台州市2020高考物理质量检测试题
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2019-2020学年高考物理模拟试卷
一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
1.如图是世界物理学史上两个著名实验的装置图,下列有关实验的叙述正确的是
A .图甲是α粒子散射实验装置,卢瑟福指导他的学生们进行α粒子散射实验研究时,发现了质子和中子
B .图甲是α粒子散射实验装置,汤姆孙根据α粒子散射实验,提出了原子“枣糕模型”结构
C .图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大
D .图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应规律,超过极限频率的入射光光照强度一定,则光的频率越大所产生的饱和光电流就越大
2.如图所示,在光滑水平面上一小球以某一速度运动到A 点,遇到一段半径为R 的1/4圆弧曲面AB 后,落到水平地面的C 点.已知小球没有跟圆弧曲面的任何点接触,则BC 的最小距离为( )
A .R
B .2R
C .
22
R D .(-1)R
3.如图所示,质量为M 的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A 位置,现有一质量为m 的子弹以水平速度v 0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A 位置时的速度v 以及此过程中墙对弹簧的冲量I 的大小分别为( )
A .0
mv v M m
=
+,0I =
B .0
mv v M
=,02I mv = C .0mv v M m =+,20
m v I M m
=
+ D .0
mv v M m
=
+,02I mv =
4.近年来我国的经济发展快速增长,各地区的物资调配日益增强,对我国的交通道路建设提出了新的要求,在国家的大力投资下,一条条高速公路在中国的版图上纵横交错,使各地区之间的交通能力大幅提高,在修建高速公烙的时候既要考虑速度的提升,更要考虑交通的安全,一些物理知识在修建的过程中随处可见,在高速公路的拐弯处,细心的我们发现公路的两边不是处于同一水平面,总是一边高一边低,对这种现象下面说法你认为正确的是()
A.一边高一边低,可以增加车辆受到地面的摩擦力
B.拐弯处总是内侧低于外侧
C.拐弯处一边高的主要作用是使车辆的重力提供向心力
D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到向心力的缘故
5.一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的v t-图象如图所示.下列说法正确的是()
A.
1
0t
~时间内物体处于失重状态
B.
12
t
t
~时间内物体机械能守恒
C.
23
t t
~时间内物体向下运动
D.
2
0t
~时间内物体机械能一直增大
6.反质子的质量与质子相同,电荷与质子相反。
一个反质子从静止经电压U1加速后,从O点沿角平分线进入有匀强磁场(图中未画岀)的正三角形OAC区域,之后恰好从A点射岀。
已知反质子质量为m,电量为q,正三角形OAC的边长为L,不计反质子重力,整个装置处于真空中。
则()
A
1
1q
L mU
B.保持电压U1不变,增大磁感应强度,反质子可能垂直OA射出
C.保持匀强磁场不变,电压变为
1
1
4
U,反质子从OA中点射岀
D.保持匀强磁场不变,电压变为
1
1
4
U,反质子在磁场中运动时间减为原来的
1
2
7.2010 年命名为“格利泽581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存
在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。
这颗行星距离地球约20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为37 年,半径大约是地球的2 倍,重力加速度与地球相近。
则下列说法正确的是
A.飞船在Gliese581g 表面附近运行时的速度小于7.9km/s
B.该行星的平均密度约是地球平均密度的1 2
C.该行星的质量约为地球质量的8 倍
D.在地球上发射航天器前往“格利泽581g”,其发射速度不能超过11.2km/s
8.关于做简谐运动的单摆,下列说法正确的是()
A.单摆做稳定的受迫振动时,单摆振动的频率等于周期性驱动力的频率
B.秒摆的摆长和振幅均减为原来的四分之一,周期变为0.5s
C.已知摆球初始时刻的位置及其周期,就可知摆球在任意时刻运动速度的方向
D.单摆经过平衡位置时摆球所受的合外力为零
9.一个做变速直线运动的物体,其加速度方向不变而大小逐渐减小至零,那么该物体的运动情况不可能
...是()
A.速度不断增大,加速度减小到零时速度最大
B.速度不断减小,加速度减小到零时速度也减小到零
C.速度先减小后增大,加速度减小到零时速度最大
D.速度先增大后减小,加速度减小到零时速度最小
10.2019年4月10日,世界上第一张黑洞照片诞生了,证实了神秘天体黑洞的存在。
黑洞是宇宙中质量巨大的一类天体,连光都无法逃脱它的引力束缚。
取两天体相距无限远时引力势能为零,引力势能表达式
为
p GMm
E
r
=-,已知地球半径R=6400km,光速c=3x108m/s。
设想把地球不断压缩(保持球形不变),刚好压缩成一个黑洞时,地球表面的重力加速度约为()
A.7×109m/s2B.7×1010m/s2C.1.4×1010m/s2D.1.4×1011m/s2
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分
11.如图所示,用细线悬挂一块橡皮于O点,用铅笔靠着细线的左侧从O点开始沿与水平方向成30°的直线斜向上缓慢运动s=1m,运动过程中,始终保持细线竖直。
下列说法正确的是()
A.该过程中细线中的张力逐渐增大B.该过程中铅笔受到细线的作用力保持不变
C.该过程中橡皮的位移为3m D.该过程中橡皮的位移为5m
12.如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图像,乙图为参与波动质点P的振动图像,则下列判断正确的是________.
A.该波的传播速率为4m/s
B.该波的传播方向沿x轴正方向
C.经过0.5s,质点P沿波的传播方向向前传播4m
D.该波在传播过程中若遇到2m的障碍物,能发生明显衍射现象
E.经过0.5s时间,质点P的位移为零,路程为0.4m
13.如图甲所示,两个点电荷Q1、Q2固定在z轴上,其中Q i位于原点O,a、b是它们连线延长线上的两点。
现有一带负电的粒子q以一定的初速度沿z轴从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a、b两点时的速度分别为v a、v b,其速度随坐标x变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是
A.ab连线的中点电势最低
B.a点的电势比b点的电势高
C.x=3L处场强一定为零
D.Q2带负电且电荷量小于Q1
14.如图所示,两光滑平行金属导轨MN与PQ,其间距为L,直导线ab垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。
电容器接在P、M两端,其
电容为C,除电路中的电阻R外,导轨和直导线的电阻均不计。
现给直导线ab一初速度,使之向右运动,当电路稳定后,直导线ab以速度v向右匀速运动,则()
A.电容器两端的电压为BLv B.电阻两端的电压为零
C.电容器所带电荷量为CBLv D.直导线ab所受安培力为
22 B L v R
15.如图,质量为M、长度为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的小铁块以水平初速度v0从木板左端向右滑动,恰好不会从木板右端滑出。
下列情况中,铁块仍不会从木板右端滑出的是()
A.仅增大m B.仅增大M
C.仅将m和L增大为原来的两倍D.仅将M和L增大为原来的两倍
三、实验题:共2小题
16.如图甲,是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,当质量为0.1kg的小车,在1条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W;当用2条、3条⋯⋯完全相同的橡皮筋进行第2次、第3次⋯⋯实验时,由于每次实验中橡皮筋的拉伸长度相同,因此第2次、第3次⋯⋯实验中,橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W⋯⋯,每次实验中小车获得的最大速度可由打点计时器所打出的纸带求出。
则:
(1)关于该实验,下列说法中正确的是__(填选项序号字母)。
A.必须平衡摩擦力
B.打点计时器可以用干电池供电
C.每次实验,小车必须从同一位置由静止释放
D.可以选用规格不相同的橡皮筋
(2)图乙为某次用1条橡皮筋实验打出的纸带,测得A、B、C、D、E相邻两点间的距离分别为
1.60
AB cm
=, 1.62
BC cm
=, 1.64
CD cm
=, 1.64
DE cm
=,则小车获得的最大速度为__/
m s。
如果用2条橡皮筋做实验,那么,在理论上,小车获得的最大动能为__J(结果保留两位有效数字)。
17.为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。
质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。
(1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。
(用题中所给物理量表示)
(2)实验中____________(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。
四、解答题:本题共3题
18.如图所示,在水平面上依次放置小物块A和C以及曲面劈B,其中A与C的质量相等均为m,曲面劈B的质量M=2m,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,各接触面均光滑。
现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生碰撞,碰撞后两个小物块粘在一起滑上曲面劈B。
求:
(1)碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)碰后物块A与C在曲面劈B上能够达到的最大高度。
19.(6分)如图所示,导热良好的气缸直立在水平地面上,气缸的质量为m,高度为L,底面面积为S,用活塞把一定量的气体封闭在气缸内,活塞可沿气缸壁无摩擦移动,活塞及气体的质量可忽略不计,气体
可看作理想气体。
平衡时,活塞处于距气缸底1
2
L处。
现用力F缓慢向上拉动活塞,直至气缸刚要离开地
面,此过程中活塞未移动到气缸口处。
(环境温度保持不变,环境气体压强为p0)求:
(1)气缸刚要离开地面时,活塞距气缸底的距离;
(2)若此过程中力F做功为W,则封闭气体需从外界吸收多少热量?
20.(6分)如图,在xOy 平面直角坐标系中,第一象限有一垂直于xOy 平面向里的匀强磁场,第二象限有一平行于x 轴向右的匀强电场。
一重力可忽略不计的带电粒子,质量为m ,带电荷量为q ,该粒子从横轴上x=-d 处以大小为v 0的速度平行于y 轴正方向射入匀强电场,从纵轴上y=2d 处射出匀强电场。
(1)求电场强度的大小; (2)已知磁感应强度大小0
mv B qd
=
,求带电粒子从x 轴射出磁场时的坐标。
参考答案
一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的 1.C 【解析】 【详解】
AB 、图甲是α粒子散射实验装置,卢瑟福提出了核式结构模型;卢瑟福通过用α粒子轰击氮原子放出氢核,发现了质子;查得威克发现了中子;汤姆孙通过研究阴极射线中粒子的性质发现了电子,故选项A 、B 错误;
C 、图乙是研究光电效应的实验装置,根据光电效应方程km E hv W =-可知超过极限频率的入射光频率越大,则光电子的最大初动能越大,故选项C 正确;
D 、光较强时,包含的光子数较多,照射金属时产生的光电子较多,因而饱和电流较大,入射光的光强一
定时,频率越大,光电子的最大初动能最越大,而不是所产生的饱和光电流就越大,故选项D 错误. 2.D 【解析】
在A 点,小球开始离开圆弧曲面,只受重力,则有:2
mg m v R
=
得:v =
之后小球做平抛运动,则:2
1R 2gt =
,得:t =
x vt ===,
所以BC 的最小距离为:)
d 1R =
A 、
B 、
C 错误;
D 正确;故选D . 3.D 【解析】 【详解】
子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:
0()mv M m v =+
解得:
mv v M m
=
+
子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A 位置时速度大小不变,即当木块回到A 位置时的速度大小
mv v M m
=
+
子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:
00()2I M m v mv mv =-+-=-
所以墙对弹簧的冲量I 的大小为2mv 0。
故选D 。
4.B 【解析】 【分析】 【详解】
ABC.车辆拐弯时根据提供的合外力与车辆实际所需向心力的大小关系可知,拐弯处总是内侧低于外侧,重力与支持力以及侧向摩擦力的合力提供向心力,当达到临界速度时,重力与支持力提供向心力,故AC 错误,B 正确;
D.车辆在弯道没有冲出路面是因为受到指向圆心的合力等于向心力的缘故,故D 错误。
故选B 。
5.D
【解析】A 、以竖直向上为正方向,在v t -图象中,斜率代表加速度,可知10t ~时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态.故A 错误;
B 、由图可知, 12t t ~时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大.故B 错误;
C 、由图可知, 23t t ~时间内物体向上做减速运动.故C 错误;
D 、10t ~时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 12t t ~时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以20t ~时间内物体机械能一直增大.故D 正确. 故选:D 6.C 【解析】 【分析】 【详解】
A .电场中加速过程中有
2112
qU mv =
在磁场中做匀速圆周运动过程有
2
v qvB m r
=
根据几何关系可知 r=L 可得
B =
再根据左手定则(注意反质子带负电)可判断磁场方向垂直纸面向外,A 错误; BCD .根据上述公式推导
mv r qB =
=电压变为11
4
U 时,轨道半径变为原来
1
2
,反质子将从OA 中点射出;只要反质子从OA 边上射出,根据对称性可知其速度方向都与OA 成30°角,转过的圆心角均为60°,所以不会垂直OA 射出,运动时间都为
112663m m t T qB qB
ππ==⋅=
C 正确,B
D 错误。
故选C 。
7.B 【解析】 【详解】
ABC .忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:
mg =m 2v R
得到
万有引力等于重力,
2
GMm
R =mg ,得到 M=2gR G
ρ=2
33443
gR M g G V GR R ππ== 这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表
倍,大于1.9km/s ,质量是地球的4倍,密度是地球的
1
2。
故B 正确,AC 错误。
D .航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于2.1km/s ,故D 错误。
8.A 【解析】 【分析】 【详解】
A .系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率,与固有频率无关,故A 正确;
B .根据单摆的周期公式
2T = 知摆长缩短为原来的四分之一,则周期变为原来的二分之一,即为1s ,故B 错误;
C .摆球在同一位置振动方向有两种,所以已知初始时刻的位置和振动周期,不知道初始时刻摆球的振动方向,不能知道振子在任意时刻运动速度的方向,故C 错误;
D .单摆运动中,摆球在最低点做圆周运动,所以摆球经过平衡位置时所受的合外力提供向心力,故D 错
误。
故选A 。
9.D
【解析】
【分析】
【详解】
A .当速度的方向和加速度的方向相同时,则可以做加速度逐渐减小的加速运动,故A 正确;
B .当加速度的方向和速度方向相反时,则可以做减速运动,当加速度减小到零时速度也恰好减小到零,故B 正确;
C .刚开始的时候速度和加速度的方向相反,则先做减速运动,当减速到零时再做反向加速,加速度减小到零时速度最大,故C 正确;
D .只有当加速度的方向和速度的方向相同时,做加速运动,因为加速度方向不变,所以无法再做减速运动,故D 错误。
故选D 。
10.A
【解析】
【分析】
【详解】
在地球表面有
2Mm G mg R
= 解得
2GM gR =①
连光都无法逃脱它的引力束缚,故有
21''2c GMm m R
v = 解得
212c v GM R
=② 联立①②
16
92269107.010m /s 22 6.410
c g R v ⨯==≈⨯⨯⨯ A 正确BCD 错误。
故选A 。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目
要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分 11.BC
【解析】 【详解】
AB .铅笔缓慢移动,则橡皮块处于平衡状态,则细绳的拉力等于橡皮块的重力不变,铅笔受到的细绳的作用力等于两边细绳拉力的矢量和,由于两边拉力不变,两力所成的角度也不变,可知合力不变,即铅笔受到细线的作用力保持不变,选项A 错误,B 正确;
CD .由几何关系可知橡皮块的位移
2sin 6033m x s s ===
选项C 正确,D 错误;
故选BC 。
12.ADE
【解析】
【详解】
A .由甲图读出该波的波长为λ=4m ,由乙图读出周期为T=1s ,则波速为v=T
λ=4m/s ,故A 正确; B .在乙图上读出t=0时刻P 质点的振动方向沿y 轴负方向,在甲图上判断出该波的传播方向沿x 轴负方向,故B 错误;
C .质点P 只在自己的平衡位置附近上下振动,并不随波的传播方向向前传播,故C 错误;
D .由于该波的波长为4m ,与障碍物尺寸相差较多,故能发生明显的衍射现象,故D 正确;
E .经过t=0.5s=
2T ,质点P 又回到平衡位置,位移为零,路程为S=2A=2×0.2m=0.4m ,故E 正确. 13.CD
【解析】
【详解】
A.带电粒子在电场中只受电场力作用,电势能和动能之和不变,由图可知,在a 、b 连线的中点3L 处,动能最大,电势能最小,因为粒子带负电荷,所以a 、b 连线的中点3L 处电势最高,故A 错误;
B.根据A 选项分析可知,a 点动能比b 点小,电势能比b 点大,所以a 点的电势比b 点低,故B 错误;
C.在3L 点前做加速运动,3L 点后做减速运动,可见3L 点的加速度为0,则x=3L 处场强为零,故C 正确;
D.由于在x=3L 点前做加速运动,所以Q 2带负电,3L 点的加速度为0,则有
1222
(3)(2)kQ q kQ q L L =,故Q 2带正电且电荷量小于Q 1,故D 正确。
故选:CD
14.ABC
【解析】
【详解】 AB .当直导线ab 匀速向右运动时,直导线切割磁感线产生的感应电动势为
E BIv =
电路稳定后,电容器两极板间的电压
U E BLv ==
电容器既不充电也不放电,电路中无电流,电阻两端无电压,故A 、B 正确;
C .电容器所带电荷量为
Q CU CBLv ==
故C 正确;
D .电路稳定后,直导线ab 中无电流,根据F BIL =可知直导线ab 不受安培力,故D 错误;
故选ABC 。
15.ACD
【解析】
【详解】
由动量守恒和能量关系可知
0()mv m M v =+
2201
1()22
mg x mv m M v μ∆=-+ 联立解得
20
2(1)v x m g M
μ∆=+ A .仅增大m ,则∆x 不变,即物块仍恰好从木板右端滑出,选项A 正确;
B .仅增大M ,则∆x 变大,即物块能从木板右端滑出,选项B 错误;
C .将m 增大为原来的两倍,则∆x 不变,而L 增大为原来的两倍,物块不能从木板右端滑出,选项C 正确;
D .仅将M 增大为原来的两倍,则∆x 变大,但是不会增加到原来的2倍,而L 增加到原来的2倍,可知木块不会从木板上滑出,选项D 正确;
故选ACD 。
三、实验题:共2小题
16.AC 0.82 0.067
【解析】
【详解】
(1)[1].A .为了保证小车的动能都是橡皮筋做功的结果,必须平衡摩擦力,长木板要适当的倾斜,故A 正确。
B .打点计时器使用的是低压交流电源。
故B 错误;
C .根据实验原理可知,每次实验,小车必须从同一位置由静止弹出。
故C 正确。
D .根据实验原理可知,橡皮筋必须是相同的,故D 错误。
故选AC
(2)[2][3].要测量最大速度,应该选用点迹恒定的部分。
即应选用纸带的C 、D 、E 部分进行测量,时间间隔为0.02s ,最大速度:
2
1.64100.82m/s 0.02
m x v t -⨯=== 如果用2条橡皮筋做实验,那么在理论上,小车获得的最大动能为
22120.10.82J 0.067J 2
km m E mv =⋅=⨯= 17.1122m x m x =⋅ 不需要
【解析】
【详解】
(1)[1]根据运动学公式212
x at =可知甲、乙两车运动的加速度之比为 1212::a a x x =
要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
1221::a a m m =
可得
1122m s m s =
即等式1122m s m s =近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
(2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式212
x at =可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
四、解答题:本题共3题
18. (1)2014
mv ;(2)2016v g 【解析】
【详解】
(1)小物块C 与A 发生碰撞粘在一起,由动量守恒定律得
02mv mv =
解得
012
v v = 碰撞过程中系统损失的机械能为 E 损()22011222mv m v =
- 解得
E 损2014
mv = ②当AC 上升到最大高度时,ABC 系统的速度相等;根据动量守恒定律
()122mv m m m v =++
解得
1014
v v = 由能量关系
2200111122()4()2224
mgh m v m v =
•-⨯⨯ 解得 2016v h g
= 19. (1)002()p S L p S mg -;(2)002()
p SmgL p W S mg -- 【解析】
【分析】
【详解】
(1)气缸刚要离开地面时,对整体由平衡条件可知
F mg =
活塞处于平衡状态,设此时封闭气体压强为p ,有
0F pS p S +=
此过程气体做等温变化,设此时活塞距气缸底的距离为L ',由玻意尔定律则有
012
pSL p S L '=⨯ 联立各式,解得
002()
p S L p S g L m =-' (2)此过程中力F 对活塞做正功,封闭气体对活塞做功为0W ,有
001()2
W W p S L L +='- 由于封闭气体温度不变,所以其内能保持不变,即
0U ∆=
由热力学第一定律知,封闭气体对活塞所做的功等于其吸收的热量,有
0Q W =
解得
002()
p SmgL Q W p S mg =-- 20. (1)202mv E qd
=;(2)(2d ,0) 【解析】
【分析】
【详解】
(1)在第一象限内,y 方向匀速直线运动,x 方向匀加速运动,则
2d=v 0t
212
d at = 根据牛顿第二定律有
qE=ma
解得
202mv E qd
= (2)粒子出电场时
v x =at=v 0
0v
令v 与y 轴正方向的夹角为α
0tan 1x v v =
= α=45° 带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动
2
v qvB m r
= r =2d
如图
根据几何知识可知带电粒子射出磁场时
x=2d
所以带电粒子从x 轴射出磁场时的坐标为(2d ,0)。
2019-2020学年高考物理模拟试卷
一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
1.下列说法中不正确的是()
A.在关于物质波的表达式ε=hν和p=h
中,能量ε和动量p是描述物质的粒子性的重要物理量,波长
λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量
B.光电效应既显示了光的粒子性,又显示了光的波动性
C.天然放射现象的发现,揭示了原子核有复杂结构
D.γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强
2.如图所示,光滑的圆环固定在竖直平面内,圆心为O,三个完全相同的小圆环a、b、c穿在大环上,小环c上穿过一根轻质细绳,绳子的两端分别固定着小环a、b,通过不断调整三个小环的位置,最终三小环恰好处于平衡位置,平衡时a、b的距离等于绳子长度的一半.已知小环的质量为m,重力加速度为g,轻绳与c的摩擦不计.则
A.a与大环间的弹力大小3mg B.绳子的拉力大小为3
mg
C.c受到绳子的拉力大小为3mg D.c与大环间的弹力大小为3mg
3.如图所示,边长为L的等边三角形ABC内、外分布着两方向相反的匀强磁场,三角形内磁场方向垂直纸面向里,两磁场的磁感应强度大小均为B.顶点A处有一粒子源,粒子源能沿∠BAC的角平分线发射不同速度的粒子粒子质量均为m、电荷量均为+q,粒子重力不计.则粒子以下列哪一速度值发射时不能通过C点()
A.qBL
m
B.
2
qBL
m
C.
2
3
qBL
m
D.
8
qBL
m
4.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶.在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示.在这段时间内
A .汽车甲的平均速度比乙大
B .汽车乙的平均速度等于
C .甲乙两汽车的位移相同
D .汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大
5.超导电磁船是一种不需要螺旋桨推进的低噪音新型船,如图是电磁船的简化原理图,AB 和CD 是与电源相连的导体板,AB 与CD 之间部分区域浸没在海水中并有垂直纸面向内的匀强磁场(磁场由固定在船上的超导线圈产生,其独立电路部分未画出),以下说法正确的是
A .使船前进的力,是磁场对海水中电流的安培力
B .要使船前进,海水中的电流方向从CD 板指向AB 板
C .同时改变磁场的方向和电源正负极,推进力方向将与原方向相反
D .若接入电路的海水电阻为R ,其两端的电压为U ,则船在海水中前进时,AB 与CD 间海水中的电流强度小于U R
6.2017年11月5日,又有两颗北斗导航系统组网卫星通过“一箭双星”发射升空,并成功进入预定轨道,两颗卫星绕地球运动均看作匀速圆周运动。
如果两颗卫星的质量均为M ,其中的1号卫星轨道距离地面高度为h ,2号卫星轨道距离地面高度为h',且h'>h ,把地球看做质量分布均匀的球体,已知地球半径为R ,地球表面的重力加速度大小为g ,引力常量为G 下列说法正确的是( )
A .l 号卫星绕地球运动的线速度g R h
+B .1号卫星绕地球运动的周期2(R h T R h GM π+=+C .1号卫星和2号卫星做匀速圆周运动的向心力大小之比为'2
2h h。