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文檔簡介

1、2014海淀區(qū)0模 物理 2014.3第一部分(選擇題 共120分)13下列說法中正確的是A外界對物體做功,物體的內(nèi)能一定增加B物體的溫度升高,物體內(nèi)所有分子的動能都增大C在分子相互靠近的過程中,分子勢能一定增大D在分子相互遠離的過程中,分子引力和斥力都減小14下列說法中正確的是 A光是一種概率波,物質(zhì)波也是概率波B麥克斯韋首次通過實驗證實了電磁波的存在C某單色光從一種介質(zhì)進入到另一種介質(zhì),其頻率和波長都將改變D紫光照射某金屬時有電子向外發(fā)射,紅光照射該金屬時也一定有電子向外發(fā)射nE/eV43210-0.85-1.51-3.4-13.615圖中所示為氫原子能級示意圖的一部分,則關(guān)于氫原子發(fā)生能

2、級躍遷的過程中,下列說法中正確的是A從高能級向低能級躍遷,氫原子放出光子B從高能級向低能級躍遷,氫原子核外電子軌道半徑變大C從高能級向低能級躍遷,氫原子核向外放出能量D從能級躍遷到能級比從能級躍遷到能級輻射出電磁波的波長短16如圖甲所示,水平的光滑桿上有一彈簧振子,振子以O(shè)點為平衡位置,在a、b兩點之間做簡諧運動,其振動圖象如圖乙所示。由振動圖象可以得知A振子的振動周期等于t1 B在t=0時刻,振子的位置在a點C在t=t1時刻,振子的速度為零D從t1到t2,振子正從O點向b點運動17 “神舟十號”飛船繞地球的運行可視為勻速圓周運動,其軌道高度距離地面約340km,則關(guān)于飛船的運行,下列說法中正

3、確的是A飛船處于平衡狀態(tài)B地球?qū)︼w船的萬有引力提供飛船運行的向心力C飛船運行的速度大于第一宇宙速度D飛船運行的加速度大于地球表面的重力加速度18把一個電容器、電流傳感器、電阻、電源、單刀雙擲開關(guān)按圖甲所示連接。先使開關(guān)S與1端相連,電源向電容器充電;然后把開關(guān)S擲向2端,電容器放電。與電流傳感器相連接的計算機所記錄這一過程中電流隨時間變化的I-t曲線如圖乙所示。下列關(guān)于這一過程的分析,正確的是E R電流傳感器12SC甲t0I12乙甲A在形成電流曲線1的過程中,電容器兩極板間電壓逐漸減小B在形成電流曲線2的過程中,電容器的電容逐漸減小C曲線1與橫軸所圍面積等于曲線2與橫軸所圍面積DS接1端,只要

4、時間足夠長,電容器兩極板間的電壓就能大于電源電動勢E19如圖甲所示,一長木板在水平地面上運動,在某時刻(t=0)將一相對于地面靜止的物塊輕放到木板上,己知物塊與木板的質(zhì)量相等,物塊與木板間及木板與地面間均有摩擦,物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且物塊始終在木板上。在物塊放到木板上之后,木板運動的速度-時間圖象可能是圖乙中的 20電子感應加速器的基本原理如圖所示。在上、下兩個電磁鐵形成的異名磁極之間有一個環(huán)形真空室。圖甲為側(cè)視圖,圖乙為真空室的俯視圖。電磁鐵中通以交變電流,使兩極間的磁場周期性變化,從而在真空室內(nèi)產(chǎn)生感生電場,將電子從電子槍右端注入真空室,電子在感生電場的作用下被加速,

5、同時在洛倫茲力的作用下,在真空室中沿逆時針方向(圖乙中箭頭方向)做圓周運動。由于感生電場的周期性變化使電子只能在某段時間內(nèi)被加速,但由于電子的質(zhì)量很小,故在極短時間內(nèi)被加速的電子可在真空室內(nèi)回旋數(shù)10萬以至數(shù)百萬次,并獲得很高的能量。若磁場的磁感應強度B(圖乙中垂直紙面向外為正)隨時間變化的關(guān)系如圖丙所示,不考慮電子質(zhì)量的變化,則下列說法中正確的是A電子在真空室中做勻速圓周運動B電子在運動時的加速度始終指向圓心C在丙圖所示的第一個周期中,電子只能在0內(nèi)按圖乙中逆時針方向做圓周運動且被加速D在丙圖所示的第一個周期中,電子在0和T內(nèi)均能按圖乙中逆時針方向做圓周運動且被加速 21(18分)(1)某同

6、學通過實驗測量一根長度為L的電阻絲的電阻率。由圖甲可知電阻絲的直徑D=_mm。將如下實驗操作補充完整:按圖乙連接電路,將滑動變阻器R1的滑片P置于B端;將S2撥向接點1,閉合S1,調(diào)節(jié)R1,使電流表示數(shù)為I0;將電阻箱R2的阻值調(diào)至最大,S2撥向接點2, ,使電流表示數(shù)仍為I0,記錄此時電阻箱的示數(shù)為R2。 甲045035403045E rBAPR1S1R2電阻絲12S2乙A 此電阻絲的電阻率的表達式 。(用已知量和所測物理量的字母表示)(2)某同學用如圖甲所示的裝置通過研究重錘的落體運動來驗證機械能守恒定律。已知重力加速度為g。在實驗所需的物理量中,需要直接測量的是 ,通過計算得到的是 。(

7、填寫代號)A重錘的質(zhì)量 B重錘下落的高度C重錘底部距水平地面的高度 D與下落高度對應的重錘的瞬時速度在實驗得到的紙帶中,我們選用如圖乙所示的起點O與相鄰點之間距離約為2mm的紙帶來驗證機械能守恒定律。圖中A、B、C、D、E、F、G為七個相鄰的原始點,F(xiàn)點是第n個點。設(shè)相鄰點間的時間間隔為T,下列表達式可以用在本實驗中計算F點速度vF的是 。A vF = g(nT ) BvF = CvF = DvF = 乙h n-1O hnhn+1BCDEAFGxn+1xn若代入圖乙中所測的數(shù)據(jù),求得在誤差范圍內(nèi)等于 (用已知量和圖乙中測出的物理量表示),即可驗證重錘下落過程中機械能守恒。即使在操作及測量無誤的

8、前提下,所求也一定會略 (選填“大于”或“小于”)后者的計算值,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結(jié)果。另一名同學利用圖乙所示的紙帶,分別測量出各點到起始點的距離h,并分別計算出各點的速度v,繪出v2-h圖線,如圖丙所示。從v2-h圖線求得重錘下落的加速度g= m/s2( 保留3位有效數(shù)字 )。則由上述方法可知,這名同學是通過觀察v2-h圖線是否過原點,以及判斷 與 (用相關(guān)物理量的字母符號表示)在實驗誤差允許的范圍內(nèi)是否相等,來驗證機械能是否守恒的。丙h/(10-2m)v2/(m/s)2010.020.030.040.02.04.06.08.050.0 NRMA22(16分)如圖所示,兩根豎直放置的

9、足夠長的光滑平行金屬導軌間距為l,導軌上端接有電阻R和一個理想電流表,導軌電阻忽略不計。導軌下部的勻強磁場區(qū)域有虛線所示的水平上邊界,磁場方向垂直于金屬導軌平面向外。質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿MN,從距磁場上邊界h處由靜止開始沿著金屬導軌下落,金屬桿進入磁場后,流經(jīng)電流表的電流逐漸減小,最終穩(wěn)定為I。金屬桿下落過程中始終與導軌垂直且接觸良好。已知重力加速度為g,不計空氣阻力。求:(1)磁感應強度B的大??;(2)電流穩(wěn)定后金屬桿運動速度的大小;(3)金屬桿剛進入磁場時,M、N兩端的電壓大小。23(18分)湯姆孫測定電子比荷(電子的電荷量與質(zhì)量之比)的實驗裝置如圖所示。真空玻璃管內(nèi),陰極K發(fā)出的電

10、子經(jīng)加速后,穿過小孔A、C沿中心軸線OP1進入到兩塊水平正對放置的極板D1、D2間的區(qū)域,射出后到達右端的熒光屏上形成光點。若極板D1、D2間無電壓,電子將打在熒光屏上的中心P1點;若在極板間施加偏轉(zhuǎn)電壓U,則電子將打P2點,P2與P1點的豎直間距為b,水平間距可忽略不計。若再在極板間施加一個方向垂直于紙面向外、磁感應強度為B的勻強磁場(圖中未畫出),則電子在熒光屏上產(chǎn)生的光點又回到P1點。已知極板的長度為L1,極板間的距離為d,極板右端到熒光屏間的距離為L2。忽略電子的重力及電子間的相互作用。(1)求電子進入極板D1、D2間區(qū)域時速度的大??;(2)推導出電子的比荷的表達式;(3)若去掉極板D

11、1、D2間的電壓,只保留勻強磁場B,電子通過極板間的磁場區(qū)域的軌跡為一個半徑為r的圓弧,陰極射線射出極板后落在熒光屏上的P3點。不計P3與P1點的水平間距,求P3與P1點的豎直間距y。24(20分)如圖所示,質(zhì)量均為m的物體B、C分別與輕質(zhì)彈簧的兩端相栓接,將它們放在傾角為 = 30o 的光滑斜面上,靜止時彈簧的形變量為x0。斜面底端有固定擋板D,物體C靠在擋板D上。將質(zhì)量也為m的物體A從斜面上的某點由靜止釋放,A與B相碰。已知重力加速度為g,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),不計空氣阻力。求: (1)彈簧的勁度系數(shù)k;(2)若A與B相碰后粘連在一起開始做簡諧運動,當A與B第一次運動到最高點時, C對擋

12、板D的壓力恰好為零,求C對擋板D壓力的最大值;DABC(3)若將A從另一位置由靜止釋放,A與B相碰后不粘連,但仍立即一起運動,且當B第一次運動到最高點時,C對擋板D的壓力也恰好為零。已知A與B相碰后彈簧第一次恢復原長時B的速度大小為,求相碰后A第一次運動達到的最高點與開始靜止釋放點之間的距離。參考答案 選擇題(共48分,13題20題每題6分)13D 14A 15A 16D 17B 18C 19A 20C21(18分) (1)(共6分)0.3770.379 (2分) (保持R1不變)調(diào)節(jié)R2 (2分) (2分)(2)(共12分) B (1分); D (1分) C (2分) ghn (2分); 小

13、于 (2分) 9.75(9.729.78) (2分); g (1分); g (1分) 22(16分)(1)電流穩(wěn)定后,導體棒做勻速運動,有BIl=mg 解得磁感應強度 B= (4分)(2)設(shè)電流穩(wěn)定后導體棒做勻速運動的速度為v,感應電動勢 E=Blv 感應電流 I= 解得 v= (6分)(3)金屬桿在進入磁場前,機械能守恒,設(shè)進入磁場時的速度為v0,則由機械能守恒定律,有 解得 此時的電動勢E0=Blv0感應電流I0=M、N兩端的電壓 UMN=I0R= (6分)23(18分)解:(1)電子在極板D1、D2間電場力與洛倫茲力的作用下沿中心軸線運動,即受力平衡,設(shè)電子的進入極板間時的速度為v。由平

14、衡條件有 兩極板間電場強度 解得 (6分)(2)極板間僅有偏轉(zhuǎn)電場時,電子以速度v進入后,水平方向做勻速運動,在電場內(nèi)的運動時間 電子在豎直方向做勻加速運動,設(shè)其加速度為a。由牛頓第二定律有 F=ma解得加速度 電子射出極板時豎直方向的偏轉(zhuǎn)距離 (2分)電子射出極板時豎直方向的分速度為vy=at1= 電子離開極板間電場后做勻速直線運動,經(jīng)時間t2到達熒光屏,t2= 電子在t2時間在豎直方向運動的距離 y2=vyt2= (2分)這樣,電子在豎直方向上的總偏移距離 b=y1+y2 解得電子比荷 (2分)OP3y3L2rL1(3)極板D1、D2間僅有勻強磁場時,電子做勻速圓周運動,射出磁場后電子做勻

15、速直線運動,如答圖所示。則 (2分)穿出磁場后在豎直方向上移動的距離 (2分)則解得 (2分)說明:若用其它已知量表示出半徑r,結(jié)果正確也得分。24(20分)FGBN(1)物體B靜止時,彈簧形變量為x0,彈簧的彈力F=kx0物體B受力如圖所示,根據(jù)物體平衡條件得kx0=mgsin 解得彈簧的勁度系數(shù)k= (6分)(2)A與B碰后一起做簡諧運動到最高點時,物體C對擋板D的壓力最小為0 則對C,彈簧彈力F彈= mgsin,對A、B,回復力最大,F(xiàn)回= 3mgsin (3分)由簡諧運動的對稱性,可知A與B碰后一起做簡諧運動到最低點時,回復力也最大,即F回=3mgsin,此時物體C對擋板D的壓力最大對

16、物體A、B有,F(xiàn)彈-2mgsin=3mgsin則彈簧彈力F彈 =5mgsin對物體C,設(shè)擋板D對物體C的彈力為N,則N=5mgsin+mgsin=3mg依據(jù)牛頓第三定律,物體C對擋板D的壓力N= N=3mg物體C對擋板D壓力的最大值為3mg (3分)(3)設(shè)物體A釋放時A與B之間距離為x,A與B相碰前物體A速度的大小為v1。對物體A,從開始下滑到A、B相碰前的過程,根據(jù)機械能守恒定律有 (解得v1=) (1分) 設(shè)A與B相碰后兩物體共同速度的大小為v2,對A與B發(fā)生碰撞的過程,根據(jù)動量守恒定律有 mv1=(m+m)v2 (解得v2=) (1分)物體B靜止時彈簧的形變量為x0,設(shè)彈性勢能為EP,從A、B開始壓縮彈簧到彈簧第一次恢復原長的過程,根據(jù)機械能守恒定律有 (2分)當彈簧第一次恢復原長時A、B恰好分離,設(shè)分離后物體A

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