福建龙岩一中高三重点解析版理综物理Word文件下载.docx
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【答案】D
【解析】皮带轮静止时和逆时针转动时,滑块的加速度都相同,因此运动时间相同,假如皮带轮顺时针转动时,刚放上滑块时,受一个沿斜面向下的摩擦力作用,加速度增大,运动时间一定小于t,D对;
15、北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。
“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图。
假设卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。
以下判断中正确是〔〕
A、这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为
B、卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为
C、假如使卫星1加速,它就一定能追上卫星2
D、卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功
【答案】A
【解析】由黄金代换
,卫星受到的万有引力和向心加速度为
,A对;
角速度为
运动的时间为
,B错;
卫星一一旦加速度就会发生离心运动跑道高轨道上去,C错;
万有引力时刻与速度垂直不做功,D错;
16、图甲中的三个装置均在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动,图2中电容器不带电。
现使导体棒ab以水平初速度v0向右运动,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好。
某同学定性画出了导体棒ab的v-t图像,如图乙所示。
那么他画出的是〔〕
A、图1中导体棒ab的v-t图像B、图2中导体棒ab的v-t图像
C、图3中导体棒ab的v-t图像D、图2和图3中导体棒ab的v-t图像
【解析】图一中导体棒以向右的初速度运动,受到向左的安培力的作用,速度逐渐减小,安培力减小,加速度减小,最后导体棒减速到零,A错;
图2中,导体棒受到向左的安培力向右做减速,同时给电容器充电,充电电流逐渐减小,加速度减小,当电容器电压与导体棒电压相等时,电容器不再充电,导体棒做匀速直线运动,B对;
图3中导体棒上的电流由b流向a,导体棒向右切割磁感线产生向上的感应电流,两个电流叠加后受到向左的安培力,因此导体棒一直做减速明白静止,CD错;
17、如图甲所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,O点为振源,P点到O点的距离l=10m。
t=0时刻O点由平衡位置开始振动,图乙为质点P的振动图像。
以下判断正确的选项是〔〕
A、该波的波长为5m,t=0时刻振源O的振动方向沿y轴负方向
B、该波的波长为2m,t=0时刻振源O的振动方向沿y轴负方向
C、该波的波长为5m,t=0时刻振源O的振动方向沿y轴正方向
D、该波的波长为2m,t=0时刻振源O的振动方向沿y轴正方向
【答案】C
【解析】从质点P的振动图像来看,前4s质点P静止,周期为2s,因此波速为l/4=2.5m/s,起振方向向上,振源的起振方向也向上,波长为
,C对;
18、如下图,一条轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面各处动摩擦因数相同,弹簧无形变时,物块位于O点。
今先后分别把物块拉到P1和P2点由静止释放,物块都能运动到O点左方,设两次运动过程中物块速度最大的位置分别为Q1和Q2点,那么Q1和Q2点〔〕
A、都在O点处
B、都在O点右方,且Q1离O点近
C、都在O点右方,且Q2离O点近
D、都在O点右方,且Q1、Q2在同一位置
【解析】从最右边P1、P2点释放后弹簧弹力大于摩擦力,物块向左加速,当弹簧弹力等于摩擦力时,速度最大,之后物块做减速,因此速度最大时弹簧伸长量相同,Q1、Q2在同一位置,D对;
第II卷〔非选择题共192分〕
必考部分
第II卷必考部分共9题,共157分。
19、(18分)〔1〕如图为研究加速度与质量关系”的实验装置。
①该实验中采纳操纵变量法,保持小车所受拉力不变,用砂和砂桶所受的重力作为小车所受拉力,为了减小实验误差,应使砂和砂桶质量尽量__________些、〔填“大”或“小”〕
②改变小车的质量,多次重复测量、在某次实验中依照测得的多组数据可画出a-1/M关系图线、
〔i〕假如摩擦力不能忽略,那么画出的a-1/M图线为图示中的____________、〔填“甲”或“乙”或“丙”〕
(ii)该实验中某同学画出的图线中AB段明显偏离直线,造成此误差的要紧缘故是_______、
A、小车与轨道之间存在摩擦
B、导轨保持了水平状态
C、所挂钩码的总质量太大
D、所用小车的质量太大
【答案】①小〔2分〕②(i)丙〔2分〕(ii)C〔2分〕
【解析】①只有当砂和砂桶质量远小于小车质量的时候,绳子的拉力才近似等于砂和砂桶的重力②(i)摩擦力不能忽略时
,当a=0时,F=f,丙图(ii)线中AB段明显偏离直线缘故是钩码质量太大,钩码的重力不再近似等于绳子的拉力
(2)某同学将完好的仪器连接成如下图电路〔其中滑动变阻器的连线没有画岀〕、用来探究小灯泡电阻与电压的关系、
①闭合开关进行实验时发明,不管怎么样移动滑片P,电压表和电流表的示数都不为零,但始终没有变化.那么该同学把滑动变阻器接入电路中的方式可能是________(填写选项代号〕
A.G与C相连,F与H相连B.G与C相连,D与H相连
C.G与E相连,F与H相连D.G与E相连,D与H相连
②在右图中将滑动变阻器正确接入电路中.要求:
灯泡两端的电压能够从零开始适行调节.
③在正确操作下,该同学得到灯丝两端电压U和对应电阻R的数据如下表:
U/V
1.0
2.0
3.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
R/Ω
2.1
3.8
4.4
5.2
5.6
5.9
(i)依照表中数据在坐标中描出R-U图线;
(ii)依照图线,能够得到灯丝在未通电时的阻值约为______Ω.
【答案】①BC(3分,部分对1分,有错0分)②如图〔3分〕
③(i)如图〔3分〕(ii)1.0Ω(范围0.9~1.2Ω均可)〔3分〕
【解析】略
20、(15分)一游客在峨眉山滑雪时,由静止开始沿倾角为37°
的山坡匀加速滑下。
下滑过程中从A点开始给游客抓拍一张连续曝光的照片如下图。
经测量游客从起点到本次曝光的中间时刻的位移恰好是40m。
本次摄影的曝光时间是0.2s,照片中虚影的长度L相当于实际长度4m,试计算
(1)运动员下滑的加速度
(2)滑雪板与坡道间的动摩擦因数。
(g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)(保留两位有效数字)
【答案】用s表示题中的位移,
表示斜面倾角,△t表示曝光时间,
表示滑雪板与坡道间的动摩擦因数,m表示滑雪运动员的质量。
设运动员下滑的加速度为a,曝光的中间时刻的速度为v0,那么有
可求得a=5.0m/s2
又依照牛顿第二定律有
可求得动摩擦因数为
=0.13
【解析】用s表示题中的位移,
〔3分〕
〔3分〕可求得a=5.0m/s2〔2分〕
〔4分〕
=0.13〔3分〕
21、〔19分〕如下图,M1N1、M2N2是两根处于同一水平面内的平行导轨,导轨间距离是d=0.5m,导轨左端接有定值电阻R=2Ω,质量为m=0.1kg的滑块垂直于导轨,可在导轨上左右滑动并与导轨有良好的接触,滑动过程中滑块与导轨间的摩擦力恒为f=1N,滑块用绝缘细线与质量为M=0.2kg的重物连接,细线跨过光滑的定滑轮,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度是B=2T,将滑块由静止释放。
设导轨足够长,磁场足够大,M未落地,且不计导轨和滑块的电阻。
g=10m/s2,求:
(1〕滑块能获得的最大速度
(2〕滑块的加速度为a=2m/s2时的速度
(3〕设滑块从开始运动到获得最大速度的过程中,电流在电阻R上所做的电功是w=0.8J,求此过程中滑块滑动的距离
【答案】〔1〕Mg=f+BId①
I=E/R②
E=BdVm③
联立①②③解之并代入动能表达式:
Vm=2m/s
(2〕
Mg-f-BId=(M+m)a④
联立②③④解之:
V=R[Mg-f-(M+m)a]/B2d2=0.8m/s
(3〕
Mgx-fx-w=〔m+M〕Vm2/2
x={〔m+M〕[(Mg-f)R]2/2B4d4+w}/(Mg-f)=1.4m
【解析】〔1〕Mg=f+BId①---------------------------------------------------〔2分〕
I=E/R②---------------------------------------------------〔2分〕
E=BdVm③---------------------------------------------------〔2分〕
Vm=2m/s-----------〔2分〕
Mg-f-BId=(M+m)a④-----------------------------------------〔3分〕
V=R[Mg-f-(M+m)a]/B2d2=0.8m/s------------------〔2分〕
Mgx-fx-w=〔m+M〕Vm2/2----------------------------------------〔3分〕
x={〔m+M〕[(Mg-f)R]2/2B4d4+w}/(Mg-f)=1.4m---------------〔3分〕
22、〔20分〕如下图所示,带电平行金属板PQ和MN之间距离为d;
两金属板之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
建立如下图的坐标系,x轴平行于金属板,且与金属板中心线重合,y轴垂直于金属板。
区域I的左边界是y轴,右边界与区域II的左边界重合,且与y轴平行;
区域II的左、右边界平行。
在区域I和区域II内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B,区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里。
一电子沿着x轴正向以速度v0射入平行板之间,在平行板间恰好沿着x轴正向做直线运动,并先后通过区域I和II。
电子电量为e,质量为m,区域I和区域II沿x轴方向宽度均为
。
不计电子重力。
〔1〕求两金属板之间电势差U;
〔2〕求电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y;
〔3〕撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向匀强电场,使得该电子刚好不能从区域II的右边界飞出。
求电子两次通过y轴的时间间隔t。
设电子在区域I中沿着y轴偏转距离为y0,区域I的宽度为b〔b=
〕,那么
④
由③④式联立解得:
因为电子在两个磁场中有相同的偏转量,故电子从区域II射出点的纵坐标
〔3〕电子刚好不能从区域II的右边界飞出,说明电子在区域II中做匀速圆周运动的轨迹恰好与区域II的右边界相切,圆半径恰好与区域II宽度相同。
电子运动轨迹如下图所示。
设电子进入区域II时的速度为
,那么由:
⑤
由
得:
电子通过区域I的过程中,向右做匀变速直线运动,此过程中平均速度
电子通过区域I的时间:
〔b为区域I的宽度
〕⑥
解得:
电子在区域II中运动了半个圆周,设电子做圆周运动的周期为T,那么:
⑦
⑧
电子在区域II中运动的时间
⑨
由⑦⑧⑨式解得:
t2=
电子反向通过区域I的时间仍为
因此,电子两次通过y轴的时间间隔:
⑩
联立解得:
【解析】〔1〕电子在平行板间做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡
①〔2分〕
而U=Ed②〔2分〕
由①②两式联立解得:
〔2分〕
〔2〕如右图所示,电子进入区域I做匀速圆周运动,向上偏转,洛伦兹力提供向心力
③〔2分〕
⑤〔2分〕
〕⑥〔1分〕
⑧〔1分〕
⑨〔1分〕
⑩〔1分〕
〔1分〕
选考部分
28、【物理——选修3-3】〔此题共有两小题,每题6分,共12分。
每题只有一个选项符合题意。
〔1〕做布朗运动实验,得到某个观测记录如图。
图中记录的是。
〔填选项前的字母〕
A、分子无规那么运动的情况
B、某个微粒做布朗运动的轨迹
C、某个微粒做布朗运动的速度——时间图线
D、按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线
【解析】气体B体积增大,对外做功,内能减小,温度降低,A的热量传递给B气体,A的温度也降低,内能也减小,压强减小,C对;
29、【物理——选修3-5】〔此题共有两小题,每题6分,共12分。
〔1〕氢原子核外电子在能级间跃迁时发出a、b两种频率的光,经同一双缝干涉装置得到的干涉图样分别如甲、乙两图所示。
假设a光是氢原子核外电子从n=3的能级向n=1的能级跃迁时释放的,那么b光可能是〔〕
A、从n=4的能级向n=3的能级跃迁时释放的
B、从n=3的能级向n=2的能级跃迁时释放的
C、从n=2的能级向n=1的能级跃迁时释放的
D、从n=4的能级向n=1的能级跃迁时释放的
【解析】双缝干涉图样相邻两条亮条纹间距
,乙图间距小,乙图的光波长短,频率高,能极差值大,D对;
〔2〕A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A球的动量是5kg·
m/s,B球的动量是7kg·
m/s,当A追上B球时发生碰撞,那么碰撞后A、B两球的动量的可能值是〔〕
A、-4kg·
m/s、14kg·
m/sB、3kg·
m/s、9kg·
m/s
C、-5kg·
m/s、17kg·
m/sD、6kg·
m/s、6kg·
【解析】碰撞前后动量守恒,但动能可能减小,那么
,B对;
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