍.此离子和质子的质量比值约为(  )

A11    B12   

C121    D144

5(2016·高考全国卷甲)一圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中磁场方向与筒的轴平行筒的横截面如图所示.图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动.在该截面内一带电粒子从小孔M射入筒内射入时的运动方向与MN30°角.当筒转过90°该粒子恰好从小孔N飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞则带电粒子的比荷为(  )

A.3B(ω)    B.2B(ω)   

C.B(ω)    D.B()

6(2016·高考北京卷)如图所示质量为m电荷量为q的带电粒子以初速度v沿垂直磁场方向射入磁感应强度为B的匀强磁场在磁场中做匀速圆周运动.不计带电粒子所受重力.

(1)求粒子做匀速圆周运动的半径R和周期T

(2)为使该粒子做匀速直线运动还需要同时存在一个与磁场方向垂直的匀强电场求电场强度E的大小.

7(2016·高考天津卷)如图所示空间中存在着水平向右的匀强电场电场强度大小为E5 N/C同时存在着水平方向的匀强磁场其方向与电场方向垂直磁感应强度大小B0.5 T.有一带正电的小球质量m1×106 kg电荷量q2×106 C正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动当经过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象)g10 m/s2求:

(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;

(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t.

8.(2016·高考浙江卷)为了进一步提高回旋加速器的能量科学家建造了扇形聚焦回旋加速器”.在扇形聚焦过程中离子能以不变的速率在闭合平衡轨道上周期性旋转.

扇形聚焦磁场分布的简化图如图所示圆心为O的圆形区域等分成六个扇形区域其中三个为峰区三个为谷区峰区和谷区相间分布.峰区内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B谷区内没有磁场.质量为m电荷量为q的正离子以不变的速率v旋转其闭合平衡轨道如图中虚线所示.

(1)求闭合平衡轨道在峰区内圆弧的半径r并判断离子旋转的方向是顺时针还是逆时针;

(2)求轨道在一个峰区内圆弧的圆心角θ及离子绕闭合平衡轨道旋转的周期T

(3)在谷区也施加垂直纸面向里的匀强磁场磁感应强度为B新的闭合平衡轨道在一个峰区内的圆心角θ变为90°BB的关系.已知:sin (α±β)sin αcos β±cos αsin βcos α12sin22(α)

专题10 电磁感应 

1(多选)(2016·高考江苏卷)电吉他中电拾音器的基本结构如图所示磁体附近的金属弦被磁化因此弦振动时在线圈中产生感应电流电流经电路放大后传送到音箱发生声音.下列说法正确的有(  )

A选用铜质弦电吉他仍能正常工作

B取走磁体电吉他将不能正常工作

C增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势

D弦振动过程中线圈中的电流方向不断变化

2(2016·高考北京卷)如图所示匀强磁场中有两个导体圆环ab磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B随时间均匀增大.两圆环半径之比为21圆环中产生的感应电动势分别为EaEb不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是(  )

AEaEb41感应电流均沿逆时针方向

BEaEb41感应电流均沿顺时针方向

CEaEb21感应电流均沿逆时针方向

DEaEb21感应电流均沿顺时针方向

3(2016·高考浙江卷)如图所示ab两个闭合正方形线圈用同样的导线制成匝数均为10边长la3lb图示区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,且磁感应强度随时间均匀增大,不考虑线圈之间的相互影响,则(  )

A两线圈内产生顺时针方向的感应电流

Bab线圈中感应电动势之比为91

Cab线圈中感应电流之比为34

Dab线圈中电功率之比为31

4(多选)(2016·高考全国卷甲)法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片PQ分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时关于流过电阻R的电流下列说法正确的是(  )

A若圆盘转动的角速度恒定则电流大小恒定

B若从上向下看圆盘顺时针转动则电流沿ab的方向流动

C若圆盘转动方向不变角速度大小发生变化则电流方向可能发生变化

D若圆盘转动的角速度变为原来的2则电流在R上的热功率也变为原来的2

5(多选)(2016·高考四川卷)如图所示电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动外力F与金属棒速度v的关系是FF0kv(F0k是常量)金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i受到的安培力大小为FA电阻R两端的电压为UR感应电流的功率为P它们随时间t变化图象可能正确的有(  )

6(2016·高考全国卷甲)如图水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上t0金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.t0时刻金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为μ.重力加速度大小为g.求:

(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;

(2)电阻的阻值.

7(2016·高考全国卷乙)如图两固定的绝缘斜面倾角均为θ上沿相连.两细金属棒ab(仅标出a)cd(仅标出c)长度均为L质量分别为2mm;用两根不可伸长的柔软轻导线将它们连成闭合回路abdca并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上使两金属棒水平.右斜面上存在匀强磁场磁感应强度大小为B方向垂直于斜面向上.已知两根导线刚好不在磁场中回路电阻为R两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ重力加速度大小为g.已知金属棒ab匀速下滑.求:

(1)作用在金属棒ab上的安培力的大小;

(2)金属棒运动速度的大小.

8(2016·高考浙江卷)小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示两根平行金属导轨相距l0.50 m倾角θ53°导轨上端串接一个R0.05 Ω的电阻.在导轨间长d0.56 m的区域内存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场磁感应强度B2.0 T.质量m4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s0.24 m.一位健身者用恒力F80 N拉动GHCD棒由静止开始运动上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手触发恢复装置使CD棒回到初始位(重力加速度g10 m/s2sin 53°0.8不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求:

(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;

(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;

(3)在拉升CD棒的过程中健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.

9(2016·高考全国卷丙)如图两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)其左端接一阻值为R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为B1kt式中k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域区域左边界MN(虚线)与导轨垂直磁场的磁感应强度大小为B0方向也垂直于纸面向里.某时刻金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动t0时刻恰好以速度v0越过MN此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好它们的电阻均忽略不计.求:

(1)t0tt0时间间隔内流过电阻的电荷量的绝对值;

(2)在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小.

专题11 交变电流 

1(2016·高考江苏卷)一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在ab间作为原线圈.通过滑动触头取该线圈的一部分接在cd间作为副线圈.在ab间输入电压为U1的交变电流时cd间的输出电压为U2.在将滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中(  )

AU2>U1U2降低 BU2>U1U2升高

CU2<U1U2降低 DU2<U1U2升高

2(多选)(2016·高考全国卷丙)如图理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡ab.当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时两灯泡均能正常发光.下列说法正确的是(  )

A原、副线圈匝数之比为91

B原、副线圈匝数之比为19

C此时ab的电功率之比为91

D此时ab的电功率之比为19

3(2016·高考四川卷)如图所示接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电如果将原、副线圈减少相同匝数其他条件不变(  )

A小灯泡变亮

B小灯泡变暗

C原、副线圈两端电压的比值不变

D通过原、副线圈电流的比值不变

4(多选)(2016·高考全国卷丙)如图M为半圆形导线框圆心为OMN是圆心角为直角的扇形导线框圆心为ON;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场磁场方向垂直于纸面.现使线框MNt0时从图示位置开始分别绕垂直于纸面、且过OMON的轴以相同的周期T逆时针匀速转动(  )

A两导线框中均会产生正弦交流电

B两导线框中感应电流的周期都等于T

Ct8(T)两导线框中产生的感应电动势相等

D两导线框的电阻相等时两导线框中感应电流的有效值也相等

5(2016·高考全国卷乙)一含有理想变压器的电路如图所示图中电阻R1R2R3的阻值分别为3 Ω1 Ω4 ΩA为理想交流电流表U为正弦交流电压源输出电压的有效值恒定.当开关S断开时电流表的示数为I;当S闭合时电流表的示数为4I.该变压器原、副线圈匝数比值为(  )

A2    B3   

C4    D5

6(2016·高考天津卷)如图所示理想变压器原线圈接在交流电源上图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是(  )

A当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时R1消耗的功率变大

B当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时电压表V示数变大

C当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时电流表A1示数变大

D若闭合开关S则电流表A1示数变大A2示数变大

专题12 实验探究力学实验

1(2016·高考浙江卷)某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中测得图中弹簧OC的劲度系数为500 N/m.如图1所示用弹簧OC和弹簧秤ab探究求合力的方法实验.在保持弹簧伸长1.00 cm不变的条件下:

(1)若弹簧秤ab间夹角为90°弹簧秤a的读数是________N(2中所示)则弹簧秤b的读数可能为________N.

(2)若弹簧秤ab间夹角大于90°保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角则弹簧秤a的读数________、弹簧秤b的读数________(变大”“变小不变)

2(2016·高考天津卷)某同学利用如图所示装置研究小车的匀变速直线运动.

(1)实验中必要的措施是________

A细线必须与长木板平行

B先接通电源再释放小车

C小车的质量远大于钩码的质量

D平衡小车与长木板间的摩擦力

(2)他实验时将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上得到一条纸带打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间还有4个点图中未画出)s13.59 cms24.41 cms35.19 cms45.97 cms56.78 cms67.64 cm.则小车的加速度a________m/s2(要求充分利用测量的数据)打点计时器在打B点时小车的速度vB________m/s.(结果均保留两位有效数字)

3(2016·高考四川卷)用如图所示的装置测量弹簧的弹性势能.将弹簧放置在水平气垫导轨上左端固定右端在O点;在O点右侧的BC位置各安装一个光电门计时器(图中未画出)与两个光电门相连.先用米尺测得BC两点间距离s再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A静止释放计时器显示遮光片从BC所用的时间t用米尺测量AO之间的距离x.

(1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是________

(2)为求出弹簧的弹性势能还需要测量________

A弹簧原长

B当地重力加速度

C滑块(含遮光片)的质量

(3)增大AO之间的距离x计时器显示时间t________

A增大    B.减小   

C.不变

4(2016·高考江苏卷)某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律.一根细线系住钢球悬挂在铁架台上钢球静止于A点.光电门固定在A的正下方在钢球底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条.将钢球拉至不同位置由静止释放遮光条经过光电门的挡光时间t可由计时器测出,取vt(d)作为钢球经过A点时的速度.记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小ΔEp与动能变化大小ΔEk就能验证机械能是否守恒.

(1)ΔEpmgh计算钢球重力势能变化的大小式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到________之间的竖直距离.

A钢球在A点时的顶端

B钢球在A点时的球心

C钢球在A点时的底端

(2)ΔEk2(1)mv2计算钢球动能变化的大小.用刻度尺测量遮光条宽度示数如图乙所示其读数为________cm.某次测量中计时器的示数为0.010 0 s则钢球的速度为v________m/s.

(3)下表为该同学的实验结果:

ΔEp(×102J)

4.892

9.786

14.69

19.59

29.38

ΔEk(×102J)

5.04

10.1

15.1

20.0

29.8

他发现表中的ΔEpΔEk之间存在差异认为这是由空气阻力造成的.你是否同意他的观点?请说明理由.

(4)请你提出一条减小上述差异的改进建议.___________________________________

________________________________________________________________________

5(2016·高考全国卷甲)某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究实验装置如图甲所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上弹簧左端固定右端与一物块接触而不连接纸带穿过打点计时器并与物块连接.向左推物块使弹簧压缩一段距离由静止释放物块通过测量和计算可求得弹簧被压缩后的弹性势能.

(1)实验中涉及下列操作步骤:

把纸带向左拉直

松手释放物块

接通打点计时器电源

向左推物块使弹簧压缩并测量弹簧压缩量

上述步骤正确的操作顺序是________(填入代表步骤的序号)

(2)图乙中ML纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50 Hz.M纸带所给的数据可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为________m/s.比较两纸带可知________(ML)纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.

6(2016·高考全国卷乙)某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律其中打点计时器的电源为交流电源可以使用的频率有20 Hz30 Hz40 Hz.打出纸带的一部分如图乙所示.

该同学在实验中没有记录交流电的频率f需要用实验数据和其他题给条件进行推算.

(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图乙中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时重物下落的速度大小为________打出C点时重物下落的速度大小为________重物下落的加速度大小为________

(2)已测得s18.89 cms29.50 cms310.10 cm;当地重力加速度大小为9.80 m/s2实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%.由此推算出f________Hz.

7(2016·高考全国卷丙)某物理课外小组利用图甲中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系.图中置于实验台上的长木板水平放置其右端固定一轻滑轮;轻绳跨过滑轮一端与放在木板上的小滑车相连另一端可悬挂钩码.本实验中可用的钩码共有N5每个质量均为0.010 kg.实验步骤如下:

(1)5个钩码全部放入小车中在长木板左下方垫上适当厚度的小物块使小车(钩码)可以在木板上匀速下滑.

(2)n(依次取n12345)个钩码挂在轻绳右端其余Nn个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行.释放小车同时用传感器记录小车在时刻t相对于其起始位置的位移s绘制st图象经数据处理后可得到相应的加速度a.

(3)对应于不同的na值见下表.n2时的st图象如图乙所示;由图乙求出此时小车的加速度(保留2位有效数字)将结果填入下表.

n

1

2

3

4

5

a/m·s2

0.20

 

0.58

0.78

1.00

(4)利用表中的数据在图丙中补齐数据点并作出an图象.从图象可以看出:当物体质量一定时物体的加速度与其所受的合外力成正比.

(5)利用an图象求得小车(空载)的质量为________kg(保留2位有效数字重力加速度取g9.8 m·s2)

(6)若以保持木板水平来代替步骤(1)下列说法正确的是________(填入正确选项前的标号)

Aan图线不再是直线

Ban图线仍是直线但该直线不过原点

Can图线仍是直线但该直线的斜率变大

8(2016·高考北京卷)利用如图装置做验证机械能守恒定律实验.

(1)为验证机械能是否守恒需要比较重物下落过程中任意两点间的________

A动能变化量与势能变化量

B速度变化量与势能变化量

C速度变化量与高度变化量

(2)除带夹子的重物、纸带、铁架台(含铁夹)、电磁打点计时器、导线及开关外在下列器材中还必须使用的两种器材是________

A交流电源   B.刻度尺  

C.天平(含砝码)

(3)实验中先接通电源再释放重物得到如图所示的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点ABC测得它们到起始点O的距离分别为hAhBhC.

已知当地重力加速度为g打点计时器打点的周期为T.设重物的质量为m.从打O点到打B点的过程中重物的重力势能变化量ΔEp________动能变化量ΔEk________

(4)大多数学生的实验结果显示重力势能的减少量大于动能的增加量原因是________

A利用公式vgt计算重物速度

B利用公式v计算重物速度

C存在空气阻力和摩擦力阻力的影响

D没有采用多次实验取平均值的方法

(5)某同学想用下述方法研究机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h计算对应计数点的重物速度v描绘v2h图象并做如下判断:若图象是一条过原点的直线则重物下落过程中机械能守恒.请你分析论证该同学的判断依据是否正确.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

电学实验

1(2016·高考北京卷)某兴趣小组探究用不同方法测定干电池的电动势和内阻他们提出的实验方案中有如下四种器材组合.为使实验结果尽可能准确最不可取的一组器材是(  )

A一个安培表、一个伏特表和一个滑动变阻器

B一个伏特表和多个定值电阻

C一个安培表和一个电阻箱

D两个安培表和一个滑动变阻器

2(2016·高考全国卷丙)某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验.两根金属导轨aba1b1固定在同一水平面内且相互平行足够大的电磁铁(未画出)N极位于两导轨的正上方S极位于两导轨的正下方一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直.

(1)在图中画出连线完成实验电路.要求滑动变阻器以限流方式接入电路且在开关闭合后金属棒沿箭头所示的方向移动.

(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度有人提出以下建议:

A适当增加两导轨间的距离

B换一根更长的金属棒

C适当增大金属棒中的电流

其中正确的是________(填入正确选项前的标号)

3(2016·高考天津卷)某同学想要描绘标有3.8 V0.3 A字样小灯泡L的伏安特性曲线要求测量数据尽量精确、绘制曲线完整.可供该同学选用的器材除开关、导线外还有:

电压表V1(量程03 V内阻等于3 kΩ)

电压表V2(量程015 V内阻等于15 kΩ)

电流表A1(量程0200 mA内阻等于10 Ω)

电流表A2(量程03 A内阻等于0.1 Ω)

滑动变阻器R1(010 Ω额定电流2 A)

滑动变阻器R2(01 kΩ额定电流0.5 A)

定值电阻R3(阻值等于1 Ω)

定值电阻R4(阻值等于10 Ω)

定值电阻R5(阻值等于1 kΩ)

电源E(E6 V内阻不计)

(1)请画出实验电路图并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.

 

 

(2)该同学描绘出的IU图象应是下图中的________

4(2016·高考浙江卷)某同学用伏安法测量导体的电阻,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为0.6 A、内阻约为0.1 Ω的电流表.采用分压电路接线1是实物的部分连线图待测电阻为图2中的R1其阻值约为5 Ω.

(1)R1阻值的最优连接方式为导线连接________(ab)、导线连接________(cd)

(2)正确接线测得实验数据如表用作图法求得R1的阻值为________Ω.

U/V

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

I/A

0.09

0.19

0.27

0.35

0.44

0.53

(3)已知图2R2R1是材料相同、厚度相等、表面为正方形的两导体R2的边长是R110(1)若测R2的阻值则最优的连线应选________(填选项)

A连接a连接c

B连接a连接d

C连接b连接c

D连接b连接d

5(2016·高考全国卷乙)现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统要求当热敏电阻的温度达到或超过60 系统报警.提供的器材有:热敏电阻报警器(内阻很小流过的电流超过Ic时就会报警)电阻箱(最大阻值为999.9 Ω)直流电源(输出电压为U内阻不计)滑动变阻器R1(最大阻值为1 000 Ω)滑动变阻器R2(最大阻值为2 000 Ω)单刀双掷开关一个,导线若干.

在室温下对系统进行调节.已知U约为18 VIc约为10 mA;流过报警器的电流超过20 mA报警器可能损坏;该热敏电阻的阻值随温度升高而减小60 时阻值为650.0 Ω.

(1)完成待调节的报警系统原理电路图的连线.

(2)电路中应选用滑动变阻器________(R1R2)

(3)按照下列步骤调节此报警系统:

电路接通前需将电阻箱调到一固定的阻值根据实验要求,这一阻值为________Ω;滑动变阻器的滑片应置于______(ab”)端附近不能置于另一端的原因是_________

_______________________________________________________________

将开关向______(cd”)端闭合缓慢移动滑动变阻器的滑片直至_________

_______________________________________________________________

(4)保持滑动变阻器滑片的位置不变将开关向另一端闭合报警系统即可正常使用.

6(2016·高考四川卷)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3 V内阻约2 Ω)保护电阻R1(阻值10 Ω)R2(阻值5 Ω)滑动变阻器R电流表A电压表V开关S导线若干.

实验主要步骤:

()将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;

()逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I

()U为纵坐标I为横坐标UI图线(UI都用国际单位)

()求出UI图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a.

 回答下列问题:

(1)电压表最好选用______;电流表最好选用______

A电压表(03 V内阻约15 kΩ)

B电压表(03 V内阻约3 kΩ)

C电流表(0200 mA内阻约2 Ω)

D电流表(030 mA内阻约2 Ω)

(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动发现电压表示数增大.两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是________

A两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱

B两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱

C一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱另一条导线接在电阻丝左端接线柱

D一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱另一条导线接在电阻丝右端接线柱

(3)选用kaR1R2表示待测电源的电动势E内阻r的表达式E________r________代入数值可得Er的测量值.

7(2016·高考全国卷甲)某同学利用图甲所示电路测量量程为2.5 V的电压表V的内阻(内阻为数千欧姆)可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值99 999.9 Ω)滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω)滑动变阻器R2(最大阻值5 kΩ)直流电源E(电动势3 V),开关1导线若干.

实验步骤如下:

按电路原理图甲连接线路;

将电阻箱阻值调节为0将滑动变阻器的滑片移到与图甲中最左端所对应的位置闭合开关S

调节滑动变阻器使电压表满偏;

保持滑动变阻器滑片的位置不变调节电阻箱阻值使电压表的示数为2.00 V记下电阻箱的阻值.

回答下列问题:

(1) 实验中选择滑动变阻器________(R1R2)

(2)根据图甲所示电路将图乙中实物图连线.

(3)实验步骤中记录的电阻箱阻值为630.0 Ω若认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变.计算可得电压表的内阻为________Ω(结果保留到个位)

(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的可推断该表头的满刻度电流为________(填正确答案标号)

A100 μA B250 μA

C500 μA D1 mA

专题13 热 学 

1(多选)(2016·高考江苏卷)在高原地区烧水需要使用高压锅.水烧开后锅内水面上方充满饱和汽.停止加热高压锅在密封状态下缓慢冷却.在冷却过程中锅内水蒸气的变化情况为(  )

A压强变小 B.压强不变

C一直是饱和汽 D.变为未饱和汽

2(2016·高考北京卷)雾霾天气是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述,是特定气候条件与人类活动相互作用的结果.雾霾中各种悬浮颗粒物形状不规则但可视为密度相同、直径不同的球体并用PM10PM2.5分别表示球体直径小于或等于10 μm2.5 μm的颗粒物(PM是颗粒物的英文缩写)

某科研机构对北京地区的检测结果表明在静稳的雾霾天气中近地面高度百米的范围内PM10的浓度随高度的增加略有减小大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小且两种浓度分布基本不随时间变化.

据此材料以下叙述正确的是(  )

APM10表示直径小于或等于1.0×106 m的悬浮颗粒物

BPM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其所受到的重力

CPM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动

DPM2.5的浓度随高度的增加逐渐增大

3(2016·高考全国卷乙)(1)关于热力学定律下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A气体吸热后温度一定升高

B对气体做功可以改变其内能

C理想气体等压膨胀过程一定放热

D热量不可能自发地从低温物体传到高温物体

E如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡

(2)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强两压强差Δp与气泡半径r之间的关系为Δpr()其中σ0.070 N/m.现让水下10 m处一半径为0.50 cm的气泡缓慢上升.已知大气压强p01.0×105 Pa水的密度ρ1.0×103 kg/m3重力加速度大小g10 m/s2.

求在水下10 m处气泡内外的压强差;

忽略水温随水深的变化在气泡上升到十分接近水面时求气泡的半径与其原来半径之比的近似值.

4(2016·高考全国卷甲)(1)一定量的理想气体从状态a开始经历等温或等压过程abbccdda回到原状态pT图象如图所示其中对角线ac的延长线过原点O.下列判断正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A气体在ac两状态的体积相等

B气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能

C在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功

D在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功

E在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功

(2)一氧气瓶的容积为0.08 m3开始时瓶中氧气的压强为20个大气压.某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36 m3.当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时需重新充气.若氧气的温度保持不变求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天.

5(2016·高考全国卷丙)(1)关于气体的内能下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2,选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A质量和温度都相同的气体内能一定相同

B气体温度不变整体运动速度越大其内能越大

C气体被压缩时内能可能不变

D一定量的某种理想气体的内能只与温度有关

E一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中内能一定增加

(2)U形玻璃管竖直放置左端开口右端封闭左端上部有一光滑的轻活塞.初始时管内汞柱及空气柱长度如图所示.用力向下缓慢推活塞直至管内两边汞柱高度相等时为止.求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离.已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中没有发生气体泄漏;大气压强p075.0 cmHg.环境温度不变.

专题14 机械振动与机械波 

1(2016·高考全国卷乙)某同学漂浮在海面上虽然水面波正平稳地以1.8 m/s的速率向着海滩传播但他并不向海滩靠近.该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15 s.下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A水面波是一种机械波

B该水面波的频率为6 Hz

C该水面波的波长为3 m

D水面波没有将该同学推向岸边是因为波传播时能量不会传递出去

E水面波没有将该同学推向岸边是因为波传播时振动的质点并不随波迁移

2(2016·高考全国卷丙)由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播.波源振动的频率为20 Hz波速为16 m/s.已知介质中PQ两质点位于波源S的两侧PQS的平衡位置在一条直线上PQ的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8 m14.6 mPQ开始振动后下列判断正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

APQ两质点运动的方向始终相同

BPQ两质点运动的方向始终相反

CS恰好通过平衡位置时PQ两点也正好通过平衡位置

DS恰好通过平衡位置向上运动时P在波峰

ES恰好通过平衡位置向下运动时Q在波峰

3(2016·高考北京卷)如图所示弹簧振子在MN之间做简谐运动.以平衡位置O为原点建立Ox向右为x轴正方向.若振子位于N点时开始计时则其振动图象为(  )

4(多选)(2016·高考四川卷)简谐横波在均匀介质中沿直线传播PQ是传播方向上相距10 m的两质点波先传到P当波传到Q开始计时PQ两质点的振动图象如图所示.则(  )

A质点Q开始振动的方向沿y轴正方向

B该波从P传到Q的时间可能为7 s

C该波的传播速度可能为2 m/s

D该波的波长可能为6 m

5(多选)(2016·高考天津卷)在均匀介质中坐标原点O处有一波源做简谐运动其表达式为y5sin2(π)t(m)它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播某时刻波刚好传播到x12 m波形图象如图所示(  )

A此后再经6 s该波传播到x24 m

BM点在此后第3 s末的振动方向沿y轴正方向

C波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向

D此后M点第一次到达y=-3 m处所需时间是2 s

6(2016·高考全国卷甲)一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播波长不小于10 cm.OA是介质中平衡位置分别位于x0x5 cm处的两个质点.t0时开始观测此时质点O的位移为y4 cm质点A处于波峰位置;t3(1) s 时,质点O第一次回到平衡位置t1 s 质点A第一次回到平衡位置.求:

(1)简谐波的周期、波速和波长;

(2)质点O的位移随时间变化的关系式.

专题15 光 学 

1(2016·高考四川卷)某同学通过实验测定半圆形玻璃砖的折射率n.如图甲所示O是圆心MN是法线AOBO分别表示某次测量时光线在空气和玻璃砖中的传播路径.该同学测得多组入射角i和折射角r做出sin isin r图象如图乙所示.则(  )

A光由AOBn1.5

B光由BOAn1.5

C光由AOBn0.67

D光由BOAn0.67

 2.(2016·高考天津卷)如图是ab两光分别经过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样(  )

A在同种均匀介质中a光的传播速度比b光的大

B从同种介质射入真空发生全反射时a光临界角大

C照射在同一金属板上发生光电效应时a光的饱和电流大

D若两光均由氢原子能级跃迁产生产生a光的能级能量差大

3(2016·高考全国卷乙)如图在注满水的游泳池的池底有一点光源A它到池边的水平距离为3.0 m.从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为3(4).

(1)求池内的水深;

(2)一救生员坐在离池边不远处的高凳上他的眼睛到池面的高度为2.0 m.当他看到正前下方的点光源A他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°.求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字)

4(2016·高考全国卷丙)如图玻璃球冠的折射率为,其底面镀银,底面的半径是球半径的2(3);在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点.求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角.

专题16 电磁波 相对论 

1(2016·高考北京卷)下列说法正确的是(  )

A电磁波在真空中以光速c传播

B在空气中传播的声波是横波

C声波只能在空气中传播

D光需要介质才能传播

2(2016·高考天津卷)我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星它标志着我国雷达研究又创新的里程碑.米波雷达发射无线电波的波长在110 m范围内则对该无线电波的判断正确的是(  )

A米波的频率比厘米波频率高

B和机械波一样须靠介质传播

C同光波一样会发生反射现象

D不可能产生干涉和衍射现象

3(2016·高考江苏卷)一艘太空飞船静止时的长度为30 m他以0.6c(c为光速)的速度沿长度方向飞行经过地球下列说法正确的是(  )

A飞船上的观测者测得该飞船的长度小于30 m

B地球上的观测者测得该飞船的长度小于30 m

C飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于c

D地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小c

4(2016·高考全国卷甲)关于电磁波下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关

B周期性变化的电场和磁场可以相互激发形成电磁波

C电磁波在真空中自由传播时其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直

D利用电磁波传递信号可以实现无线通信电磁波不能通过电缆、光缆传输

E电磁波可以由电磁振荡产生若波源的电磁振荡停止空间的电磁波随即消失

专题17 碰撞与动量守恒 

1(2016·高考全国卷乙)某游乐园入口旁有一喷泉喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中.为计算方便起见假设水柱从横截面积为S的喷口持续以速度v0竖直向上喷出;玩具底部为平板(面积略大于S);水柱冲击到玩具底板后在竖直方向水的速度变为零在水平方向朝四周均匀散开.忽略空气阻力.已知水的密度为ρ重力加速度大小为g.求:

(1)喷泉单位时间内喷出的水的质量;

(2)玩具在空中悬停时其底面相对于喷口的高度.

2(2016·高考全国卷甲)如图光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出冰块平滑地滑上斜面体在斜面体上上升的最大高度为h0.3 m(h小于斜面体的高度).已知小孩与滑板的总质量为m130 kg冰块的质量为m210 kg小孩与滑板始终无相对运动.取重力加速度的大小g10 m/s2.

(1)求斜面体的质量;

(2)通过计算判断冰块与斜面体分离后能否追上小孩?

3(2016·高考全国卷丙)如图水平地面上有两个静止的小物块ab其连线与墙垂直;ab相距lb与墙之间也相距la的质量为mb的质量为4(3)m.两物块与地面间的动摩擦因数均相同.现使a以初速度v0向右滑动此后ab发生弹性碰撞b没有与墙发生碰撞.重力加速度大小为g.求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件.

专题18 近代物理初步 

1(2016·高考北京卷)处于n3能级的大量氢原子向低能级跃迁时辐射光的频率有(  )

A1种   B2     

C3种      D4

2(多选)(2016·高考天津卷)物理学家通过对实验的深入观察和研究获得正确的科学认知推动物理学的发展.下列说法符合事实的是(  )

A赫兹通过一系列实验,证实了麦克斯韦关于光的电磁理论

B查德威克用α粒子轰击 7(14)N获得反冲核 8(17)O发现了中子

C贝克勒尔发现的天然放射性现象说明原子核有复杂结构

D卢瑟福通过对阴极射线的研究提出了原子核式结构模型

3(2016·高考江苏卷)贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用.下列属于放射性衰变的是(  )

A. 6(14)C 7(14)N-1(0)e

B. 92(235)U0(1)n 53(139)I39(95)Y20(1)n

C.1(2)H1(3)H2(4)He0(1)n

D.2(4)He13(27)Al15(30)P0(1)n

4(2016·高考全国卷)现用一光电管进行光电效应实验当用某一频率的光入射时有光电流产生.下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对1个得2选对2个得4选对3个得5分.每选错1个扣3最低得分为0)

A保持入射光的频率不变入射光的光强变大饱和光电流变大

B入射光的频率变高饱和光电流变大

C入射光的频率变高光电子的最大初动能变大

D保持入射光的光强不变不断减小入射光的频率始终有光电流产生

E遏止电压的大小与入射光的频率有关与入射光的光强无

5(2016·高考全国卷甲)在下列描述核过程的方程中属于α衰变的是________属于β衰变的是________属于裂变的是________属于聚变的是________(填正确答案标号)

A. 6(14)C 7(14)N-1(0)e

B.15(32)P16(32)S-1(0)e

C.92(238)U90(234)Th2(4)He

D.7(14)N2(4)He8(17)O1(1)H

E.92(235)U0(1)n54(140)Xe38(94)Sr20(1)n

F.1(3)H1(2)H2(4)He0(1)n

6(2016·高考全国卷丙)一静止的铝原子核13(27)Al俘获一速度为1.0×107 m/s的质子p变为处于激发态的硅原子核14(28)Si下列说法正确的是________(填正确答案标号.选对一个得2选对2个得4选对3个得5每选错1个扣3最低得分为0)

A核反应方程为p13(27)Al14(28)Si

B核反应过程中系统动量守恒

C核反应过程中系统能量不守恒

D核反应前后核子数相等所以生成物的质量等于反应物的质量之和

E硅原子核速度的数量级为105 m/s方向与质子初速度的方向一致


参考答案与解析

专题1 质点的直线运动 

1解析:A.小球从一定高度处由静止下落与地面碰撞后能回到原高度重复原来的过程以落地点为原点速度为零时位移最大速度最大时位移为零,设高度为h则速度大小与位移的关系满足v22g(hx)A项正确.

2解析:A.设质点的初速度为v0、末速率为vt由末动能为初动能的9得末速度为初速度的3vt3v0由匀变速直线运动规律可知t(s)2(v0+3v0)2v0由加速度的定义可知质点的加速度at(3v0-v0)t(2v0)由以上两式可知at2(s)A项正确BCD项错误.

3解析:BD.根据题述两车在t3 s时并排行驶vt图线与横轴所围面积表示位移可知t1 s甲车和乙车并排行驶选项AC错误.由图象可知t1 s时甲车速度为10 m/s乙车速度为15 m/s01 s时间内甲车行驶位移为x15 m乙车行驶位移为x212.5 m所以在t0甲车在乙车前7.5 m选项B正确.从t1 st3 s甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为x2(1)×(1030)×2 m40 m选项D正确.

4解析:BD.由于两球由同一种材料制成甲球的质量大于乙球的质量因此甲球的体积大于乙球的体积甲球的半径大于乙球的半径设球的半径为r根据牛顿第二定律下落过程中mgkrmaagπr3(4)g4πρr2(3k)可知球下落过程做匀变速直线运动且下落过程中半径大的球下落的加速度大因此甲球下落的加速度大h2(1)at2可知下落相同的距离甲球所用的时间短AC项错误;由v22ah可知甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小B项正确;由于甲球受到的阻力大因此克服阻力做的功多D项正确.

专题2 相互作用 

1解析:A.O点为研究对象设绳OA与竖直方向的夹角为θ物体的重力为G根据共点力的平衡可知FGtan θTcos θ(G)随着O点向左移θ变大F逐渐变大T逐渐变大A项正确.

2解析:C.由于轻环不计重力,故细线对轻环的拉力的合力与圆弧对轻环的支持力等大反向,即沿半径方向;又两侧细线对轻环拉力相等,故轻环所在位置对应的圆弧半径为两细线的角平分线,因为两轻环间的距离等于圆弧的半径,故两轻环与圆弧圆心构成等边三角形;又小球对细线的拉力方向竖直向下,由几何知识可知,两轻环间的细线夹角为120°对小物块进行受力分析由三力平衡知识可知小物块质量与小球质量相等均为mC项正确.

3解析:BD.将桌布从鱼缸下拉出的过程鱼缸相对桌布向左运动,因此桌布对它的摩擦力方向向右,A项错误.设动摩擦因数为μ鱼缸在桌布对它的滑动摩擦力的作用下做初速度为零的匀加速运动加速度大小为μg设经过t1时间鱼缸滑离桌布滑离时的速度为vvμgt1;鱼缸滑到桌面上后做匀减速运动加速度大小也为μg因此鱼缸在桌面上运动的时间t2μg(v)因此t1t2B项正确.若猫增大拉力鱼缸受到的摩擦力仍为滑动摩擦力大小为μmg(设鱼缸质量为m)保持不变C项错误.若猫减小拉力则鱼缸与桌布间的摩擦力有可能小于滑动(最大静)摩擦力,则鱼缸与桌布一起运动,从而滑出桌面,D项正确.

4解析:BD.只要物块a质量不变物块b保持静止则连接ab的细绳的张力就保持不变细绳OO的张力也就不变选项AC错误.对物块b进行受力分析物块b受到细绳的拉力(不变)、竖直向下的重力(不变)、外力F、桌面的支持力和摩擦力.若F方向不变大小在一定范围内变化则物块b受到的支持力和物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化选项BD正确.

专题3 牛顿运动定律 

1解析:BC.施加一恒力后质点的速度方向可能与该恒力的方向相同可能与该恒力的方向相反也可能与该恒力方向成某一角度且角度随时间变化但不可能总是与该恒力的方向垂直若施加的恒力方向与质点初速度方向垂直则质点做类平抛运动质点速度方向与恒力方向的夹角随时间的增大而减小,选项A错误B正确.质点开始时做匀速直线运动说明原来作用在质点上的合力为零现对其施加一恒力根据牛顿第二定律质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同且大小不变aΔt(Δv)可知质点单位时间内速度的变化量Δv总是不变的但速率的变化量不确定选项C正确D错误.

2解析:AB.由题意根据动能定理有2mghWf02mghμmgcos 45°·sin 45°(h)μmgcos 37°·sin 37°(h)0得动摩擦因数μ7(6)A项正确;载人滑草车克服摩擦力做的功为Wf2mghC项错误;载人滑草车在上下两段的加速度分别为a1g(sin 45°μcos 45°)14(2)ga2g(sin 37°μcos 37°)=-35(3)g则载人滑草车在上下两段滑道上分别做加速运动和减速运动,则在上段底端时达到最大速度v由运动学公式有2a1sin 45°(h)v2v sin 45°(h) 7(2gh)B项正确D项错误.

3解析:BD.启动时动车组做加速运动加速度方向向前乘客受到竖直向下的重力和车厢对乘客的作用力由牛顿第二定律可知,这两个力的合力方向向前,所以启动时乘客受到车厢作用力的方向一定倾斜向前,选项A错误.设每节车厢质量为m动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比则有每节车厢所受阻力fkmg.设动车组匀加速直线运动的加速度为a每节动车的牵引力为F8节车厢组成的动车组整体由牛顿第二定律2F8f8ma;设第5节车厢对第6节车厢的拉力为F5隔离第678节车厢把第678节车厢作为整体进行受力分析由牛顿第二定律得F53f3ma解得F54(3F);设第6节车厢对第7节车厢的拉力为F6隔离第78节车厢把第78节车厢作为整体进行受力分析由牛顿第二定律得F62f2ma解得F62(F);第56节车厢与第67节车厢间的作用力之比为F5F64(3F)2(F)32选项B正确.关闭发动机后动车组在阻力作用下滑行由匀变速直线运动规律滑行距离x2a(v2)与关闭发动机时速度的二次方成正比选项C错误.设每节动车的额定功率为P当有2节动车带6节拖车时2P8f·v1m;当改为4节动车带4节拖车时4P8f·v2m;联立解得v1mv2m12选项D正确.

专题4 曲线运动 

1解析:A.由于不计空气阻力因此小球以相同的速率沿相同的方向抛出在竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向的初速度相同,加速度为重力加速度,水平方向的初速度相同,因此两小球的运动情况相同,即B球的运动轨迹与A球的一样A项正确.

2解析:AC.质点由半球面最高点到最低点的过程中由动能定理有:mgRW2(1)mv2又在最低点时向心加速度大小aR(v2)两式联立可得amR(2(mgR-W))A项正确B项错误;在最低点时有NmgmR(v2)解得NR(3mgR-2W)C项正确D项错误.

3解析:AB.因赛车在圆弧弯道上做匀速圆周运动由向心力公式有FmR(v2)则在大小圆弧弯道上的运动速率分别为v m(FR) m(2.25mgR)45 m/sv m(Fr) m(2.25mgr)30 m/s可知赛车在绕过小圆弧弯道后做加速运动AB项正确;由几何关系得直道长度为d50 m由运动学公式v(2)v(2)2ad得赛车在直道上的加速度大小为a6.50 m/s2C项错误;赛车在小圆弧弯道上运动时间t3v小(2πr)2.79 sD项错误.

4解析:(1)设小球的质量为m小球在A点的动能为EkA由机械能守恒得

EkAmg4(R)

设小球在B点的动能为EkB同理有EkBmg4(5R)

①②式得EkBEkA51.

(2)若小球能沿轨道运动到C小球在C点所受轨道的正压力N应满足N0

设小球在C点的速度大小为vC由牛顿运动定律和向心加速度公式有

NmgmC(2)2(R)

④⑤式得vC应满足mgmC(2)C()

由机械能守恒有mg4(R)2(1)mvC(2)

⑥⑦式可知小球恰好可以沿轨道运动到C点.

答案:(1)51 (2)见解析

5解析:(1)运动员在AB段做初速度为零的匀加速运动AB的长度为x

vB(2)2ax

由牛顿第二定律有mgx(H)Ffma

联立①②代入数据解得Ff144 N

(2)设运动员到C点时的速度为vC在由B处运动到达C点的过程中由动能定理有

mghW2(1)mvC(2)2(1)mvB(2)

设运动员在C点所受的支持力为FN由牛顿第二定律有

FNmgC(2)C()

由运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6联立④⑤代入数据解得

R12.5 m.

答案:(1)144 N (2)12.5 m

6解析:(1)打在探测屏AB中点的微粒下落的高度2(3)h2(1)gt2

tg(3h).

(2)打在B点的微粒初速度v1t1(L)2h2(1)gt1(2)

v1L4h(g)

同理打在A点的微粒初速度

v2L2h(g)

能被屏探测到的微粒的初速度范围为:

L4h(g)vL2h(g).

(3)由功能关系2(1)mv2(2)mgh2(1)mv1(2)2mgh

代入④⑤L2h.

答案:见解析

专题5 万有引力与航天 

1解析:B.开普勒在第谷的观测数据的基础上总结出了行星运动的规律B项正确;牛顿在开普勒总结的行星运动规律的基础上发现了万有引力定律找出了行星运动的原因ACD项错.

2解析:C.为了实现飞船与空间实验室的对接必须使飞船在较低的轨道上加速做离心运动上升到空间实验室运动的轨道后逐渐靠近空间实验室两者速度接近时实现对接选项C正确.

3解析:B.设地球半径为R画出仅用三颗地球同步卫星使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯时同步卫星的最小轨道半径示意图如图所示.由图中几何关系可得同步卫星的最小轨道半径r2R.设地球自转周期的最小值为T则由开普勒第三定律可得(2R)3((6.6R)3)T2((24 h)2)解得T4 h选项B正确.

4解析:B.卫星由轨道1进入轨道2需在P点加速做离心运动故卫星在轨道2运行经过P点时的速度较大A项错误;由Gr2(Mm)ma可知不论在轨道1还是在轨道2运行卫星在P点的加速度都相同在轨道1运行时卫星在不同位置有不同的加速度,B项正确C项错误;卫星在轨道2的不同位置速度方向一定不相同故动量方向一定不相同D项错误.

5解析:D.固定在赤道上的物体随地球自转的周期与同步卫星运行的周期相等同步卫星做圆周运动的半径大arT()可知同步卫星做圆周运动的加速度大a2>a3BC项错误;由于东方红二号与东方红一号在各自轨道上运行时受到万有引力,因此有Gr2(Mm)maaGr2(M)由于东方红二号的轨道半径比东方红一号在远地点时距地高度大因此有a1>a2A项错误、D项正确.

6解析:AD.卫星做圆周运动万有引力提供向心力GR2(Mm)mR(v2)mRT()vR(GM)TGM(R3)RA>RB可知TA>TBvA<vB由于两卫星的质量相等因此EkA<EkBA项正确B项错误;由开普勒第三定律可知A(3)A(2)A(2)B(3)B(2)B(2)D项正确;卫星与地心的连线在t时间内扫过的面积ST(t)πR2t2(GMR)可见轨道半径大的卫星与地心的连线在单位时间内扫过的面积大C项错误.

专题6 机械能及其守恒定律 

1解析:C.根据动能定理物体动能的增量等于物体所受所有力做功的代数和,即增加的动能为ΔEkWGWf1 900 J100 J1 800 JAB项错误;重力做功与重力势能改变量的关系为WG=-ΔEp即重力势能减少了1 900 JC项正确D项错误.

2解析:C.小球从释放到最低点的过程中只有重力做功由机械能守恒定律可知mgL2(1)mv2v绳长L越长小球到最低点时的速度越大,A项错误;由于P球的质量大于Q球的质量Ek2(1)mv2可知不能确定两球动能的大小关系B项错误;在最低点根据牛顿第二定律可知FmgmL(v2)求得F3mg由于P球的质量大于Q球的质量因此C项正确;由aL(v2)2g可知两球在最低点的向心加速度相等D项错误.

3解析:BCD.小球在从M点运动到N的过程中,弹簧的压缩量先增大,后减小,到某一位置时,弹簧处于原长,再继续向下运动到N点的过程中弹簧又伸长.弹簧的弹力方向与小球速度的方向的夹角先大于90°再小于90°最后又大于90°因此弹力先做负功再做正功最后又做负功A项错误;弹簧与杆垂直时小球的加速度等于重力加速度当弹簧的弹力为零时小球的加速度也等于重力加速度B项正确;弹簧长度最短时弹力与小球的速度方向垂直这时弹力对小球做功的功率为零C项正确;由于在MN两点处弹簧的弹力大小相等即弹簧的形变量相等,根据动能定理可知,小球从M点到N点的过程中弹簧的弹力做功为零重力做功等于动能的增量即小球到达N点时的动能等于其在MN两点的重力势能差D项正确.

4解析:(1)依题意当弹簧竖直放置长度被压缩至l质量为5m的物体的动能为零其重力势能转化为弹簧的弹性势能.由机械能守恒定律弹簧长度为l时的弹性势能

Ep5mgl

P的质量为M到达B点时的速度大小为vB由能量守恒定律得

Ep2(1)MvB(2)μMg·4l

联立①②Mm并代入题给数据得vB

P能沿圆轨道运动到D其到达D点时的向心力不能小于重力P此时的速度大小v应满足l(mv2)mg0

P滑到D点时的速度为vD由机械能守恒定律得

2(1)mvB(2)2(1)mvD(2)mg·2l

联立③⑤式得vD

vD满足式要求P能运动到D并从D点以速度vD水平射出.设P落回到轨道AB所需的时间为t由运动学公式得2l2(1)gt2

P落回到轨道AB上的位置与B点之间的距离为svDt

联立⑥⑦⑧式得s2l.

(2)为使P能滑上圆轨道它到达B点时的速度不能小于零.由①②式可知5mgl>μMg·4l

要使P仍能沿圆轨道滑回P在圆轨道上的上升高度不能超过半圆轨道的中点C.由机械能守恒定律

2(1)MvB(2)Mgl

联立①②⑩式得3(5)mM<2(5)m.

答案:见解析

5解析:(1)根据题意知BC之间的距离为l7R2R

P到达B点时的速度为vB由动能定理得

mglsin θμmglcos θ2(1)mvB(2)

式中θ37°.

联立①②式并由题给条件得

vB2.

(2)BEx.P到达E点时速度为零设此时弹簧的弹性势能为Ep.PB点运动到E点的过程中由动能定理有

mgxsin θμmgxcos θEp02(1)mvB(2)

EF之间的距离为l14R2Rx

P到达E点后反弹E点运动到F点的过程中由动能定理有

Epmgl1sin θμmgl1cos θ0

联立③④⑤⑥式并由题给条件得xR

Ep5(12)mgR.

(3)设改变后P的质量为m1.D点与G点的水平距离x1和竖直距离y1分别为x12(7)R6(5)Rsin θ

y1R6(5)R6(5)Rcos θ

式中已应用了过C点的圆轨道半径与竖直方向夹角仍为θ的事实.

PD点的速度为vDD点运动到G点的时间为t.由平抛运动公式有y12(1)gt2

x1vDt

联立⑨⑩⑪⑫式得vD5(3)

PC点速度的大小为vC.PC点运动到D点的过程中机械能守恒

2(1)m1vC(2)2(1)m1vD(2)m1gRcos θ(5)

PE点运动到C点的过程中由动能定理有

Epm1g(x5R)sin θμm1g(x5R)cos θ2(1)m1vC(2)

联立⑦⑧⑬⑭⑮式得m13(1)m.

答案:(1)2 (2)5(12)mgR

(3)5(3) 3(1)m

专题7 静电场 

1解析:B.电场中等势面上各点电势相等故电势不同的等势面不可能相交A项错误;电场线与等势面处处垂直B项正确;电场强度与等势面的疏密程度有关C项错误;电势较高点与电势较低点的电势差大于0WqU负电荷受到的电场力做负功D项错.

2解析:D.平行板电容器接在电压恒定的直流电源上电容器两极板之间的电压U不变.若将云母介质移出电容C减小CU(Q)可知电容器所带电荷量Q减小即电容器极板上的电荷量减小.由于U不变d不变Ed(U)可知极板间电场强度E不变选项D正确ABC错误.

3解析:C.将一带正电荷的物体C置于A附近由于静电感应此时A负电,B带正电A项错误;由于整个导体处于静电平衡状态即整个导体为等势体AB电势相等B项错误;移去C由于AB中正负电荷中和则贴在AB下部的金属箔闭合C项正确;先把AB分开然后移去C此时A带负电B带正电贴在AB下部的金属箔都张开D项错误.

4解析:C.由于A点处电场线比B点处电场线疏因此A点电场强度比B点小A项错误;沿着电场线的方向电势逐渐降低因此小球表面的电势比容器内表面的电势高,B项错误;由于处于静电平衡的导体表面是等势面电场线垂直于等势面因此B点的电场强度方向与该处内表面垂直C项正确;将检验电荷从A点沿不同的路径移到B由于AB两点的电势差恒定因此电场力做功WABqUAB相同D项错误.

5解析:D.由点电荷电场强度公式Ekr2(q)可知离场源点电荷P越近电场强度越大Q受到的电场力越大由牛顿第二定律可知加速度越大由此可知ab>ac>aaAB选项错误;由力与运动的关系可知Q受到的库仑力指向运动轨迹凹的一侧因此QP带同种电荷Qcb的过程中电场力做负功动能减少ba的过程中电场力做正功动能增加因此Qb点的速度最小由于cb两点的电势差的绝对值小于ab两点的电势差的绝对值因此Qcb的过程中动能的减少量小于从ba的过程中动能的增加量Qc点的动能小于在a点的动能即有va>vc>vbD选项正确.

6解析:D.平行板电容器带有等量异种电荷当极板正对面积不变时两极板之间的电场强度E不变.保持下极板不动将上极板向下移动一小段距离至题图中虚线位置UEd可知两极板之间的电势差减小静电计指针的偏角θ减小由于下极板接地(电势为零)两极板之间的电场强度不变所以点电荷在P点的电势能Ep不变.综上所述选项D正确.

7解析:AB.根据带负电的油滴在竖直面内的轨迹可知油滴所受合外力一定向上则所受电场力一定向上,且电场力大于重力,故匀强电场的方向竖直向下,Q点的电势比P点高选项A正确.油滴从P点运动到Q根据动能定理合外力做正功动能增大所以油滴在Q点的动能比它在P点的大选项B正确.油滴从P点运动到Q电场力做正功电势能减小油滴在Q点的电势能比它在P点的小选项C错误.由于带电油滴所受的电场力和重力均为恒力所以油滴在Q点的加速度和它在P点的加速度大小相等选项D错误.

专题8 恒定电流 

1解析:C.电路中四个电阻阻值相等开关S断开时外电路的连接等效为图1由于不计电池的内阻设每个定值电阻的阻值为R根据串并联电路的特点可知电容器两端的电压为U12(1)×R+R(2)E5(1)E;当开关S闭合后外电路的连接等效为图2则电容器两端的电压为U2R+R(1)E3(1)EQCU可知Q2(Q1)U2(U1)5(3)C项正确.

2解析:AC.开关S闭合后外电路的总电阻为R10 Ω路端电压UR+r(E)R12(12)×10 V10 VA项正确;电源的总功率PR+r(E2)12 WB项错误;由于两条支路的电流均为I20(10) A0.5 A因此ab两点间的电压为Uab0.5×(155) V5 VC项正确;ab两点用导线连接后外电阻R2×5+15(5×15) Ω7.5 Ω因此电路中的总电流IR′+r(E)9.5(12) A1.26 AD项错误.

专题9 磁 场 

1解析:C.由《梦溪笔谈》中的记载和题中磁感线分布示意图可知地球内部也存在磁场地磁南极在地理北极附近地理南、北极与地磁场的南、北极不重合在两极附近地球表面的地磁场方向不与地面平行C项错误AB项正确;射向地球赤道的带电宇宙射线粒子与地磁场的磁感线不平行,故受洛伦兹力的作用,D项正确.

2解析:A.设正六边形的边长为L一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域当速度大小为vbb点离开磁场由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的半径rbL粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°由洛伦兹力提供向心力Bqvbb(2)b()LqB(mvb)Tvb(2πL)tb3(1)·qB(2πm);当速度大小为vcc点离开磁场由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对应的圆心角2θ60°粒子在磁场中做圆周运动的半径rcLsin θ(L)2L同理有2LqB(mvc)tc6(1)·qB(2πm)解得vbvc12tbtc21A正确.

3.解析:D.如图所示为粒子在匀强磁场中的运动轨迹示意图设出射点为P粒子运动轨迹与ON的交点为Q粒子入射方向与OM30°则射出磁场时速度方向与OM30°由几何关系可知PQON故出射点到O点的距离为轨迹圆直径的24R又粒子在匀强磁场中运动的轨迹半径RqB(mv)所以D正确.

4解析:D.设加速电压为U质子做匀速圆周运动的半径为r原来磁场的磁感应强度为B质子质量为m一价正离子质量为M.质子在入口处从静止开始加速由动能定理得eU2(1)mv1(2)质子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力ev1Bm1(2)1();一价正离子在入口处从静止开始加速由动能定理得,eU2(1)Mv2(2)该正离子在磁感应强度为12B的匀强磁场中做匀速圆周运动轨迹半径仍为r洛伦兹力提供向心力ev2·12BM2(2)2();联立解得Mm1441选项D正确.

5.解析:A.由题意可知粒子在磁场中做圆周运动的轨迹如图所示由几何关系可知粒子在磁场中做圆周运动的圆弧所对的圆心角为30°,因此粒子在磁场中运动的时间为t12(1)×qB(2πm)粒子在磁场中运动的时间与筒转过90°所用的时间相等6qB(πm)4(1)×ω()求得m(q)3B(ω)A项正确.

6解析:(1)洛伦兹力提供向心力fqvBmR(v2)

带电粒子做匀速圆周运动的半径RqB(mv)

匀速圆周运动的周期Tv(2πR)qB(2πm).

(2)粒子受电场力FqE洛伦兹力fqvB.粒子做匀速直线运动

qEqvB

电场强度的大小为EvB.

答案:(1)qB(mv) qB(2πm) (2)vB

7解析:(1)小球匀速直线运动时受力如图其所受的三个力在同一平面内合力为零,则

qvB

代入数据解得v20 m/s

速度v的方向斜向右上方与电场E的方向之间的夹角θ满足

tan θmg(qE)

代入数据解得tan θθ60°

(2)法一:撤去磁场小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动设其加速度为aam(q2E2+m2g2)

设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为xxvt

设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为yy2(1)at2

amg的夹角和vE的夹角相同均为θtan θx(y)

联立④⑤⑥⑦⑧代入数据解得t2 s3.5 s.

法二:撤去磁场后由于电场力垂直于竖直方向它对竖直方向的分运动没有影响,以P点为坐标原点竖直向上为正方向小球在竖直方向上做匀减速运动其初速度为vyvsin θ

若使小球再次经过P点所在的电场线仅需小球的竖直方向上分位移为零则有vyt2(1)gt20

联立④⑤⑥代入数据解得t2 s3.5 s

答案:见解析

8解析:(1)峰区内圆弧半径rqB(mv)

旋转方向为逆时针

(2)由对称性峰区内圆弧的圆心角θ3()

每个圆弧的长度l3(2πr)3qB(2πmv)

每段直线长度L2rcos 6(π)rqB(3mv)

周期Tv(3(l+L))

代入得TqB(3)m)

(3)谷区内的圆心角θ120°90°30°

谷区内的轨道圆弧半径rqB′(mv)

由几何关系rsin 2(θ)r′sin 2(θ′)

由三角关系sin 2(30°)sin 15°4(2)

代入得B2(3-1)B.

答案:见解析

专题10 电磁感应 

1解析:BCD.由于铜质弦不能被磁化因此振动时不能产生变化的磁场线圈中不能产生感应电流因此电吉他不能正常工作A项错误;取走磁体没有磁场金属弦不能被磁化振动时不能产生变化的磁场线圈中不能产生感应电流电吉他不能正常工作B项正确;增加线圈的匝数,由法拉第电磁感应定律可知,线圈中的感应电动势会增大,C项正确;弦振动过程中线圈中的磁场方向不变但磁通量一会儿增大一会儿减小产生的电流方向不断变化D项正确.

2解析:B.由法拉第电磁感应定律EΔt(ΔΦ)Δt(ΔB)πr2Δt(ΔB)为常数Er2成正比EaEb41.磁感应强度B时间均匀增大,故穿过圆环的磁通量增大,由楞次定律知,感应电流产生的磁场方向与原磁场方向相反,垂直纸面向里,由安培定则可知,感应电流均沿顺时针方向,故B项正确.

3解析:B.由于磁感应强度随时间均匀增大则根据楞次定律知两线圈内产生的感应电流方向皆沿逆时针方向A项错误;根据法拉第电磁感应定律ENΔt(ΔΦ)NSΔt(ΔB)而磁感应强度均匀变化Δt(ΔB)恒定ab线圈中的感应电动势之比为Eb(Ea)Sb(Sa)a(2)b(2)b(2)9B项正确;根据电阻定律RρS′(L)L4NlRb(Ra)lb(la)3由闭合电路欧姆定律IR(E)ab线圈中的感应电流之比为Ib(Ia)Eb(Ea)·Ra(Rb)3C项错误;由功率公式PI2Rab线圈中的电功率之比为Pb(Pa)a(2)b(2)b(2)·Rb(Ra)27D项错误.

4解析:AB.设圆盘的半径为r圆盘转动的角速度为ω则圆盘转动产生的电动势为E2(1)Br2ω可知若转动的角速度恒定电动势恒定电流恒定A项正确;根据右手定则可知从上向下看圆盘顺时针转动圆盘中电流由边缘指向圆心即电流沿ab的方向流动B项正确;圆盘转动方向不变产生的电流方向不变C项错误;若圆盘转动的角速度变为原来的2则电动势变为原来的2电流变为原来的2PI2R可知电阻R上的热功率变为原来的4D项错误.

5解析:BC.设某时刻金属棒的速度为v根据牛顿第二定律FFAmaF0kvR+r(B2l2v)maF0R+r(B2l2)vma如果k>R+r(B2l2)则加速度与速度成线性关系且随着速度增大加速度越来越大即金属棒运动的vt图象的切线斜率也越来越大由于FAR+r(B2l2v)FAt图象的切线斜率也越来越大感应电流(iR+r(Blv))、电阻两端的电压(URR+r(BlRv))及感应电流的功率(PR+r(B2l2v2))也会随时间变化得越来越快B项正确;如果kR+r(B2l2)则金属棒做匀加速直线运动电动势随时间均匀增大感应电流、电阻两端的电压、安培力均随时间均匀增大感应电流的功率与时间的二次方成正比没有选项符合;如果k<R+r(B2l2)则金属棒做加速度越来越小的加速运动感应电流、电阻两端的电压、安培力均增加得越来越慢最后恒定感应电流的功率最后也恒定C项正确.

6解析:(1)设金属杆进入磁场前的加速度大小为a由牛顿第二定律得

maFμmg

设金属杆到达磁场左边界时的速度为v由运动学公式有vat0

当金属杆以速度v在磁场中运动时由法拉第电磁感应定律杆中的电动势为EBlv

联立①②式可得EBlt0-μg(F).

(2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时金属杆中的电流为I根据欧姆定律IR(E)

式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为fBlI

因金属杆做匀速运动由牛顿运动定律得Fμmgf0

联立④⑤⑥⑦式得Rm(B2l2t0).

答案:见解析

7解析:(1)设两根导线的总的张力的大小为T右斜面对ab棒的支持力的大小为N1作用在ab棒上的安培力的大小为F左斜面对cd棒的支持力大小为N2.对于ab由力的平衡条件得

2mgsin θμN1TF

N12mgcos θ

对于cd同理有mgsin θμN2T

N2mgcos θ

联立①②③④式得

Fmg(sin θ3μcos θ)

(2)由安培力公式得FBIL

这里I是回路abdca中的感应电流.

ab棒上的感应电动势为EBLv

式中vab棒下滑速度的大小.

由欧姆定律得IR(E)

联立⑤⑥⑦⑧式得

v(sin θ3μcos θ)B2L2(mgR).

答案:(1)mg(sin θ3μcos θ) (2)(sin θ3μcos θ)B2L2(mgR)

8解析:(1)由牛顿第二定律am(F-mgsin θ)12 m/s2

进入磁场时的速度v2.4 m/s

(2)感应电动势EBlv

感应电流IR(Blv)

安培力FAIBl

代入得FAR((Bl)2v)48 N

(3)健身者做功WF(sd)64 J

由牛顿第二定律Fmgsin θFA0

CD棒在磁场区域做匀速运动

在磁场中运动的时间tv(d)

焦耳热QI2Rt26.88 J.

答案:见解析

9解析:(1)在金属棒未越过MN之前t时刻穿过回路的磁通量为ΦktS

设在从t时刻到tΔt的时间间隔内回路磁通量的变化量为ΔΦ过电阻R的电荷量为Δq.由法拉第电磁感应定律有EΔt(ΔΦ)

由欧姆定律有iR(E)

由电流的定义有iΔt(Δq)

联立①②③④式得q|R(kS)Δt

式得t0tt0的时间间隔内流过电阻R的电荷量q的绝对值为|q|R(kt0S).

(2)t>t0金属棒已越过MN由于金属棒在MN右侧做匀速运动,有fF

式中f是外加水平恒力F是匀强磁场施加的安培力.设此时回路中的电流为IF的大小为FB0lI

此时金属棒与MN之间的距离为sv0(tt0)

匀强磁场穿过回路的磁通量为ΦB0ls

回路的总磁通量为ΦtΦΦ

式中,Φ仍如式所示.①⑨⑩式得,在时刻t(t>t0)穿过回路的总磁通量为ΦtB0lv0(tt0)kSt

ttΔt的时间间隔内,总磁通量的改变量为ΔΦt(B0lv0kSt

由法拉第电磁感应定律得回路感应电动势的大小为EtΔt(ΔΦt)

由欧姆定律有IR(Et)

联立⑦⑧⑬⑭⑮式得f(B0lv0kS)R(B0l).

答案:(1)R(kt0S) (2)B0lv0(tt0)kSt (B0lv0kS)R(B0l)

专题11 交变电流 

1解析:C.由变压器的变压公式U2(U1)n2(n1)可知由于原线圈匝数n1大于副线圈匝数n2因此有U1>U2当滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中n2减小因此U2降低C项正确.

2解析:AD.因为两灯泡额定电压相同且均正常发光且输入电压为灯泡额定电压的10所以理想变压器的输入、输出电压比为91由理想变压器变压规律可知原、副线圈的匝数比为91A项正确B项错误;由理想变压器变流规律可知原、副线圈的电流比为19由电功率PUI可知ab的电功率之比为19C项错误D正确.

3解析:B.设原、副线圈减少的匝数为n则根据变压比有U2(U1)n2(n1)U′2(U1)n2-n(n1-n)由于U2n1-n(n2-n)U1U2n1(n2)U1因此U2小于U2即副线圈两端的电压变小,小灯泡变暗,A项错误B项正确;由于匝数比变化因此原、副线圈两端电压的比值和通过原、副线圈电流的比值均发生变化CD项错误.

4解析:BC.当导线框N完全进入磁场后通过线框的磁通量将不变故无感应电流产生因此它不会产生正弦交流电A项错误;导线框每转动一圈产生的感应电流的变化为一个周期B项正确;在t8(T)导线框转过角度为45°切割磁感线的有效长度相同均为绕圆心的转动切割形式设圆弧半径为R则感应电动势均为E2(1)BR2ωC项正确;导线框N转动的一个周期内有半个周期无感应电流产生所以两导线框的感应电动势的有效值并不相同由闭合电路欧姆定律可知两导线框的电阻相等时感应电流的有效值一定不相同D项错误.

5解析:B.设理想变压器原、副线圈匝数比值为k根据题述当开关S断开时电流表示数为I则由闭合电路欧姆定律得UIR1U1.由变压公式U1/U2k及功率关系U1IU2I2可得I2/Ik即副线圈输出电流为I2kIU2I2(R2R3)kI(R2R3).当开关S闭合时电流表示数为4I则有U4IR1U1.由变压器公式U1/U2k及功率关系U1·4IU2I2可得I2/(4I)k即副线圈输出电流为I24kIU2I2R24kIR2;联立解得k3选项B正确.

6解析:B.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时滑动变阻器接入电路的电阻增大变压器副线圈的总负载的等效电阻增大R1中电流减小R1两端电压减小电压表示数变大R1消耗的电功率变小选项A错误B正确.当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时变压器副线圈输出电流减小输出功率减小根据变压器输入功率等于输出功率变压器输入功率减小电流表A1示数变小选项C错误.若闭合开关S压器副线圈的总负载的等效电阻减小,则R1中电流增大R1两端电压增大电压表示数减小电流表A2示数减小电流表A1示数变大选项D错误.

专题12 实验探究力学实验

1解析:(1)弹簧秤a的读数是3.00 N;弹簧OC的拉力Fkx500×1.00×102N5.00 N则弹簧秤b的读数可能为  N4.00 N(2)若弹簧秤ab间夹角大于90°保持弹簧秤a与弹簧OC夹角不变减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角由力的平行四边形定则和力的图示可知弹簧秤a的读数变大弹簧秤b的读数变大.

答案:(1)3.00(3.003.02) 4.00(3.904.10) (2)变大 变大

2解析:(1)利用长木板、小车、打点计时器等研究匀变速直线运动规律在实验中必要的措施是:细线必须与长木板平行;先接通电源再释放小车;不需要平衡摩擦力不需要满足小车的质量远大于钩码的质量.因此正确选项是AB.(2)ΔxaT2T0.10 s和逐差法可得小车的加速度a9T2((s4-s1)+(s5-s2)+(s6-s3))0.80 m/s2.利用匀变速直线运动在一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得打点计时器打出B点时小车的速度vB2T(s1+s2)0.40 m/s.

答案:(1)AB (2)0.80 0.40

3解析:(1)滑块离开弹簧后做匀速直线运动故速度大小表达式为t(s).(2)根据机械能守恒滑块获得的动能等于弹簧的弹性势能,即Ep2(1)mt(s)从表达式中可以看出为了求出弹簧的弹性势能还需要测量滑块(含遮光片)的质量因此C项正确.(3)增大AO之间的距离x弹簧压缩量增大弹簧具有的弹性势能增加释放滑块后滑块离开弹簧时获得的动能增加速度增大BC所用的时间t将减小B项正确.

答案:(1)t(s) (2)C (3)B

4解析:(1)要测量钢球下落的高度应测量开始释放时钢球的球心到钢球在A点时球心的竖直距离B.(2)根据题图可知遮光条的宽度为d1.50 cm若计时器的示数为0.010 0 s则钢球的速度vt(d)0.010 0(1.50×10-2)m/s1.50 m/s.(3)由于空气阻力的存在钢球下落过程中克服空气阻力做功因此动能的增加量会小于重力势能的减少量,而题中表格数值表明动能的增加量大于重力势能的减少量,显然误差不是由于空气阻力造成的,而是由遮光条在钢球的下面,测得的速度比钢球的实际速度大造成的.(4)分别测出光电门和球心到悬点的长度Ll计算ΔEkv折算成钢球的速度vL(l)v.

答案:(1)B (2)1.50(1.491.51都算对) 1.50(1.491.51都算对) (3)不同意因为空气阻力会造成ΔEk小于ΔEp但表中ΔEk大于ΔEp (4)分别测出光电门和球心到悬点的长度Ll计算ΔEkv折算成钢球的速度vL(l)v

5解析:(1)实验中应先向左推物块使弹簧压缩测量弹簧的压缩量然后把纸带向左拉直再接通打点计时器电源等打点稳定后再松手释放物块使其向右滑动因此步骤为④①③②.

(2)由于物块离开弹簧时的速度最大因此M纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为v0.02 s(2.58×10-2m)1.29 m/s.由于弹簧压缩量越大弹性势能越大因此推开物块后弹簧弹性势能转化成物块的动能越多物块离开弹簧后获得的速度越大打的点间距越大因此M纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.

答案:(1)④①③② (2)1.29 M

6解析:(1)利用做匀变速直线运动的质点在一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得打点计时器打出B点时重物下落的速度vB2T(s1+s2)2((s1+s2)f);打出C点时重物下落的速度vC2T(s2+s3)2((s2+s3)f).根据加速度的定义重物下落的加速度大小为aT(vC-vB)(vCvB)f2((s3-s1)f2).

(2)根据题述重物下落受到的阻力为0.01mg,由牛顿第二定律得,mg0.01mgma解得a0.99g.2((s3-s1)f2)0.99g解得f40 Hz.

答案:(1)2((s1+s2)f) 2((s2+s3)f) 2((s3-s1)f2) (2)40

7解析:(3)实验中小车做匀加速直线运动由于小车初速度为零,结合匀变速直线运动规律有s2(1)at2结合图乙得加速度a0.39 m/s2.

(5)(4)当物体质量一定加速度与合外力成正比得加速度an成正比an图象为过原点的直线.an图线的斜率k0.196 m/s2平衡摩擦力后下端所挂钩码的总重力提供小车的加速度nm0g(MNm0)a解得aM+Nm0(m0g)nkM+Nm0(m0g)可得M0.45 kg.

(6)若未平衡摩擦力则下端所挂钩码的总重力与小车所受摩擦力的合力提供小车的加速度nm0gμ[M(Nn)m0]g(MNm0)a解得aM+Nm0((1+μ)m0g)·nμg可见图线截距不为零其图线仍是直线图线斜率相对平衡摩擦力时有所变大BC项正确.

答案:(3)0.39(0.370.41均可) (4)an图线如图

(5)0.45(0.430.47均可) (6)BC

8解析:(1)只需要比较重物下落过程中任意两点间的动能变化量与势能变化量是否相等即可验证机械能是否守恒故选A.(2)打点计时器需要接交流电源故选A;还需要用刻度尺测量重物下落的高度故还要选B.(3)从打O点到打B点的过程中重物的重力势能减少mghB变化量为-mghB;打B点的速度vB2T(hC-hA)动能EkB(2)B()联立解得Ek2(1)m2T(hC-hA)故动能变化量ΔEkEk02(1)m2T(hC-hA).(4)由于存在空气阻力和摩擦阻力的影响,导致重力势能的减少量大于动能的增加量,产生系统误差,多次实验取平均值无法消除系统误差,故选项C对.(5)在重物下落h的过程中若阻力f恒定由动能定理得mghfh2(mv2)解得v22m(f)hv2h图象是一条过原点的直线但还要看图线的斜率是否在误差允许的范围内接近2g才能用该法验证机械能守恒定律.

答案:(1)A (2)AB (3)mghB

2(1)m2T(hC-hA) (4)C (5)该同学的判断依据不正确.在重物下落h的过程中若阻力f恒定根据动能定理得mghfh2(1)mv20v22m(f)h可知v2h图象就是过原点的一条直线.要想通过v2h图象的方法验证机械能是否守恒还必须看图象的斜率是否接近2g

电学实验 

1解析:D.A选项属于伏安法测定干电池的电动势和内阻的实验器材A项正确;由UER(U)rB项正确;由EI(Rr)C项正确;因不能读出滑动变阻器的阻值D项错误.

2解析:(1)题目要求滑动变阻器以限流方式接入即滑动变阻器的滑动端和固定端各连接一个;金属棒沿箭头方向移动由左手定则可知通过金属棒的电流方向为aa1所以导轨ab连接电流表的负接线柱电流表正接线柱与滑动变阻器的固定端(滑动端)连接滑动端(固定端)连接开关再连接电源的正极电源的负极连接导轨a1b1.(2)为使金属棒离开导轨时速度更大设两导轨间距为d导轨长度为L由动能定理有BIdL2(1)mv2因此增大电流或增加两导轨间距离都可以满足题目要求.

答案:(1)连线如图所示

(2)AC

3解析:(1)描绘小灯泡的伏安特性曲线实验时需要设计成滑动变阻器的分压接法滑动变阻器应选择与小灯泡阻值相接近的R1.给出的元件电压表V1量程小于小灯泡的额定电压电压表V2量程又太大因此需要将电压表V1串联一个1 kΩ的定值电阻R5改装成最大量程为4 V电压表.给出的元件电流表A1量程小于小灯泡的额定电流电流表A2量程又太大因此需要将电流表A1并联一个10 Ω的定值电阻R4改装成最大量程为400 mA的电流表.(2)由于小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大所以该同学绘出的小灯泡的IU图象应是B.

答案:(1)如图所示 (2)B

4解析:(1)因电压表的内阻远大于电阻R1的阻值故电流表应外接导线连接a因题述要求采用分压电路接线故导线连接d.(2)由实验数据用作图法求得R1的阻值为R10.53-0.09(2.40-0.40) Ω4.5 Ω.(3)根据电阻定律RρS(l)由题设条件知R2R14.5 Ω因电压表的内阻仍远大于电阻R2的阻值测电阻R2阻值的最优连接方式应是导线连接a导线连接d故选B正确.

答案:(1)a d (2)如图所示 4.5(4.44.7) (3)B

5解析:(1)根据题述应该采用滑动变阻器的限流接法连接的电路如答案图所示.

(2)根据题述流过报警器的工作电流超过10 mA报警器就会报警可知滑动变阻器的最大阻值至少为RIc(U)10×10-3(18) Ω1 800 Ω因此在电路中应选用最大阻值为2 000 Ω的滑动变阻器R2.

(3)电路接通前需将电阻箱调到一固定的阻值根据实验要求这一阻值为热敏电阻在60 时的阻值650.0 Ω;滑动变阻器的滑片应置于接入电路的阻值最大处b端附近不能置于另一端的原因是:若置于a则导致闭合开关后报警器中电流大于20 mA报警器可能损坏.将开关向c端闭合缓慢移动滑动变阻器的滑片直至报警器开始报警.

答案:(1)连线如图所示 (2)R2 (3)650.0 b 接通电源后流过报警器的电流会超过20 mA报警器可能损坏 c 报警器开始报警

6解析:(1)测电源的电动势和内阻的原理为闭合电路的欧姆定律UEIrI是电路中的总电流实际测量时电压表的分流作用会引起系统误差为了减小系统误差应选用内阻较大的电压表即选A;由于电路中的最大电流约为Ir+R1+R2(E)2+10+5(3) A0.176 A176 mA应选C.

(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动发现电压表示数增大说明滑动过程中滑动变阻器接入电路的阻值增大因此说明一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱另一条导线接在电阻丝左端接线柱C项正确.

(3)图象斜率绝对值krR2图象与横轴的截距为电压表短路时的电流ar+R2(E)因此电源的内阻rkR2电源的电动势Eka.

答案:(1)A C (2)C (3)ak kR2

7解析:(1)为了使电阻箱调节时滑动变阻器分得的电压变化很小分压电路中滑动变阻器的最大阻值越小越好因此应选用R1.

(3)如果认为滑动变阻器分得的电压不变则调节电阻箱后电压表两端的电压为2.00 V电阻箱两端的电压为0.5 V根据串联电路的分压原理R(RV)0.5(2.00)求得电压表的内阻RV4×630.0 Ω2 520 Ω.

(4)如果此电压表由一个表头与一个电阻串联组成可知此表头的满偏电流为Ig2 520 Ω(2.5 V)1 mAD项正确.

答案:(1)R1 (2)连线如图所示

(3)2 520 (4)D

专题13 热 学 

1解析:AC.高压锅在密封的状态下缓慢冷却在冷却过程中气体发生等容变化温度降低压强变小A项正确B项错误;锅内的水蒸气始终处于饱和汽状态C项正确D项错误.

2解析:C.PM10表示直径小于或等于1.0×105 m的悬浮颗粒物A项错误;PM10悬浮在空气中受到的空气分子作用力的合力等于其所受到的重力,B项错误;由题意推断D项错误;PM10和大颗粒物的悬浮是由于空气分子的撞击故它们都在做布朗运动C项正确.

3解析:(1)根据热力学第一定律气体吸热的同时若对外做功则内能不一定增大温度不一定升高选项A错误.对气体做功可以改变其内能选项B正确.理想气体等压膨胀过程对外做功由理想气体状态方程可知气体温度升高内能增大故气体一定吸热选项C错误.根据热力学第二定律热量不可能自发地从低温物体传到高温物体,选项D正确.根据热平衡定律如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡选项E正确.

(2)当气泡在水下h10 m处时设其半径为r1气泡内外压强差为Δp1Δp1r1()

代入题给数据得Δp128 Pa.

设气泡在水下10 m处时气泡内空气的压强为p1气泡体积为V1;气泡到达水面附近时气泡内空气的压强为p2气泡内外压强差为Δp2其体积为V2半径为r2.气泡上升过程中温度不变根据玻意耳定律有p1V1p2V2

由力学平衡条件有p1p0ρghΔp1

p2p0Δp2

气泡体积V1V2分别为V13(4)πr1(3)

V23(4)πr2(3)

联立③④⑤⑥⑦式得r2(r1)ρgh+p0+Δp1(p0+Δp2)

式知Δpip0i12故可略去式中的Δpi项.代入题给数据得r1(r2)2(3)1.3.

答案:(1)BDE (2)28 Pa 1.3

4解析:(1)T(pV)k可知pT图象中过原点的一条倾斜的直线是等容线A项正确;气体从状态c到状态d的过程温度不变内能不变从状态d到状态a的过程温度升高内能增加B项正确;由于过程cd中气体的内能不变根据热力学第一定律可知气体向外放出的热量等于外界对气体做的功C项错误;在过程da中气体内能增加气体从外界吸收的热量大于气体对外界做的功D项错误;过程bc外界对气体做的功Wbcpb(VbVc)pbVbpcVc过程da中气体对外界做的功Wdapd(VaVd)paVapdVd由于pbVbpaVapcVcpdVd因此过程bc中外界对气体做的功与过程da中气体对外界做的功相等E项正确.

(2)设氧气开始时的压强为p1体积为V1压强变为p2(2个大气压)体积为V2根据玻意耳定律得

p1V1p2V2

重新充气前用去的氧气在p2压强下的体积为

V3V2V1

设用去的氧气在p0(1个大气压)压强下的体积为V0则有p2V3p0V0

设实验室每天用去的氧气在p0压强下的体积为ΔV则氧气可用的天数为NV0/ΔV

联立①②③④并代入数据得N4()

答案:(1)ABE (2)4

5解析:(1)温度相同的气体分子平均动能相同仅质量相同分子质量不同的气体所含分子数不同气体的动能也不同所以内能不一定相同A项错误;气体的内能与整体运动的机械能无关B项错误;理想气体等温压缩过程中其内能不变C项正确;理想气体不考虑分子间相互作用力分子势能为零一定量的气体分子数量一定温度相同时分子平均动能相同由于内能是所有分子热运动的动能与分子势能的总和所以D项正确;由盖-吕萨克定律可知一定量的理想气体等压膨胀过程中温度一定升高其内能一定增加,E项正确.

(2)设初始时右管中空气柱的压强为p1长度为l1;左管中空气柱的压强为p2p0长度为l2.活塞被下推h右管中空气柱的压强为p1长度为l1;左管中空气柱的压强为p2长度为l2.cmHg为压强单位.由题给条件得p1p0(20.05.00)cmHg

l12(20.0-5.00)cm

由玻意耳定律得p1l1p1l1

联立①②③式和题给条件得p1144 cmHg

依题意p2p1

l24.00 cm2(20.0-5.00) cmh

由玻意耳定律得p2l2p2l2

联立④⑤⑥⑦式和题给条件得

h9.42 cm.

答案:(1)CDE (2)见解析

专题14 机械振动与机械波 

1ACE 2.BDE

3解析:A.由题意向右为x轴的正方向振子位于N点时开始计时因此t0振子的位移为正的最大值振动图象为余弦函数A项正确.

4解析:AD.由于波先传到P可知波向右传播,当波传到Q点时开始计时由振动图象可知Q点开始振动的方向沿y轴正方向A项正确;由振动图象可知P点处的波峰传到Q点需要的时间为(46n)sn012因此B项错误;该波传播的速度vt(x)4+6n(10) m/sn012可以判断C项错误;该波的波长λvT4+6n(60) mn012n1波长为6 mD项正确.

5解析:AB.由题中波的图象可知该波的波长λ8 m.由波源简谐运动的表达式y5sin2(π)t(m)可知ω2(π) rad/s周期Tω()4 s波速vT(λ)2 m/s.此后再经6 s该波再向前传播的距离svt2×6 m12 m即再经6 s该波传播到x12 m12 m24 m选项A正确.题中波的图象上此时M点向下振动在此后的第3 s(即经过4(3T))的振动方向沿y轴正方向选项B正确.由题图为某时刻波刚好传播到x12 m时的波的图象可知波源开始振动时的方向沿y轴正方向选项C错误.题图中M点振动方向向下此后M点第一次到达y=-3 m处所需的时间小于半个周期即小于2 s选项D错误.

6解析:(1)设振动周期为T由于质点A01 s内由最大位移处第一次回到平衡位置经历的是4(1)个周期由此可知T4 s

由于质点OA的距离5 cm小于半个波长且波沿x轴正向传播Ot3(1) s时回到平衡位置At1 s时回到平衡位置时间相差3(2) s两质点平衡位置的距离除以传播时间可得波的速度v7.5 cm/s

利用波长、波速和周期的关系得简谐波的波长λ30 cm.

(2)设质点O的位移随时间变化的关系为

yAcos +φ0(2πt)

式及题给条件代入上式得+φ0(π)

解得φ03(π)A8 cm

质点O的位移随时间变化的关系式为y0.08cos3(π)(国际单位制)

y0.08·sin6()(国际单位制)

答案:见解析

专题15 光 学 

1B 2.D

3.解析:(1)如图设到达池边的光线的入射角为i.依题意水的折射率n3(4)光线的折射角θ90°.由折射定律有

nsin isin θ

由几何关系有sin il2+h2(l)

式中l3 mh是池内水的深度.联立①②式并代入题给数据得

h m2.6 m

(2)设此时救生员的眼睛到池边的水平距离为x.依题意救生员的视线与竖直方向的夹角为θ45°.由折射定律有nsin isin θ

式中i是光线在水面的入射角.设池底点光源A到水面入射点的水平距离为a.由几何关系有sin ia2+h2(a)

xlah

式中h2 m.联立③④⑤⑥式得x-1(7)m0.7 m.

答案:(1)2.6 m (2)0.7 m

4.解析:设球半径为R球冠底面中心为O连接OOOOAB.OAOα

cos αOA(O′A)R(R)

α30°

由题意MAAB

所以OAM60°

设图中N点为光线在球冠内底面上的反射点则光线的光路图如图所示.设光线在M点的入射角为i折射角为r,在N点的入射角为i反射角为i玻璃折射率为n由于OAM为等边三角形i60°

由折射定律有sin insin r

代入题给条件n=得r30°

作底面在N点的法线NE由于NEAMi30°

根据反射定律i30°

连接ON由几何关系知MAN≌△MON故有MNO60°

⑦⑨式得ENO30°

于是ENO为反射角ON为反射光线.这一反射光线经球面再次折射后不改变方向.所以经一次反射后射出玻璃球冠的光线相对于入射光线的偏角为β180°ENO150°.

答案:150°

专题16 电磁波 相对论 

1解析:A. 电磁波在真空中以光速c3×108 m/s传播A项正确;在空气中传播的声波是纵波,B项错误;声波不仅可以在空气中传播也可以在液体、固体等介质中传播C项错误;光属于电磁波可以在真空中传播D项错误.

2解析:C.从名称上可判断米波的波长大于厘米波的波长由波长与频率、波速关系式λc/f可知米波的频率小于厘米波的频率选项A错误.无线电波是电磁波可以在真空中传播选项B错误.无线电波同光波一样会发生反射现象可以产生干涉和衍射现象选项C正确D错误.

3解析:B.飞船上的观察者相对飞船静止则他测得的是飞船的静止长度即为30 mA项错误;地球上的观测者看到飞船是运动的根据长度的相对性得他看到飞船长度比静止时的长度小B项正确;根据光速不变原理得飞船上的观测者和地球上的观测者观测到的光信号速度均为cCD项错误.

4解析:ABC.电磁波在真空中的传播速度为3×108 m/s与电磁波的频率无关A项正确;周期性变化的电场产生周期性变化的磁场周期性变化的磁场又产生周期性变化的电场它们相互激发向周围传播就形成了电磁波B项正确;电磁波是横波因此其电场强度和磁感应强度均与传播方向垂直C项正确;光是电磁波利用光纤对光的全反射可以传播信息D项错误;波源的电磁振荡停止后已发出的电磁波不会立即消失还要继续传播一段时间E项错误.

专题17 碰撞与动量守恒 

1解析:(1)Δt时间内从喷口喷出的水的体积为ΔV质量为Δm

ΔmρΔV

ΔVv0SΔt

①②式得单位时间内从喷口喷出的水的质量为Δt(Δm)ρv0S.

(2)设玩具悬停时其底面相对于喷口的高度为h水从喷口喷出后到达玩具底面时的速度大小为v.对于Δt时间内喷出的水由能量守恒得

2(1)m)v2m)gh2(1)m)v0(2)

h高度处Δt时间内喷射到玩具底面的水沿竖直方向的动量变化量的大小为Δpm)v

设水对玩具的作用力的大小为F根据动量定理有FΔtΔp

由于玩具在空中悬停由力的平衡条件得FMg

联立③④⑤⑥⑦式得h0(2)0()0(2)S2(2).

答案:(1)ρv0S (2)0(2)0()0(2)S2(2)

2解析:(1)规定向右为速度正方向.冰块在斜面体上运动到最大高度时两者达到共同速度设此共同速度为v斜面体的质量为m3由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得

m2v20(m2m3)v

2(1)m2v20(2)2(1)(m2m3)v2m2gh

式中v20=-3 m/s为冰块推出时的速度联立①②式并代入题给数据得m320 kg.

(2)设小孩推出冰块后的速度为v1由动量守恒定律有

m1v1m2v200

代入数据得v11 m/s

设冰块与斜面体分离后的速度分别为v2v3由动量守恒和机械能守恒定律有

m2v20m2v2m3v3

2(1)m2v20(2)2(1)m2v2(2)2(1)m3v3(2)

联立③⑥⑦式并代入数据得v21 m/s

由于冰块与斜面体分离后的速度与小孩推出冰块后的速度相同且处在后方故冰块不能追上小孩.

答案:见解析

3解析:设物块与地面间的动摩擦因数为μ.若要物块ab能够发生碰撞,应有

2(1)mv0(2)>μmgl

μ<0(2)0()

设在ab发生弹性碰撞前的瞬间a的速度大小为v1由能量守恒定律有2(1)mv0(2)2(1)mv1(2)μmgl

设在ab碰撞后的瞬间ab的速度大小分别为v1v2由动量守恒定律和能量守恒定律有mv1mv14(3m)v2

2(1)mv1(2)2(1)mv1(2)2(1)4(3m)v2(2)

联立④⑤式解得v27(8)v1

由题意b没有与墙发生碰撞由功能关系可知2(1)4(3m)v2(2)μ4(3m)gl

联立③⑥⑦可得μ0(2)0()

联立②⑧可得ab发生弹性碰撞b没有与墙发生碰撞的条件为

0(2)0()μ<0(2)0().

答案:见解析

专题18 近代物理初步 

1解析:C.氢原子能级跃迁辐射光的种类为C3(2)3C项正确.

2解析:AC.赫兹通过一系列实验得到了电磁波证实了麦克斯韦关于光的电磁理论选项A正确.查德威克用α粒子轰击4(9)Be获得反冲核 6(12)C发现了中子选项B错误.贝克勒尔发现的天然放射性现象说明原子核有复杂结构选项C正确.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核式结构模型,选项D错误.

3解析:A.一个放射性原子核自发地放出一个粒子变成新的原子核的过程为原子核的衰变A项为原子核衰变B项为重核的裂变C项为轻核的聚变D项为原子核的人工转变因此A项正确.

4解析:ACE.根据光电效应规律保持入射光的频率不变入射光的光强变大则饱和光电流变大选项A正确.由爱因斯坦光电效应方程知,入射光的频率变高,产生的光电子最大初动能变大,而饱和光电流与入射光的频率和光强都有关,选项B错误C正确.保持入射光的光强不变不断减小入射光的频率当入射光的频率小于极限频率时就不能发生光电效应没有光电流产生选项D错误.遏止电压与产生的光电子的最大初动能有关光电子的最大初动能与入射光的频率有关与入射光的光强无关选项E正确.

5解析:一个原子核自发地放出一个α粒子生成一个新核的过程是α衰变,因此C项是α衰变;一个重核在一个粒子的轰击下分裂成几个中等质量原子核的过程是重核的裂变因此E项是重核的裂变;两个较轻的原子核聚合成一个较大的原子核并放出粒子的过程是轻核的聚变因此F项是轻核的聚变;另外AB项是β衰变D项是原子核的人工转变.

答案:C AB E F

6解析:ABE.核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒A项正确;微观粒子相互作用过程中满足动量守恒定律B项正确;题述核反应过程属于二合一形式的完全非弹性碰撞,机械能有损失,但对于封闭的系统,能量仍然守恒,C项错误;核反应过程中的机械能有损失故存在质量亏损现象D项错误;硅原子质量约是质子质量的28由动量守恒定律知m0v028m0v所以硅原子核速度数量级为105 m/s方向与质子初速度的方向一致E项正确.

 


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