吉林省白城市2022届新高考高二物理下学期期末质量跟踪监视试题
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2019-2020学年高二下学期期末物理模拟试卷
一、单项选择题:本题共8小题
1.如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示.以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是( )
A.线圈先后两次转速之比为1∶2
B.交流电a的电压瞬时值u=10sin0.4πt(V)
C.交流电b的电压最大值为20 3
V
D.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量为零
2.如图所示,B、C两个小球用细线悬挂于竖直墙面上的A、D两点,两球均保持静止,已知B球的重力为2G,C球的重力为3G,细线AB与竖直墙面之间的夹角为37°,细线CD与竖直墙面之间的夹角为53°,则
A.AB绳中的拉力为5G
B.CD绳中的拉力为3G
C.BC绳中的拉力为2G
D.BC绳与竖直方向的夹角θ为53°
3.下列说法中正确的是
A.电磁波在同种介质中只能沿直线传播
B.机械波的传播周期与机械波中的质点做简谐运动的周期—定相等
C.单摆经过平衡位置时,合外力为零
D.做简谐运动的物体在1
8
个周期内经过的路程—定为振幅的
1
8
倍
4.物理学在揭示现象本质的过程中不断发展,下列说法不正确的是()
A.通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现
B.最先认为电磁相互作用是通过介质“场”传递的,并用“力线”描述“场”的图景的人是法拉第C.磁铁周围存在磁场,是因为磁铁内有取向基本一致的分子电流
D.踢出去的足球最终要停下来,说明力是维持物体运动的原因
5.功的单位是焦耳(J ),焦耳与基本单位米(m )、千克(kg )、秒(s )之间的关系正确的是( ) A .1J=1kg·m/s
B .1J=1kg·m/s 2
C .1J=1kg·m 2/s
D .1J=1kg·m 2/s 2
6.如图所示,竖直平面内有一金属环,半径为 a ,总电阻为 R (指拉直时两端的电阻),磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直穿过环平面,与环的最高点 A 铰链连接的长度为 2a 、电阻为2
R 的导体棒 AB 由水平位置紧贴环面摆下,当摆到竖直位置时,B 点的线速度为 v ,则这时 AB 两端的电压大小为( )
A .3Bav
B .6Bav
C .23Bav
D .Bav
7.如图所示是氢原子从n=3、4、5、6能级跃迁到n=2能级时辐射的四条光谱线,其中频率最大的是( )
A .H α
B .H β
C .H γ
D .H δ
8.如图所示。
在垂直于纸面向里的范围足够大的匀强磁场中,有个矩形闭合线框abcd ,线框平面与磁场垂直,在下列情况中,线框中能产生感应电流的是( )
A .线框沿纸面向右运动
B .线框垂直纸面向里运动
C .线框绕过d 点垂直于纸面的轴顺时针转动
D .线框绕ab 边转动
二、多项选择题:本题共4小题
9.如图所示,单匝矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的固定轴OO′匀速转动,通过电刷与一理想变压器原线圈相接,A 为交流电流表.已知线圈转速为n=50r/s ,电阻不计,调整副线圈的滑动触头P ,使变压
器原、副线圈匝数比为1:2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是
A.电流表的示数为0.5A
B.矩形线圈产生的电动势有效值为18V
C.从矩形线圈转到图示位置开始计时,电动势随时间变化的规律为e=18cos100πt(V)
D.若线圈转速减小,为使灯泡仍能正常发光,应将滑动触头P适当向下移
10.氢原子辐射出一个光子后,根据波尔理论,下述说法中正确的是()
A.氢原子的能级减小
B.氢原子的电势能增大
C.核外电子绕核旋转的半径增大
D.核外电子的运动加速度增大
11.如图是某种晶体的熔化图象,下列说法中正确的是()
A.ab段是吸热过程,cd段是放热过程
B.ab、bc、cd三段都是吸热过程
C.ab段物质处于固态,bc和cd两段处于液态
D.bc段是晶体熔化过程
12.如图所示的理想变压器,它的原线圈接在交流电源上,副线圈接一个标有“12 V,100 W”的灯泡,已知变压器原、副线圈的匝数比为18:1,那么小灯泡正常工作时
A.原线圈消耗的功率为90 W
B.电流表的读数为0.46 A
C.原线圈所接电压最大值为311 V
D.电压表的读数为216 V
三、实验题:共2小题
13.在用打点计时器做“探究碰撞中的不变量”实验时,下列哪些操作是正确的()
A.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了改变两车的质量
B.相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起
C.释放小车时让小车紧靠打点计时器
D.先释放拖动纸带的小车,再接通打点计时器的电源
14.在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:
①往边长约为40 cm的浅盘里倒入约1 cm深的水.待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上.
②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定.
③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小.
④用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积.
⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上.
完成下列填空:
(1)上述步骤中,正确的顺序是________________.(填写步骤前面的数字)
(1) 油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸1mL,用注射器测得1mL上述溶液有100滴,把一滴该溶液滴入盛水的表面撒有痱子粉的浅盘里,待水面稳定后,测得油酸膜的近似轮廓如图所示,图中正方形小方格的边长为1cm,则每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是_____________mL,油酸膜的面积是______________cm1.根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________________nm.(结果均保留三位有效数字)
四、解答题:本题共4题
15.如图所示,倾角θ=30°、宽度L=1 m的足够长的“U”形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1 T,范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.用平行于轨道的牵引力F=1N拉一根质量m=0.1 kg、电阻R=1Ω的垂直放在导轨上的金属棒ab,使之由静止开始沿轨道向上运动,当金属棒移动一段距离后,获得稳定速度,不计导轨电阻及一切摩擦,取g=10 m/s1.求:
(1)金属棒达到稳定时所受安培力大小和方向如何?
(1)金属棒达到稳定时产生的感应电动势为多大?
(3)金属棒达到稳定时速度是多大?
16.质量m为10g的子弹,以v=300m/s的水平速度射入质量M为50g静止在光滑水平桌面上的木块,并留在木块中,子弹留在木块中以后,木块运动的速度v1是多大?如果子弹把木块打穿,子弹穿过后的速度v’ 为100m/s,这时木块的速度v2又是多大?
17.电子自静止开始经M、N板间(两板间的电压为U)的电场加速后从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,如图所示。
求:(已知电子的质量为m,电荷量为e,电子的重力忽略不计)
(1)电子进入磁场时的速度;
(2)要使电子从磁场的右边界射出,匀强磁场的磁感应强度B的最大值。
18.如图所示,一定质量的理想气体,由状态A经B到状态C的变化过程,曲线AC为等温线。
气体在状态A时体积为1L,(1atm=1.0×105Pa)求:
⑴气体在C状态时的体积;
⑵在此过程中气体吸收的热量Q。
参考答案
一、单项选择题:本题共8小题
1.C
【解析】
试题分析:由图可知,周期Ta=0.4S,Tb=0.6s,则线圈先后两次转速之比n a:n b=T b:T a=3:1.故A错误.由图电压最大值U m=10V,周期T a=0.4S,,交流电压的瞬时值表达式为
u=U m sinωt=10sin5πtV.故B错误.由电动势的最大值E m=NBSω,则两个电压最大之值比U ma:U mb=ωa:ωb=3:1,则交流电b电压的最大值为.故C正确.t=0时刻U=0,根据法拉第定律,磁通量变化率为零,而磁通量最大.故D错误.故选C
考点:考查交流电的有效值、峰值、磁通量
点评:本题难度较小,要根据电动势最大值表达式研究电压最大值之间的关系.至于电压与磁能量的关系,根据法拉第电磁感应定律分析
2.B
【解析】
【分析】
先以两个小球整体为研究对象,受力分析,根据平衡条件求出AB和CD两根细线的拉力;再隔离C球受力分析,正交分解,根据平衡条件类方程求解BC绳中拉力和细线BC与竖直方向的夹角θ.
【详解】
对两个小球构成的整体受力分析:
根据平衡条件:x轴:F AB sin37°=F CD sin53°,y轴:F AB cos37°+F CD cos53°=5G,得:F AB=4G,F CD=3G,故A错误,B正确;对C球受力分析,
根据平衡条件:x轴:F BC sinθ=F CD sin53°,y轴:F BC cosθ+F CD cos53°=3G,得:tanθ=2;F BC=
5
G,故CD
错误;故选B.
【点睛】
本题首先要选择好研究对象,其次正确分析受力情况,作出力图,再由平衡条件求解.以上是利用正交分解法,也可以利用合成法.
3.B
【解析】
【分析】
【详解】
A.电磁波在同种均匀介质中只能沿直线传播,在同一种不均匀的介质中,不一定沿直线传播,故A错误;
B.机械波的传播周期与机械波中的质点做简谐运动的周期相等,故B正确;
C.单摆经过平衡位置时,回复力为零,但合力提供向心力,故C错误;
D.做简谐运动的物体在1
8
周期内通过的路程不一定为振幅的
1
8
,故D错误.
4.D
【解析】
【详解】
A.通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现,选项A正确,不符合题意;
B.最先认为电磁相互作用是通过介质“场”传递的,并用“力线”描述“场”的图景的人是法拉第,选项B正确,不符合题意;
C.根据安培的分子电流假说,磁铁周围存在磁场,是因为磁铁内有取向基本一致的分子电流,选项C正确,不符合题意;
D.踢出去的足球最终要停下来是因为阻力作用,说明力是改变物体运动状态的原因,选项D错误,符合题意;
故选D.
5.D
【解析】
试题分析:根据W=Fs=ma×s,则由单位的关系可知:1J=1kg×m/s2×m=1kg•m2/s2,故选项D正确。
考点:单位制。
6.A
【解析】
【分析】
当摆到竖直位置时,导体棒产生的感应电动势为:
022
v E BLv B a Bav +==⋅⋅= 在竖直位置时,外电阻
R 外=4
R 电路电流
4243E
Bav I R R R ==+
故AB 两端的电压大小为
43
R Bav U I =⋅= 故A 正确BCD 错误。
故选A 。
7.D
【解析】
【详解】
四种跃迁中,由n=6到n=2两能级间能级差最大,辐射的光子能量最大,辐射光子频率最大.所以其中频率最大的是H δ,故D 正确,ABC 错误.故选D .
【点睛】
要知道能级间跃迁辐射光子的能量等于两能级间的能级差,能级差最大的,辐射光子频率最大. 8.D
【解析】
【分析】
【详解】
A .由于磁场为匀强磁场,线框沿纸面向右运动时,其磁通量不变,因此不会产生感应电流,故A 错误;
B .由于磁场为匀强磁场,线圈垂直于纸面向里运动时,其磁通量不变,因此不会产生感应电流,故B 错误;
C .线框绕过d 点与纸面垂直的轴沿纸面顺时针转时,磁通量为Φ=BS ,保持不变,不会产生感应电流,故C 错误;
D .当线框绕ab 边转动时,磁通量将发生变化,如转过90°时磁通量为零,因此有感应电流产生,故D 正确;
故选D 。
二、多项选择题:本题共4小题
9.BD
小灯泡正常发光,故变压器的输出电流为:I 2=36
36A =1A ;根据变流比公式:1221
I n I n =,解得I 1=2A ;故A 错误;小灯泡正常发光,故变压器的输出电压为36V ,根据变压比公式1122
U n U n =,解得:U 1=18V ;故矩形线圈产生电动势的有效值为18V ;故B 正确;矩形线圈产生电动势的最大值为
V ,'O OC ∆,故从矩形线圈从图示位置开始计时,矩形线圈电动势随时间的变化规律e=E m
cos100πtV ;故C 错误;若矩形线圈转速减小,根据公式E m =NBSω,感应电动势的最大值减小,故有效值也减小;为使灯泡仍能正常发光,应该减小变压比,故应将P 适当下移;故D 正确;故选BD .
点睛:本题关键是明确交流发电机的瞬时值、有效值、最大值的区别和求解方法,同时要结合变压器的变压比和变流比公式列式求解.
10.AD
【解析】
【详解】
A .氢原子辐射出一个光子后,根据波尔理论可知,氢原子的能级减小,选项A 正确;
BC .氢原子辐射出一个光子后,电子绕核旋转的半径减小,原子的电势能减小,选项BC 错误; D .电子绕核旋转的半径减小,可知电子与原子核间的库仑力变大,则核外电子的运动加速度增大,选项D 正确.
11.BD
【解析】
【详解】
晶体在ab 段呈固态,吸收热量,温度逐渐升高;bc 段呈水平线段,是晶体溶化阶段,吸收热量,但温度保持不变;在cd 段已全部熔化为液态,吸收热量,温度逐渐升高.故三段都是吸热过程,A 错误,B 正确;bc 段是晶体溶化阶段,C 错误,D 正确.
故选BD .
12.BD
【解析】
【详解】
变压器原副线圈的功率相同,则小灯泡正常工作时,原线圈消耗的功率为100 W ,选项A 错误;灯泡正常
发光说明副线圈输出电压、功率:U 2=12V ,P 2=100W ;在理想变压器中:1122
n U n U =,所以原线圈输入电压即电压表读数:112218122161
n U U V n =⨯==;原线圈所接电压最大值为
V≠311 V ,选项D 正确,
C错误;由变压器功率关系可知,变压器输入功率:P1=P2=100W,所以电流表读数:I1=1
1100 216
P
U
==0.46A,选项B正确;故选BD.
三、实验题:共2小题
13.B
【解析】
【分析】
【详解】
相互作用的两车上,一个装上撞针,一个装上橡皮泥,是为了碰撞后粘在一起,不是为了改变车的质量,故A错误,B正确;碰撞前一个小车应有速度,故小车在手推动下开始运动,不一定让小车紧靠打点计时器,故C错误;为了能测出小车开始运动的速度,应先接通电源再释放纸带;故D错误;故选B.14.(1)④①②⑤③(1)5.00×10-640.0, 1.15
【解析】
【分析】
【详解】
(1)“油膜法估测油酸分子的大小”实验步骤为:
配制酒精油酸溶液(教师完成,记下配制比例)→测定一滴酒精油酸溶液的体积v=V/N(题中的④)→准备浅水盘(①)→形成油膜(②)→描绘油膜边缘(⑤)→测量油膜面积(③)→计算分子直径(③),所以实验步骤的正确顺序是④①②⑤③;
(1)一滴油酸酒精溶液中油酸的体积V=一滴酒精油酸溶液的体积×配制比例=
1
1000
×
1
200
= 5.00×10-6mL;
由于每格边长为1cm,则每一格就是1cm1,估算油膜面积以超过半格以一格计算,小于半格就舍去的原则,估算出40格,则油酸薄膜面积为:S=40cm1;
由于分子是单分子紧密排列的,因此油酸分子直径d=V
S
=
6
5.0010
40.0
-
⨯
=1.15×10-7cm=1.15 nm.
点睛:将配制好的油酸酒精溶液,通过量筒测出1滴此溶液的体积.然后将1滴此溶液滴在有痱子粉的浅盘里的水面上,等待形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔描绘出油酸膜的形状,将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,按不足半个舍去,多于半个的算一个,统计出油酸薄膜的面积.则用1滴此溶液的体积除以1滴此溶液的面积,恰好就是油酸分子的直径.
四、解答题:本题共4题
15.(1)1N(1)1V(3)1/
m s
【解析】
(1)金属棒达到稳定时,由受力分析得出F安+mgsin30=F
解得:F安=1N
(1) F 安=BIL 又I =
E R r
+ 解得:E=1V
(3) 根据:E=BIv
解得:v=1m/s 16.(1)v =50m/s
(2)v =40m/s
【解析】
【详解】
子弹留在木块中,二者具有相同的速度,设为v 1
由动量守恒 :M 子v 0=(M 子+M 木)v 1
得 v 1=88.2m/s
子弹穿过木块后,木块的速度设为v 木,子弹的速度为v 子
由动量守恒:M 子v 0= M 木v 木+ M 子v 子
得 v 木=83.3m/s
17. 2eU m 12mU d e
【解析】 【分析】
根据动能定理,求出电子进入磁场时的速度;再根据带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,确定轨道半径,从而确定磁场的磁感应强度大小。
【详解】
(1)设电子在M 、N 两板间经电场加速后获得的速度为v ,由动能定理得 212eU mv =
可得
2eU m
(2)要使电子从磁场的右边界射出,其半径r 必须大于d ,当r 与d 相等时,为临界状态,电子进入磁场后做匀速圆周运动,则
2
v evB m r
= 联立求解得匀强磁场的磁感应强度的最大值
B =18. (1)V
C =3L (2)Q=200J
【解析】
【详解】
(1)状态A 与状态C 的温度相同, 由A A C C p V p V =
得 V C =3L
(2) ΔU=Q+W ①
气体的温度不变,ΔU=0,故 Q=-W ②
从A 到B ,气体体积不变,W=0,
从B 到C 的过程中,体积增大,气体对外做功,即:
53' 1.0103110J 200J ()C B W p V V -=-=-⨯⨯-⨯=--() ③
由①②③式可得,在此过程中气体吸收的热量Q=200J
2019-2020学年高二下学期期末物理模拟试卷
一、单项选择题:本题共8小题
1.如图所示,一束复色光从长方体玻璃砖上表面射入玻璃,穿过玻璃砖后从侧表面射出,变为a、b两束单色光,则以下说法不正确的是()
A.玻璃对a光的折射率较小
B.在玻璃中b光的波长比a光短
C.在玻璃中b光传播速度比a光大
D.减小入射角i,a、b光线有可能消失
2.关于近代物理,下列说法正确的是
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.目前已建成的核电站的能量来自于轻核聚变
C.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
D.α粒子散射实验表明核外电子轨道是量子化的
3.如图所示,从入口S处送入某一频率的声音。
通过左右两条管道路径SAT和SBT,声音传到了出口T 处,并可以从T处监听声音。
右侧的B管可以拉出或推入以改变B管的长度,开始时左右两侧管道关于S、T对称,从S处送入某一频率的声音后,将B管逐渐拉出,当拉出的长度为l时,第一次听到最弱的声音。
设声速为v,则该声音的频率()
A.B.C.D.
4.有关光的现象,下列说法正确的是()
A.光从水中到空气中折射时,频率不变而波长变长
B.光在光导纤维中传播时,在纤维与空气的界面上发生全反射
C.观看立体电影的眼镜利用光的干涉原理制成
D.紫外线具有显著的荧光效应,波长比可见光更长
5.在两个足够长的固定的相同斜面体上(其斜面光滑),分别有如图所示的两套装置,斜面体B的上表面水
平且光滑,长方体D的上表面与斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的两只弹簧一端固定在p上,另一端分别连在A和C上,在A与B、C与D分别保持相对静止状态沿斜面自由下滑的过程中,下列说法正确的是()
A.两弹簧都处于拉伸状态
B.两弹簧都处于压缩状态
C.弹簧L1处于压缩状态,弹簧L2处于原长
D.弹簧L1处于拉伸状态,弹簧L2处于压缩状态
6.若物体做简谐运动,则下列说法中正确的是
A.物体每次通过同一位置时其速度相同
B.物体通过平衡位置时所受合外力一定为零
C.物体的位移增大时,动能减少,势能增加
D.若简谐运动的振幅减小,则振动的频率增大
7.放射性元素衰变时放出三种射线,按电离由强到弱的排列顺序是()
A.α射线,β射线,γ射线
B.γ射线,β射线,α射线
C.γ射线,α射线,β射线
D.β射线,α射线,γ射线
8.一个闭合线圈放在变化的磁场中,线圈产生的感应电动势为E。
若仅将线圈匝数增加为原来的4倍,则线圈产生的感应电动势变为()
A.4E
B.2E
C.E/2
D.E/4
二、多项选择题:本题共4小题
9.直线P1P2过均匀玻璃球球心O,细光束a、b平行且关于P1P2对称,由空气射入玻璃球的光路如图所示。
a、b光相比()
A.玻璃对a光的折射率较大
B .a 光在玻璃中的传播速度较大
C .在真空中,a 光波长大于b 光波长
D .若从同一介质射入真空,发生全反射时a 光的临界角比b 光小
E. 用同一双缝干涉实验装置观察,a 光的干涉条纹间距大于b 光的干涉条纹间距
10.下列说法正确的是( )
A .放射性物质的温度升高,则半衰期减小
B .用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子
C .238
92U (铀)衰变为234
91Pa (镤)原子核要经过1次α衰变和1次β衰变
D .依玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小
11.一定质量理想气体经历如图所示的A→B→C→A 三个变化过程,其中T A =200K ,在C→A 的过程中气体对外做功100J ,同时吸热250J ,已知气体的内能与温度成正比。
下列说法正确的是( )
A .在C 状态时温度T C =100K 且内能为150J
B .在C→A 的过程中,气体内能增加了350J
C .在A→B 的过程中,气体吸收热量为150J
D .在B→C 的过程中,气体放热150J
12.图(a )所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4∶1,R T 为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R 1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。
原线圈所接电压u 随时间t 按正弦规律变化,如图(b )所示。
下列说法正确的是
A .变压器输入、输出功率之比为4∶1
B .变压器原、副线圈中的电流强度之比为1∶4
C .u 随t 变化的规律为u=51sin(50πt) (国际单位制)
D .若热敏电阻R T 的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大
三、实验题:共2小题
13.为了测定阻值约为 ,额定电流为0.5A 的电阻器的电阻,现准备有下列器材:
A.电源E :电动势E=6V、内阻不计;
B.电流表A1:量程为0~3A、内阻约为0.06;
C.电流表A2:量程为0~0.6A、内阻约为0.3;
D.电压表V 1:量程为0~15V、内阻约为
E.电压表V 2:量程0~5V、内阻约为;
F、滑动变阻器R 1 :量程为0~20,额定电流为3A的滑动变阻器;
G、滑动变阻器R2 :量程为0~800,额定电流为0.5A的滑动变阻器;
H、电键S和导线若干。
(1)实验中要求通过待测电阻的电流能从0.15A起逐渐增大,为尽可能较精确地测出该电阻的阻值,并且实验中,电表示数调节方便,电流表应选择________(填写器材前面的代码),电压表应选择_________(填写器材前面的代码),滑动变阻器应选择________(填写器材前面的代码)。
(2)在方框中画出符合要求的实验电路图______。
14.(1)在DIS实验中,通过测量遮光板的宽度以及用光电计时器测量遮光板通过光电门时遮光的时间,可以求得速度,该速度本质上是____(填“平均速度”或“瞬时速度”)。
若运动物体从同一位置开始运动,而遮光板的宽度不同,在下表中的四个速度中,哪个更接近于物体通过光电门瞬间的速度?____(填
“①”“②”“③”或“④”)。
(2)“用DIS 测定加速度”的实验中,通过位移传感器获得小车运动的v -t 图象如图(a )所示。
小车在AB 区域内的运动可视为___运动,此区域内小车的加速度a=__m/s 2。
(3)如图(b )所示,为测量做匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b 的遮光板A 、B 固定在小车上,测得二者间距为d 。
当小车匀加速经过光电门时,测得两遮光板A 、B 先后经过的时间Δt 1和Δt 2,则小车加速度a=_____。
四、解答题:本题共4题
15.如图所示,一小滑块(视为质点)从0点以某初速度沿直线OB 做匀加速运动,经时间t=3S 以大小为V A =2m/s 的速度通过A 点。
已知滑块通过B 点时的速度大小V B =3m/s ,A 、B 两点间的距离 S=5m 。
求:
(1)滑块运动的加速度大小a ;
(2)滑块在O 点时的速度大小0v
(3) 滑块从O 点到B 过程的平均速度 V
16.如图所示,一个半径为R ,折射率为3的透明玻璃半球体,O 为球心,轴线OA 水平且与半球体的左边界垂直,位于轴线上O 点左侧
3
R 处的点光源S 发出一束与OA 夹角θ=60°的光线射向半球体;已知光在真空中传播的速度为c .求:
①光线第一次从玻璃半球体出射的方向与SA 的夹角;
②光线在玻璃半球体内传播的时间.(不考虑光线在玻璃半球中反射时间)
17.如图所示,x 轴与水平传送带重合,坐标原点O 在传送带的左端,传送带长L =8m ,并以恒定速率运转.一质量m =1kg 的小物块轻轻放在传送带上横坐标为x P =1m 的P 点,小物块随传送带运动到Q 点后恰好能冲上半径为R =0.5m 的光滑圆弧轨道的最高点N 点.小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g =10m/s 1.求:
(1)物块刚滑上圆弧轨道时的速度大小;
(1)传送带运转的速率;
(3)若将小物块轻放在传送带上的另一位置,小物块恰能到达圆弧轨道上与圆心等高的M 点(如图),轻放物块的这个位置的横坐标是多少?此情况下物块刚滑上圆弧轨道时对圆弧轨道最低点的压力多大? 18.如图所示为交流发电机示意图,匝数为n=100匝的矩形线圈,边长分别为a=10cm 和b=20cm ,内阻为r=5Ω,在磁感应强度B=0.5T 的匀强磁场中绕OO′轴以ω=502rad/s 的角速度匀速转动,转动开始时线圈平面与磁场方向平行,线圈通过电刷和外部R=20Ω的电阻相接.求电键S 合上后,
(1)写出线圈内产生的交变电动势瞬时值的表达式;
(2)电压表和电流表示数;
(3)从计时开始,线圈转过2
的过程中,通过外电阻R 的电量.
参考答案
一、单项选择题:本题共8小题
1.C
【解析】
如图所示,b 光的偏折程度大于a 光的偏折程度,知b 光的折射率大于a 光的折射率,故A 正确;
根据
c
f
λ=知,b光的频率大,则b光的波长小于a光的波长.故B正确;b光的折射率大于a光的折射
率,由
c
v
n
=知在玻璃中b光传播速度小于a光,故C错误;减小入射角i,则折射角减小,到达左边竖
直面时的入射角就增大,如增大达到临界角则发生全反射,a、b光线消失,故D正确.此题选择不正确的选项,故选C.
点睛:解决本题的突破口在于通过光线的偏折程度比较出光的折射率大小,以及知道折射率、频率、波长、在介质中的速度等大小关系.
2.C
【解析】
试题分析:β衰变是原子核中的中子转化为质子同时产生电子的过程,但电子不是原子核的组成部分,故A错;轻核聚变要求的条件太高,不容易达到,所以目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变,故A正
确;一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时跃迁是随机的,能辐射2
33
C=种不同频率的光子,故C正确;根据玻尔理论可知,核外电子轨道是量子化的,故D错误.
考点:考查了原子物理基础知识
【名师点睛】该题考察知识比较全面,题目中四个选项,考察了四个方面的知识,但是所考察问题均为对基本概念、规律的理解.像这类理解、记忆的问题,学生在解答过程中是很容易出错的,只要正确理解教材中有关概念即可.
3.C
【解析】
【详解】
两列声波在出口T处发生干涉,要第一次听到最低的声音,需满足,又因为所以,A.答案为,A错误;
B.答案为,B错误;
C.答案为,C正确;
D.答案为,D错误
4.A
【解析】。