重慶市南開中學(xué)2019屆高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物理試卷 (附解析)_第1頁(yè)
重慶市南開中學(xué)2019屆高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物理試卷 (附解析)_第2頁(yè)
重慶市南開中學(xué)2019屆高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物理試卷 (附解析)_第3頁(yè)
重慶市南開中學(xué)2019屆高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物理試卷 (附解析)_第4頁(yè)
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1、2019屆重慶市南開中學(xué)高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物理試題物理注意事項(xiàng):1答題前,先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在試題卷和答題卡上,并將準(zhǔn)考證號(hào)條形碼粘貼在Aa物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng)Bc物體做加速度增大的加速直線運(yùn)動(dòng)Ct5s時(shí),a物體與c物體相距10m座2選擇題的作答:每小題選出答案后,用號(hào)答題卡上的指定位置。位題卷、草稿紙和答題卡上的非答題區(qū)域均無效。2B鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,寫在試Da、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動(dòng),且速度相同4如圖所示,A為地球赤道表面的物體,B為環(huán)繞地球運(yùn)行的衛(wèi)星,此衛(wèi)星在距離地球表面R/2的高度3非選擇題的作答:用簽字筆直接答在答題卡上對(duì)應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)。寫在試題卷

2、、草稿紙和答題卡上的非答題區(qū)域均無效。4考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試題卷和答題卡一并上交。號(hào)第I卷(選擇題)場(chǎng)考一、單選題1在電磁學(xué)發(fā)展過程中,許多科學(xué)家做出了貢獻(xiàn),下列說法正確的是()A庫(kù)侖發(fā)現(xiàn)了點(diǎn)電荷的相互作用規(guī)律,密立根通過油滴實(shí)驗(yàn)測(cè)定了元電荷的數(shù)值B洛倫茲發(fā)現(xiàn)了磁場(chǎng)對(duì)電流的作用規(guī)律,安培發(fā)現(xiàn)了磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷的作用規(guī)律C赫茲發(fā)現(xiàn)了電現(xiàn)象的磁本質(zhì),楞次總結(jié)了右手螺旋定則判斷電流周圍的磁場(chǎng)方向號(hào)D奧斯特發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象并建立了電磁感應(yīng)定律,法拉第發(fā)現(xiàn)了電流磁效應(yīng)證處做勻速圓周運(yùn)動(dòng),且向心加速度的大小為a.已知地球同步衛(wèi)星的軌道半徑為6.6R,R為地球的半徑,引常量為G.則下列說法正確的是()A地球

3、兩極的重力加速度大小3a/2B物體A的線速度比衛(wèi)星B的線速度大C地球的質(zhì)量為準(zhǔn)2如圖所示,某質(zhì)點(diǎn)在共點(diǎn)力F1,F2,F3作用下處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將F1逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)考,其它力均保持不變,那么該質(zhì)點(diǎn)的合力大小為()名姓AF1BF2+F1CF3DF1+F23如圖所示,a、b、c三個(gè)物體在同一條直線上運(yùn)動(dòng),其xt圖像中,圖線c是一條x=0.4t2的拋物線。有關(guān)這三個(gè)物體在05s內(nèi)的運(yùn)動(dòng),下列說法正確的是()級(jí)班D地球的第一宇宙速度大小為5如圖甲,線圈A(圖中實(shí)線,共100匝)的橫截面積為0.3m2,總電阻r=2,A右側(cè)所接電路中,電阻R1=2,R2=6,電容C=3F,開關(guān)S1閉合,A中有橫截面積為0.2m

4、2的區(qū)域C(圖中虛線),C內(nèi)有如圖乙的變化磁場(chǎng),t=0時(shí)刻,磁場(chǎng)方向垂直于線圈平面向里。下列判斷正確的是()A閉合S2、電路穩(wěn)定后,通過R2的電流由b流向aB閉合S2、電路穩(wěn)定后,通過R2的電流大小為0.4AC閉合S2、電路穩(wěn)定后再斷開S1,通過R2的電流由b流向aD閉合S2、電路穩(wěn)定后再斷開S1,通過R2的電荷量為2.410-6C二、多選題6真空中有一正四面體ABCD,如圖M、N分別是AB和CD的中點(diǎn)現(xiàn)在A、B兩點(diǎn)分別固定電荷量為+Q、Q的點(diǎn)電荷,下列說法中正確的是()8如圖甲所示,在平行虛線MN、PQ間有垂直于紙面的交變磁場(chǎng),兩虛線間的距離為d,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙,磁場(chǎng)

5、變化的周期為T.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子在虛線MN上的A點(diǎn)以垂直于MN向右射入兩虛線間,若磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,不計(jì)粒子的重力,則下列說法正確的是()AC、D兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度相等B將試探電荷q從M點(diǎn)移到N點(diǎn),電場(chǎng)力不做功,試探電荷q的電勢(shì)能不變C將試探電荷+q從C點(diǎn)移到D點(diǎn),電場(chǎng)力做正功,試探電荷+q的電勢(shì)能降低DN點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度方向平行AB且跟CD垂直7如圖,一輛質(zhì)量為M=3kg的平板小車A??吭谪Q直光滑墻壁處,地面水平且光滑,一質(zhì)量為m=1kg的小鐵塊B(可視為質(zhì)點(diǎn))放在平板小車A最右端,平板小車A上表面水平且與小鐵塊B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.5,平板小車A的長(zhǎng)度L=0.9m?,F(xiàn)給小鐵塊B一

6、個(gè)v0=5m/s的初速度使之向左運(yùn)動(dòng),與豎直墻壁發(fā)生彈性碰撞后向右運(yùn)動(dòng),重力加速度g=10m/s2.下列說法正確的是()A粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期也為TB粒子在t=T/8時(shí)刻射入,粒子會(huì)從虛線MN射出C要使粒子在兩虛線間能做一個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng),粒子的速度最大可以為D要使粒子在兩虛線間能做兩個(gè)完整的周運(yùn)動(dòng),粒子的速度最大可以為9以下說法正確的是()A液面上的小露珠呈現(xiàn)球形是由于液體表面張力的作用B影響蒸發(fā)快慢以及人們對(duì)干爽與潮濕感受的因素是空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)與同一氣溫下水的飽和汽壓的差距C燒熱的針尖接觸涂有蜂蠟薄層的云母片背面,熔化的蜂婚呈橢圓形,說明蜂蠟是晶體D一定質(zhì)量的理想氣體體積不變時(shí)

7、,溫度越高,單位時(shí)間內(nèi)容壁單位面積受到氣體分子撞擊的次數(shù)越多E.某氣體的摩爾體積為V,每個(gè)分子的體積為V0,則阿伏加德羅常數(shù)可表示為NA=V/V0A小鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為2m/sB小鐵塊B與墻壁碰撞過程中所受墻壁的沖量大小為8kg.m/sC小鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎立墻壁的過程中損失的機(jī)械能為4JD小鐵塊B在平板小車A上運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為9J第II卷(非選擇題)三、實(shí)驗(yàn)題10(1)“探究求合力的方法”的實(shí)驗(yàn)情況如圖甲,其中A為固定橡皮筋的圖釘,O為橡皮筋與細(xì)繩的OB結(jié)點(diǎn),和OC為細(xì)繩,圖乙是在白紙上根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫出的圖示。其中,方向一定沿AO方向的是_;(2)關(guān)于此

8、實(shí)驗(yàn)下列說法正確的是_A.與橡皮筋連接的細(xì)繩必須等長(zhǎng)B.用兩只彈簧秤拉橡皮筋時(shí),應(yīng)使兩彈簧秤的拉力相等,以便算出合力的大小C.用兩只彈簧秤拉橡皮筋時(shí),結(jié)點(diǎn)位置必須與用一只彈簧秤拉時(shí)結(jié)點(diǎn)位置重合D.拉橡皮條的細(xì)繩要長(zhǎng)些,標(biāo)記同一細(xì)繩方向的兩點(diǎn)要短一些四、解答題12如圖所示,質(zhì)量M=1kg的木板靜止在粗糙的水平地面上,木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)1=0.1,在木板的左端放置一個(gè)質(zhì)量m=1kg、大小可以忽略的鐵塊,鐵塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)2=0.4,取g=10m/s2,在鐵塊上加一個(gè)水平向右的拉力,試求:11在測(cè)定一節(jié)干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中,備有下列器材:A.待測(cè)的干電池(電動(dòng)勢(shì)約為1.5V,內(nèi)

9、電阻小于1.0)B.電流表A1(量程0-3mA,內(nèi)阻Rg1=10)C.電流表A2(量程0-0.6A,內(nèi)阻Rg2=0.1)D.清動(dòng)變阻器R1(0-20,10A)E.滑動(dòng)變阻器R2(0-200,1A)F.定值電阻Ro(990)G.開關(guān)和導(dǎo)線若干(1)某同學(xué)發(fā)現(xiàn)上述器材中雖然沒有電壓表,但給出了兩個(gè)電流表,于是他設(shè)計(jì)了如圖1所示的(a)、(b)兩個(gè)參考實(shí)驗(yàn)電路,其中合理的是_圖所示的電路;在該電路中,為了操作方便且能準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選_(填寫器材前的字母代號(hào));(1)F增大到多少時(shí),鐵塊能在木板上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)?(2)若木板長(zhǎng)L=1m,水平拉力恒為8N,經(jīng)過多長(zhǎng)時(shí)間鐵塊運(yùn)動(dòng)到木板的右端?Q

10、QMP13如圖所示,兩根不計(jì)電阻的金屬導(dǎo)線MN與PQ放在水平面內(nèi),MN是直導(dǎo)線,PQ的PQ1段是直導(dǎo)線,Q1Q2段是弧形導(dǎo)線,2Q3段是直導(dǎo)線,MN、PQ1、2Q3相互平行。、間接入一個(gè)阻值R=0.25的電阻。質(zhì)量m=1kg,不計(jì)電阻的金屬棒AB能在MN、PQ上無摩擦地滑動(dòng),金屬棒如終垂直于MN,整個(gè)裝置處于姐感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向豎直向下。金屬棒處于位置(1)時(shí),給金屬棒一向右的初速度v1=4m/s,同時(shí)給一方向水平向右F1=3N的外力,使金屬棒向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng);當(dāng)金屬棒運(yùn)動(dòng)到位置()時(shí),外力方向不變,改變大小,使金屬棒向右做勻速直線運(yùn)動(dòng)2s到達(dá)位置(III)。已知金

11、屬棒在位置(I)時(shí),與MN、Q1Q2相接觸于a、b兩點(diǎn),a、b的間距L1=1m;金屬棒在位置()時(shí),棒與MN、Q1Q2相接觸于c、d兩點(diǎn);位置(I)到位置()的距離7.5m。求:(2)圖2為該同學(xué)根據(jù)(1)中選出的臺(tái)理的實(shí)驗(yàn)電路,利用測(cè)出的數(shù)據(jù)繪出的I1-I2圖線(I1為電流表A1的示數(shù),l2為電流表A2的示數(shù),且I2的數(shù)值遠(yuǎn)大于I1的數(shù)值),則由圖線可得被測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)E=_V,內(nèi)阻r=_(結(jié)果小數(shù)點(diǎn)后保留2位);(3)若將圖線的縱坐標(biāo)改為_,則圖線與縱坐標(biāo)軸交點(diǎn)的物理合義即為電動(dòng)勢(shì)的大小。(1)金屬棒向右勻減速運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小;(2)c、d兩點(diǎn)間的距離L2;(3)金屬棒從位置(1)運(yùn)動(dòng)到

12、位置(III)的過程中,電阻R上放出的熱量Q。14如圖所示,上端帶卡環(huán)的絕熱圓柱形汽缸豎直放置在水平地面上,汽缸內(nèi)部被質(zhì)量均為m的活塞A和活塞B分成高度相等的三個(gè)部分,下邊兩部分封閉有理想氣體P和Q,活塞A導(dǎo)熱性能良好,活塞B絕熱。兩活塞均與汽缸接觸良好,活塞厚度不計(jì),忽略一切摩擦。汽缸下面有加熱裝置,初始狀態(tài)溫度均為T0,氣缸的截面積為S,外界大氣壓強(qiáng)大小為且保持不變,現(xiàn)對(duì)氣體Q緩慢加熱。求:(1)當(dāng)活塞A恰好到達(dá)汽缸上端卡口時(shí),氣體Q的溫度T1;(2)活塞A恰接觸汽缸上端卡口后,繼續(xù)給氣體Q加熱,當(dāng)氣體P體積減為原來一半時(shí),氣體Q的溫度T2。2019屆重慶市南開中學(xué)高三上學(xué)期理科綜合測(cè)試物

13、理試題物理答案1A【解析】庫(kù)侖發(fā)現(xiàn)了點(diǎn)電荷的相互作用規(guī)律,密立根通過油滴實(shí)驗(yàn)測(cè)定了元電荷的數(shù)值,選項(xiàng)A正確;安培發(fā)現(xiàn)了磁場(chǎng)對(duì)電流的作用規(guī)律,洛倫茲發(fā)現(xiàn)了磁場(chǎng)對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷的作用規(guī)律,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;安培發(fā)現(xiàn)了電現(xiàn)象的磁本質(zhì),安培總結(jié)了右手螺旋定則判斷電流周圍的磁場(chǎng)方向,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;法拉第發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象并建立了電磁感應(yīng)定律,奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流磁效應(yīng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選A.2A【解析】三力平衡中任意兩個(gè)力的合力與第三個(gè)力等值、反向、共線,故先求出除F1外的兩個(gè)力的合力,然后將轉(zhuǎn)向后的力F1與除F1外的兩個(gè)力的合力合成力平衡中任意兩個(gè)力的合力與第三個(gè)力等值、反向、共線,故除F1外的兩個(gè)力F2、F3的合力大小

14、等于F1,方向與F1反向;現(xiàn)將F1逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)60,根據(jù)平行四邊形定則可知,兩個(gè)大小均為F1且互成120的力合成時(shí),合力在兩個(gè)分力的角平分線上,大小等于分力F1,故此時(shí)物體所受到的合力大小為F1;故選A。【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵在于三力平衡中任意兩個(gè)力的合力與第三個(gè)力等值、反向、共線;同時(shí)用到兩個(gè)大小相等且互成120的力合成時(shí),合力在兩個(gè)分力的角平分線上,且大小等于兩分力3C【解析】位移圖象傾斜的直線表示物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),則知a、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動(dòng)。由圖看出斜率看出,a、b兩圖線的斜率大小、正負(fù)相反,說明兩物體的速度大小相等、方向相反,速率相同。故AD錯(cuò)誤;圖線c是一條x=0.4t2的拋物線,結(jié)

15、合x=v0t+at2可知,c做初速度為0,加速度為0.8m/s2的勻加速直線運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤。根據(jù)圖象可知,t5s時(shí),a物體與c物體相距10m,故C正確。故選C?!军c(diǎn)睛】本題是為位移-時(shí)間圖象的應(yīng)用,要明確斜率的含義,并能根據(jù)圖象的信息解出物體運(yùn)動(dòng)的位移以及速度大小和方向4D【解析】根據(jù)萬有引力等于向心力,結(jié)合同步衛(wèi)星的加速度和軌道半徑求出加速度關(guān)系。地球赤道上的物體與同步衛(wèi)星的角速度相等,根據(jù)a=r2得出向心角速度關(guān)系,利用萬有引力等于向心力求得地球的質(zhì)量。衛(wèi)星B繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),萬有引力提供向心力,則有,又r0=1.5R,對(duì)于地球兩極的物體有G=mg,解得,g=2.25a,故AC錯(cuò)誤;物

16、體A與地球同步衛(wèi)星的角速度相等,根據(jù)v=r知,同步衛(wèi)星的線速度大于物體A的線速度,又由可知,同步衛(wèi)星的線速度小于衛(wèi)星B的線速度,故物體A的線速度小于衛(wèi)星B的線速度,故B錯(cuò)誤;由,并結(jié)合GM=gR2,可得地球的第一宇宙速度為,故D正確。故選D?!军c(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵掌握萬有引力提供向心力這一重要理論,并能靈活運(yùn)用,注意赤道上的物體不是靠萬有引力提供向心力。5B【解析】根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求出感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,根據(jù)楞次定律得出感應(yīng)電流的方向,結(jié)合歐姆定律求出電流的大小,再根據(jù)R2兩端的電壓,結(jié)合Q=CU求出電容器所帶電量的大小。根據(jù)楞次定律,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流為順時(shí)針方向,則閉合S2、電路穩(wěn)定

17、后,通過R2的電流由a流向b,故A錯(cuò)誤;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有:,則閉合S2、電路穩(wěn)定后,通過R2的電流大小為:,故B正確;閉合S2、電路穩(wěn)定后電容器上極板帶正電,則當(dāng)再斷開S1,電容器放電,通過R2的電流由a流向b,故C錯(cuò)誤;電路穩(wěn)定后電容器帶電量:Q=CUR2=310-60.46C=7.210-6C,則電路穩(wěn)定后再斷開S1,通過R2的電荷量為7.210-6C,故D錯(cuò)誤;故選B。【點(diǎn)睛】本題考查了法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律、楞次定律的基本運(yùn)用,會(huì)運(yùn)用法拉第電磁感應(yīng)定律求解感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),以及會(huì)運(yùn)用楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向是解決本題的關(guān)鍵。6ABD【解析】根據(jù)等量異種電荷在空間的電場(chǎng)線分布特

18、點(diǎn)知道C、D兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度相等,A正確;MN也在AB的中垂面上,所以將試探電荷-q從M點(diǎn)移到N點(diǎn),電場(chǎng)力不做功,試探電荷-q的電勢(shì)能不變,故B正確;CD在AB的中垂面上,中垂面是等勢(shì)面,試探電荷+q從C點(diǎn)移到D點(diǎn),電場(chǎng)力不做功,其電勢(shì)能不變,故C錯(cuò)誤;根據(jù)電場(chǎng)疊加原理知道N點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度方向平行AB且跟CD垂直,D正確;故選ABD?!军c(diǎn)睛】本題考查了等量異種電荷在空間的電場(chǎng)線分布特點(diǎn),結(jié)合正四面體的對(duì)稱性進(jìn)行解答;類似等量同種電荷在空間的電場(chǎng)線分布特點(diǎn)同學(xué)們也要熟記7BD【解析】鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)的過程,根據(jù)動(dòng)能定理列式,求出鐵塊B到達(dá)豎直墻壁前的速度鐵塊與墻壁發(fā)生彈性碰撞后以原速率反彈,之后鐵塊在

19、小車上向右滑動(dòng),假設(shè)鐵塊最終能停留在小車A上,根據(jù)動(dòng)量守恒定律求出共同速度,再根據(jù)功能關(guān)系求出小鐵塊相對(duì)小車運(yùn)動(dòng)距離,即可進(jìn)行判斷根據(jù)能量守恒定律求系統(tǒng)損失的機(jī)械能選取向左為正方向,設(shè)鐵塊向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎直墻壁時(shí)的速度為v1對(duì)鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)的過程,根據(jù)動(dòng)能定理得:-mgL=mv12-mv02,代入數(shù)據(jù)解得:v1=4m/s,故A錯(cuò)誤;鐵塊與豎直墻發(fā)生彈性碰撞后向右運(yùn)動(dòng),速度大小為:v1=-v1=-4m/s;根據(jù)動(dòng)量定理,小鐵塊B與墻壁碰撞過程中所受墻壁的沖量為:eqoac(,I=)mv=m(v1-v)=1(-4-4)=-8kgm/s。負(fù)號(hào)表示方向向右。故B正確;根據(jù)功能關(guān)系,小鐵塊B向左運(yùn)動(dòng)到達(dá)豎

20、直墻壁的過程中損失的機(jī)械能等于小鐵塊損失的動(dòng)能,為:eqoac(,E)1=mv02mv12=1521424.5J故C錯(cuò)誤;假設(shè)小鐵塊最終和小車達(dá)到共同速度v2,規(guī)定向左為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:mv1=(M+m)v2,代入v-數(shù)據(jù)解得:2=-1m/s,設(shè)小鐵塊相對(duì)小車運(yùn)動(dòng)距離x時(shí)與平板車達(dá)到共速,由能量守恒定律得:mgx=(M+m)v22-mv12,代入數(shù)據(jù)解得:x=1.2m;由于xL,說明鐵塊在沒有與平板車達(dá)到共速時(shí)就滑出平板車。即鐵塊B最后不能停留在小車A上。根據(jù)功能關(guān)系可知,小鐵塊B在平板小車A上運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程中系統(tǒng)損失的機(jī)械能為eqoac(,E)2=2mgL,代入數(shù)據(jù)解得:eqoa

21、c(,E)2=9J故D正確。故選BD。【點(diǎn)睛】本題首先要分析鐵塊的運(yùn)動(dòng)情況,對(duì)于鐵塊向右運(yùn)動(dòng)是否滑出平板車,我們可以采用假設(shè)法進(jìn)行判斷,正確運(yùn)用功能關(guān)系求解8CD【解析】根據(jù)牛頓第二定律,由洛倫茲力提供向心力,結(jié)合圓周運(yùn)動(dòng)的周期公式,可求出周期;分析各個(gè)時(shí)間段內(nèi)粒子的運(yùn)動(dòng)情況,判斷粒子是否會(huì)從MN虛線射出;粒子在兩個(gè)虛線間做一個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng),最大半徑等于d/2,再由半徑公式求出最大速度;根據(jù)幾何關(guān)系分析粒子在兩個(gè)虛線間做兩個(gè)完整圓周運(yùn)動(dòng)的條件,再結(jié)合半徑公式即可求出速度。粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期,故A錯(cuò)誤;粒子在tT/8時(shí)刻射入,在T/8T/4之間粒子會(huì)沿直線向右運(yùn)動(dòng),在T/4T/2時(shí)間

22、內(nèi)做一個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng)回到虛線上,在T/23T/4時(shí)間粒子又沿直線向右運(yùn)動(dòng),不會(huì)從虛線MN射出,故B錯(cuò)誤;要使粒子在兩虛線間能做一個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng),粒子的最大半徑為rd/2,根據(jù)得,粒子的最大速度為,故C正確;要使粒子在兩虛線間能做兩個(gè)完整的圓周運(yùn)動(dòng),則粒子在兩虛線間的運(yùn)動(dòng)滿足v0+2rd,得,故D正確;故選CD?!军c(diǎn)睛】考查離子在洛倫茲力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),掌握牛頓第二定律的應(yīng)用,理解幾何關(guān)系的運(yùn)用,同時(shí)注意運(yùn)動(dòng)的周期性。9ABD【解析】小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用;影響蒸發(fā)快慢以及影響人們對(duì)干爽與潮濕感受的因素是空氣的相對(duì)濕度,相對(duì)濕度=100%,即空氣中水蒸氣越接近飽和濕度越大

23、;單晶體各向異性,多晶體和非晶體各向同性;根據(jù)氣體壓強(qiáng)的產(chǎn)生原因分析D選項(xiàng);對(duì)于固體和液體,摩爾體積和分子體積的比值等于阿伏伽德羅常數(shù),對(duì)于氣體不適用。液體表面張力產(chǎn)生的原因是:液體跟氣體接觸的表面存在一個(gè)薄層,叫做表面層,表面層里的分子比液體內(nèi)部稀疏,分子間的距離比液體內(nèi)部大一些,分子間的相互作用表現(xiàn)為引力。就象你要把彈簧拉開些,彈簧反而表現(xiàn)具有收縮的趨勢(shì),故A正確;影響蒸發(fā)快慢以及影響人們對(duì)干爽與潮濕感受的因素是空氣的相對(duì)濕度,相對(duì)濕度=100%,即空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和汽壓的差距,故B正確;燒熱的針尖接觸涂有蜂蠟薄層的云母片背面,熔化的蜂蠟呈橢圓形,說明云母片是晶體,故C

24、錯(cuò)誤;一定質(zhì)量的理想氣體體積不變時(shí),溫度越高,單位體積內(nèi)的分子數(shù)不變,但分子運(yùn)動(dòng)加劇,故單位時(shí)間內(nèi)容器壁單位面積受到氣體分子撞擊的次數(shù)越多,故D正確;由于氣體分子間距離較大,摩爾體積與分子體積的比值不等于阿伏伽德羅常數(shù),故E錯(cuò)誤;故選ABD?!军c(diǎn)睛】本題研究固體、液體、氣體的特點(diǎn);固體的各向同性和各向異性,液體的表面張力、氣體壓強(qiáng),及相對(duì)濕度,注意加強(qiáng)記憶與理解,同時(shí)理解氣體的摩爾體積與分子體積的比值不等于阿伏伽德羅常數(shù)。10(1)(2)C【解析】(1)明確實(shí)驗(yàn)原理,了解實(shí)驗(yàn)誤差的存在,知道該實(shí)驗(yàn)中“理論值”和“實(shí)驗(yàn)值”的區(qū)別。(2)該實(shí)驗(yàn)采用了“等效替代”法即要求兩次拉橡皮筋時(shí),要使橡皮筋產(chǎn)

25、生的形變相同,即拉到同一位置?!驹斀狻浚?)F是通過作圖的方法得到合力的理論值,而F是通過一個(gè)彈簧稱沿AO方向拉橡皮條,使橡皮條伸長(zhǎng)到O點(diǎn),使得一個(gè)彈簧稱的拉力與兩個(gè)彈簧稱的拉力效果相同,測(cè)量出的合力。故方向一定沿AO方向的是F,由于誤差的存在F和F方向并不在重合。(2)與橡皮筋連接的細(xì)繩是為了確定細(xì)繩拉力的方向,兩繩的長(zhǎng)度不一定相等,故A錯(cuò)誤;用兩只彈簧秤拉橡皮筋時(shí),只要使兩彈簧秤拉力的合力與一只彈簧秤拉力的效果相同就行,兩彈簧秤的拉力不需要相等,故B錯(cuò)誤;為了保證效果相同,兩次拉橡皮筋時(shí),需將橡皮筋結(jié)點(diǎn)拉至同一位置,故C正確;標(biāo)記同一細(xì)繩方向的兩點(diǎn)要長(zhǎng)一些,這樣引起的拉力方向的誤差會(huì)小些,

26、故D錯(cuò)誤;故選C。【點(diǎn)睛】對(duì)于物理實(shí)驗(yàn),關(guān)鍵要明確實(shí)驗(yàn)原理,要求在“驗(yàn)證力的平行四邊形定則”實(shí)驗(yàn)中,我們要知道分力和合力的效果是等同的,同時(shí)根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理去分析實(shí)驗(yàn)中的注意事項(xiàng)和減小誤差的基本方法。11(1)b,D(2)、(3)【解析】(1)因?yàn)轭}中沒有給出電壓表,所以需要用一個(gè)定值電阻和電流表串聯(lián),改裝成電壓表,根據(jù)歐姆定律若將電流表與定值電阻串聯(lián)有,與電源電動(dòng)勢(shì)接近,故應(yīng)將電流表與定值電阻串聯(lián)使用,故合理的是b圖;電源電動(dòng)勢(shì)約為1.5V,內(nèi)阻約為1歐姆,為方便實(shí)驗(yàn)操作,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選D(2)由電路圖可知,在閉合電路中,電源電動(dòng)勢(shì):,則:,由圖象可知,圖象的截距:,則電源電動(dòng)勢(shì)為:;圖象斜率:

27、電源內(nèi)阻為:r=0.84;(3)由閉合電路歐姆定律可知,在U-I圖線中,圖線與縱坐標(biāo)軸的交點(diǎn)的物理含義即為電動(dòng)勢(shì)的大小,故當(dāng)圖線的縱坐標(biāo)改為時(shí),圖線與縱坐標(biāo)軸的交點(diǎn)的物理含義即為電動(dòng)勢(shì)的大小考點(diǎn):考查了測(cè)量電源電動(dòng)勢(shì)實(shí)驗(yàn)【名師點(diǎn)睛】測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻是高中階段電學(xué)實(shí)驗(yàn)考查的重點(diǎn),是近幾年各地高考題目的出題熱點(diǎn),本題突出了對(duì)于實(shí)驗(yàn)原理、儀器選擇及U-I圖象處理等多方面內(nèi)容的考查,題目層次源于課本,凸顯能力,體現(xiàn)創(chuàng)新意識(shí),側(cè)重于對(duì)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Φ目疾?2(1)F增大到6N時(shí),鐵塊能在木板上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)(2)若木板長(zhǎng)L=1m,水平拉力恒為8N,經(jīng)過1s時(shí)間鐵塊運(yùn)動(dòng)到木板的右端【解析】(1)設(shè)F=F1時(shí),A、B恰好保持相對(duì)靜止,此時(shí)二者的加速度相同,兩者間的靜摩擦力達(dá)到最大根據(jù)牛頓第二定律得:2mg1(m+M)g=Ma可得a=2m/s2以系統(tǒng)為研究

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