四川省成都市雙流區(qū)雙流棠湖中學(xué)2023年高二物理第二學(xué)期期末檢測(cè)試題含解析

2022-2023高二下物理期末模擬試卷考生請(qǐng)注意：1．答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫(xiě)在試卷密封線(xiàn)內(nèi)，不得在試卷上作任何標(biāo)記。2．第一部分選擇題每小題選出答案后，需將答案寫(xiě)在試卷指定的括號(hào)內(nèi)，第二部分非選擇題答案寫(xiě)在試卷題目指定的位置上。3．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、關(guān)于熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律，下列論述正確的是()A．熱力學(xué)第一定律指出內(nèi)能可以與其他形式的能相互轉(zhuǎn)化，而熱力學(xué)第二定律則指出內(nèi)能不可能完全轉(zhuǎn)化為其他形式的能，故這兩條定律是相互矛盾的B．內(nèi)能可以全部轉(zhuǎn)化為其他形式的能，只是會(huì)產(chǎn)生其他影響，故兩條定律并不矛盾C．兩條定律都是有關(guān)能量的轉(zhuǎn)化規(guī)律，它們不但不矛盾，而且沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別D．其實(shí)，能量守恒定律已經(jīng)包含了熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律2、用某種頻率的光照射鋅板剛好可以發(fā)生光電效應(yīng)．則下列說(shuō)法正確的是（）A．用頻率更高的光照射鋅板，則單位時(shí)間發(fā)射的光電子會(huì)增多B．用頻率較低的入射光照射較長(zhǎng)時(shí)間，鋅板也可以發(fā)射出光電子C．增大入射光的照射強(qiáng)度，則光電子的最大初動(dòng)能會(huì)增大D．換用波長(zhǎng)更短的光照射鋅板，則光電子的最大初動(dòng)能會(huì)增大3、如圖所示，質(zhì)量為m的木塊在質(zhì)量為M的長(zhǎng)木板上滑行，長(zhǎng)木板與水平地面間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1，木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2.已知長(zhǎng)木板處于靜止?fàn)顟B(tài)，那么此時(shí)長(zhǎng)木板受到地面的摩擦力大小為（）A．μ2mg B．μ1Mg C．μ1(m＋M)g D．μ2mg＋μ2Mg4、下列說(shuō)法正確的是（）A．一切波的傳遞都需要介質(zhì)B．機(jī)械波傳遞過(guò)程中各質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)是受迫振動(dòng)C．波從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)波速不變D．波源與接受者距離靠近時(shí)波源頻率變高5、如圖所示，真空中有一個(gè)半徑為R、質(zhì)量分布均勻的玻璃球，一細(xì)激光束在真空中沿直線(xiàn)BC傳播，并與玻璃球表面的C點(diǎn)經(jīng)折射進(jìn)入玻璃球，在玻璃球表面的D點(diǎn)又經(jīng)折射進(jìn)入真空中，已知∠COD=120°，激光束的入射角為α=60°，則下列說(shuō)法中正確的是（）A．玻璃球?qū)υ摷す獾恼凵渎蕿?B．該激光在玻璃中的波長(zhǎng)是在真空中波長(zhǎng)的3倍C．該激光束的光子在玻璃球中的能量小于在真空中的能量D．改變?nèi)肷浣铅?，該激光束可能在玻璃球的?nèi)表面發(fā)生全反射6、如圖所示是研究光電現(xiàn)象的電路，陰極K和陽(yáng)極A是密封在真空玻璃管中的兩個(gè)電子，K在受到光照時(shí)能夠發(fā)射光電子．陽(yáng)極A吸收陰極K發(fā)出的光電子，在電路中形成光電流．如果用單色光a照射陰極K，電流表的指針發(fā)生偏轉(zhuǎn)；用單色光b照射陰極K時(shí)，電流表的指針不發(fā)生偏轉(zhuǎn)．下列說(shuō)法正確的是（）A．a(chǎn)光的波長(zhǎng)一定大于b光的波長(zhǎng)B．只能加a光的強(qiáng)度可使逸出的電子最大初動(dòng)能變大C．用單色光a照射陰極K，當(dāng)電源的正負(fù)極對(duì)調(diào)時(shí)，電流表的讀數(shù)可能減為零D．陰極材料的逸出功與入射光的頻率有關(guān)二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、有一只相細(xì)均勻、直徑為d、電阻為r的光滑金屬圓環(huán)水平放置在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向整直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中，其俯視圖如圖所示。一根長(zhǎng)為d、電阻為的金屬棒始終緊貼圓環(huán)以速度v勻速平動(dòng)，當(dāng)ab棒運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)的直徑位置時(shí)，下列說(shuō)法正確的是A．a(chǎn)b棒兩端電壓大小為B．a(chǎn)b棒中的電流大小為C．a(chǎn)b棒受安培力大小為D．外力對(duì)ab棒的功率為8、某質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)圖像如圖所示，下列判斷正確的是A．在t=0.5s時(shí)質(zhì)點(diǎn)的速度方向沿x軸負(fù)方向B．在t=1.5s時(shí)質(zhì)點(diǎn)的加速度方向沿x軸正方向C．在t=2s到t=3s時(shí)間內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的速度與加速度方向相反D．在t=3s到t=4s時(shí)間內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的速度增大，加速度減小9、如圖所示是一個(gè)由電池、電阻R、開(kāi)關(guān)S與平行板電容器組成的串聯(lián)電路，開(kāi)關(guān)S閉合.一帶電液滴懸浮在兩板間P點(diǎn)不動(dòng)，下列說(shuō)法正確的是()A．帶電液滴一定帶負(fù)電B．增大兩極板間距離，液滴將加速下降C．?dāng)嚅_(kāi)S，減小兩極板正對(duì)面積的過(guò)程中，液滴將加速下降D．?dāng)嚅_(kāi)S，減小兩極板距離的過(guò)程中，液滴靜止不動(dòng)10、如圖，一平行板電容器連接在直流電源上，電容器的極板水平，兩微粒a、b所帶電荷量大小相等、符號(hào)相反，使它們分別靜止于電容器的上、下極板附近，與極板距離相等．現(xiàn)同時(shí)釋放a、b，它們由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)，在隨后的某時(shí)刻t，a、b經(jīng)過(guò)電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面，a、b間的相互作用和重力可忽略．下列說(shuō)法正確的是（）A．a(chǎn)的質(zhì)量比b的大B．在t時(shí)刻，a的動(dòng)能比b的大C．在t時(shí)刻，a和b的電勢(shì)能相等D．在t時(shí)刻，a和b的動(dòng)量大小相等三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11．（6分）某同學(xué)在做探究彈力和彈簧伸長(zhǎng)的關(guān)系的實(shí)驗(yàn)中，設(shè)計(jì)了圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置．他先測(cè)出不掛鉤碼時(shí)彈簧的自然長(zhǎng)度，再將鉤碼逐個(gè)掛在彈簧的下端，每次都測(cè)出相應(yīng)的彈簧總長(zhǎng)度，將數(shù)據(jù)填在下面的表中．（彈簧始終在彈性限度內(nèi)）測(cè)量次序123456彈簧彈力大小F/N00.490.981.471.962.45彈簧總長(zhǎng)x/cm67.168.349.4810.8511.75(1)根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在圖乙的坐標(biāo)紙上已描出了前四次測(cè)量的彈簧所受彈力大小F跟彈簧總長(zhǎng)x之間的函數(shù)關(guān)系點(diǎn)，請(qǐng)把第5、6次測(cè)量的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)描出來(lái)，并作出F-x圖線(xiàn)_______．(2)圖線(xiàn)跟x坐標(biāo)軸交點(diǎn)的物理意義是_____．(3)該彈簧的勁度系數(shù)k=_____．（保留兩位有效數(shù)字）12．（12分）氣墊導(dǎo)軌是常用的一種實(shí)驗(yàn)儀器．它是利用氣泵使帶孔的導(dǎo)軌與滑塊之間形成氣墊，使滑塊懸浮在導(dǎo)軌上，滑塊在導(dǎo)軌上的運(yùn)動(dòng)可視為沒(méi)有摩擦．我們可以用帶豎直擋板C和D的氣墊導(dǎo)軌以及滑塊A和B來(lái)驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律，實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示（彈簧的長(zhǎng)度忽略不計(jì)），采用的實(shí)驗(yàn)步驟如下：A．用天平分別測(cè)出滑塊A、B的質(zhì)量mA、mB；B．調(diào)整氣墊導(dǎo)軌，使導(dǎo)軌處于水平；C．在A和B間放入一個(gè)被壓縮的輕彈簧，用電動(dòng)卡銷(xiāo)鎖定，靜止地放置在氣墊導(dǎo)軌上；D．用刻度尺測(cè)出A的左端至C板的距離L1；E．按下電鈕放開(kāi)卡銷(xiāo)，同時(shí)使分別記錄滑塊A、B運(yùn)動(dòng)時(shí)間的計(jì)時(shí)器開(kāi)始工作．當(dāng)A、B滑塊分別碰撞C、D擋板時(shí)停止計(jì)時(shí)，記下A、B分別到達(dá)C、D的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t1和t1．本實(shí)驗(yàn)中還應(yīng)測(cè)量的物理量是，利用上述測(cè)量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的表達(dá)式是．四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，傾角θ＝30°的足夠長(zhǎng)光滑斜面底端A固定有擋板P，斜面上B點(diǎn)與A點(diǎn)的高度差為h．將質(zhì)量為m的長(zhǎng)木板置于斜面底端，質(zhì)量也為m的小物塊靜止在木板上某處，整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)．已知木板與物塊間的動(dòng)摩擦因數(shù)，且最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，重力加速度為g．（1）若對(duì)木板施加一沿斜面向上的拉力F0，物塊相對(duì)木板剛好靜止，求拉力F0的大??；（2）若對(duì)木板施加沿斜面向上的拉力F＝2mg，作用一段時(shí)間后撤去拉力，木板下端恰好能到達(dá)B點(diǎn)，物塊始終未脫離木板，求拉力F做的功W．14．（16分）質(zhì)量為m=0.5kg、長(zhǎng)L=1m的平板車(chē)B靜止在光滑水平面上，某時(shí)刻質(zhì)量M=lkg的物體A（視為質(zhì)點(diǎn)）以v0=4m/s向右的初速度滑上平板車(chē)B的上表面，在A滑上B的同時(shí)，給B施加一個(gè)水平向右的拉力．已知A與B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1，重力加速度g取10m/s1．試求：（1）如果要使A不至于從B上滑落，拉力F大小應(yīng)滿(mǎn)足的條件；（1）若F=5N，物體A在平板車(chē)上運(yùn)動(dòng)時(shí)相對(duì)平板車(chē)滑行的最大距離．15．（12分）在幼兒園里為了鍛煉小朋友四肢的力量，進(jìn)行了一項(xiàng)游戲活動(dòng)，讓小朋友用輕繩拉著汽車(chē)輪胎奔跑，如圖甲所示，在一次訓(xùn)練中，小朋友手里拉著不可伸長(zhǎng)的輕繩拖著質(zhì)量m＝5.5kg的輪胎從靜止開(kāi)始沿著筆直的跑道勻加速奔跑，5s時(shí)輪胎從輕繩上脫落，此時(shí)輪胎的速度為5m/s，再經(jīng)過(guò)1s輪胎停止．不計(jì)空氣阻力．己知繩與地面的夾角為37°，輪胎與地面間的摩擦因數(shù)始終保持不變．（已知sin37°＝0.6，cos37°＝0.8，g＝10m/s2）求：（1）畫(huà)出輪胎運(yùn)動(dòng)全過(guò)程的v﹣t圖象．（2）繩子拉力的大小為多少？（3）輪胎在整個(gè)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，由于摩擦而產(chǎn)生的熱量Q是多少？

參考答案一、單項(xiàng)選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、B【解析】

試題分析：熱力學(xué)第一定律揭示了內(nèi)能與其他形式能量之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系，是能量守恒定律在熱學(xué)中的具體體現(xiàn)．熱力學(xué)第二定律則進(jìn)一步闡明了內(nèi)能與其他形式能量轉(zhuǎn)化時(shí)的方向性，二者表述的角度不同，本質(zhì)不同，相互補(bǔ)充，并不矛盾，故C、D錯(cuò)誤，B項(xiàng)正確；內(nèi)能在一定條件下可以全部轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，熱量也可以由低溫物體傳遞到高溫物體，但是要引起其他變化，如電冰箱制冷機(jī)工作還要消耗電能，故A錯(cuò)誤．考點(diǎn)：熱力學(xué)第一定律熱力學(xué)第二定律點(diǎn)評(píng)：熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律并不矛盾，對(duì)于機(jī)械能和內(nèi)能的轉(zhuǎn)化所具有的方向性也是存在的2、D【解析】（1）根據(jù)光電效應(yīng)原理，金屬表面單位時(shí)間逸出的光電子數(shù)目只與入射光照強(qiáng)度有關(guān)，而與光的頻率無(wú)光，A錯(cuò)誤；（2）如果入射光的頻率小于鋅板的極限頻率（截止頻率），無(wú)論照射多長(zhǎng)，光照強(qiáng)度多強(qiáng)，均不會(huì)發(fā)生光電效應(yīng)，B錯(cuò)誤；（3）根據(jù)愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程，光電子的最大初動(dòng)能只與入射光頻率有關(guān)，而和光照強(qiáng)度無(wú)光，C錯(cuò)誤；（4）換用波長(zhǎng)更短的光，即頻率更大的光，由可知，光電子的最大初動(dòng)能增加，D正確；故本題選D【點(diǎn)睛】（1）金屬表面單位時(shí)間逸出光電子數(shù)目只與光照強(qiáng)度有關(guān)，與頻率無(wú)光；（2）如果入射光頻率小于金屬截止頻率，不會(huì)發(fā)生光電效應(yīng)；（3）光電子逸出的最大初動(dòng)能只與入射光的頻率有關(guān)．3、A【解析】

根據(jù)長(zhǎng)木板與木塊的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，

確定兩者之間的滑動(dòng)摩擦力，

再對(duì)長(zhǎng)木板受力分析，

根據(jù)共點(diǎn)力平衡的條件即可得到結(jié)果。【詳解】由題可知：長(zhǎng)木板與木塊之間發(fā)生了相對(duì)滑動(dòng)，

產(chǎn)生了滑動(dòng)摩擦力，設(shè)其為，則，對(duì)長(zhǎng)木板受力分析，可知在水平方向長(zhǎng)木

板受到木塊對(duì)其向右的滑動(dòng)摩擦力，

還受到地面對(duì)其向左的靜摩擦力，

由共點(diǎn)力平衡條件知：。A．μ2mg與分析結(jié)果符合；B．μ1Mg與分析結(jié)果不符；C．μ1(m＋M)g與分析結(jié)果不符；D．μ2mg＋μ2Mg與分析結(jié)果不符；【點(diǎn)睛】本題考查了摩擦力的判斷與共點(diǎn)力

平衡條件的應(yīng)用，較為簡(jiǎn)單。4、B【解析】

A．機(jī)械波的傳播在介質(zhì)中進(jìn)行，需要介質(zhì)；電磁波的傳播不需要介質(zhì)，故A錯(cuò)誤；B．機(jī)械波的傳播過(guò)程中，介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)在上一個(gè)質(zhì)點(diǎn)的驅(qū)動(dòng)下做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)，各質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)都是受迫振動(dòng)，故B正確；C．波從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)中傳播時(shí)，頻率一定不變，波速由介質(zhì)決定，故C錯(cuò)誤；D．靠近我們的汽車(chē)?guó)Q笛時(shí)，我們聽(tīng)到的聲音更“尖”，這叫做多普勒效應(yīng)，而汽車(chē)靠近我們時(shí)發(fā)出的聲波頻率并沒(méi)有變化，故D錯(cuò)誤．故選B.5、A【解析】由幾何知識(shí)得到激光束在C點(diǎn)的折射角r=30°，則玻璃球?qū)υ摷す馐恼凵渎蕿閚=sinαsinr=sin60°sin30°=3，A正確；激光在玻璃中的傳播速度為v=cn=33c，根據(jù)v=λf可知，激光由真空射入玻璃球時(shí)頻率f不變，故波長(zhǎng)與波速成正比，即該激光在玻璃中的波長(zhǎng)是在真空中波長(zhǎng)的33倍，B【點(diǎn)睛】由幾何知識(shí)得到激光束在C點(diǎn)的折射角，由折射定律求出折射率．激光通過(guò)不同介質(zhì)時(shí)頻率不變．由v=cn求出激光束在玻璃球中傳播速度，由v=λf可分析激光進(jìn)入玻璃球的波長(zhǎng)與在真空中的波長(zhǎng)關(guān)系；根據(jù)光路可知性原理分析可知，光束在6、C【解析】用一定頻率的a單色照射光電管時(shí)，電流表指針會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn)，知γa＞γ0，由知a光的波長(zhǎng)小于b光的波長(zhǎng)，故A正確；只增加a光的強(qiáng)度，即增加了光子的個(gè)數(shù)，則產(chǎn)生的光電子數(shù)目增多，光電流增大，使通過(guò)電流表的電流增大，故B正確；根據(jù)光電效應(yīng)方程EK=hγ-W，最大初動(dòng)能與入射光頻率有關(guān)與強(qiáng)度無(wú)關(guān)，故只增加a光的強(qiáng)度逸出的電子最大初動(dòng)能不變，故C錯(cuò)誤；根據(jù)光電效應(yīng)方程EK=hγ-W，根據(jù)動(dòng)能定理若qU=0-Ek，則光電子無(wú)法到達(dá)陽(yáng)極A，電流表示數(shù)為零，故D正確．所以ABD正確，C錯(cuò)誤．二、多項(xiàng)選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分，選對(duì)但不全的得3分，有選錯(cuò)的得0分。7、ABD【解析】金屬棒始終緊貼圓環(huán)以速度v勻速平動(dòng)，因此產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為：E=Bdv，由于電阻為的光滑金屬半圓環(huán)并聯(lián)后，再與電阻為的金屬棒進(jìn)行串聯(lián)，根據(jù)歐姆定律有：，則ab棒兩端電壓為為：，，故AB正確；根據(jù)安培力表達(dá)式，則有：，故C錯(cuò)誤；因棒做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)，則有安培力等于外力，所以外力對(duì)棒的功率等于安培力做的功率，即為：，故D正確；故選ABD.【點(diǎn)睛】棒在垂直切割磁感線(xiàn)，從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)，出現(xiàn)感應(yīng)電流，導(dǎo)致棒受到安培阻力作用，由閉合電路歐姆定律可求出棒兩端的電壓與通過(guò)的電流，可根據(jù)安培力表達(dá)式F=BIL，可求出安培力的大小，最后由外力做功等于安培力做功，從而可求出外力做功的功率．8、CD【解析】

A．由圖可知，在t=0.5s時(shí)，質(zhì)點(diǎn)正處于由平衡位置向正的最大位移處運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中，所以在t=0.5s時(shí)質(zhì)點(diǎn)的速度方向沿x軸正方向，故A錯(cuò)誤；

B．由圖可知，在t=1.5s時(shí)，質(zhì)點(diǎn)的位移為正方向，根據(jù)簡(jiǎn)諧振動(dòng)的回復(fù)力方向與位移方向相反可知，此時(shí)回復(fù)力的方向沿負(fù)方向，則質(zhì)點(diǎn)的加速度方向沿x軸負(fù)方向，故B錯(cuò)誤；

C．在t=2s到t=3s時(shí)間內(nèi)，質(zhì)點(diǎn)由平衡位置向負(fù)的最大位移處運(yùn)動(dòng)，所以位移方向沿負(fù)方向，速度方向也沿負(fù)方向，而回復(fù)力的方向沿正方向，則加速度的方向沿正方向，所質(zhì)點(diǎn)的速度與加速度方向相反，故C正確；

D．在t=3s到t=4s時(shí)間內(nèi)，質(zhì)點(diǎn)由負(fù)的最大位移處向平衡位置運(yùn)動(dòng)，位移減小，則可知質(zhì)點(diǎn)的速度增大，加速度減小，故D正確。9、ABD【解析】微粒靜止不動(dòng)，所受的電場(chǎng)力與重力平衡，則知電場(chǎng)力向上，而場(chǎng)強(qiáng)向下，所以微粒帶的是負(fù)電．故A正確．增大電容器兩極板間距離，U不變，根據(jù)E=U/d可知，E減小，電場(chǎng)力小于重力，則液滴將加速下降，選項(xiàng)B正確；斷開(kāi)S，極板上是電量不變；減小兩極板正對(duì)面積的過(guò)程中，根據(jù)電容的決定式可知電容減小，由C=Q/U分析可知U增大，由公式E=U/d分析可知E增大，電場(chǎng)力大于重力，所以液滴將加速向上運(yùn)動(dòng)．故C錯(cuò)誤；斷開(kāi)S，極板上是電量不變；減小兩極板兩極板距離過(guò)程中，根據(jù)電容的決定式、電容的定義式C=Q/U，以及E=U/d分析可知E=與d無(wú)關(guān)，即E保持不變，所以液滴靜止仍然不動(dòng)，故D正確．故選ABD.

點(diǎn)睛：本題是電容器動(dòng)態(tài)變化分析問(wèn)題，關(guān)鍵要抓住不變量．當(dāng)電容器保持與電源相連時(shí)，其電壓不變，同時(shí)掌握電容的定義式與決定式的內(nèi)容，及其區(qū)別，并理解E=公式的推導(dǎo)過(guò)程．10、BD【解析】試題分析本題考查電容器、帶電微粒在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、電勢(shì)能、動(dòng)量定理及其相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)．解析根據(jù)題述可知，微粒a向下加速運(yùn)動(dòng)，微粒b向上加速運(yùn)動(dòng)，根據(jù)a、b經(jīng)過(guò)電容器兩極板間下半?yún)^(qū)域的同一水平面，可知a的加速度大小大于b的加速度大小，即aa>ab．對(duì)微粒a，由牛頓第二定律，qE=maaa，對(duì)微粒b，由牛頓第二定律，qE=mbab，聯(lián)立解得：>，由此式可以得出a的質(zhì)量比b小，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；在a、b兩微粒運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，a微粒所受合外力等于b微粒，a微粒的位移大于b微粒，根據(jù)動(dòng)能定理，在t時(shí)刻，a的動(dòng)能比b大，選項(xiàng)B正確；由于在t時(shí)刻兩微粒經(jīng)過(guò)同一水平面，電勢(shì)相等，電荷量大小相等，符號(hào)相反，所以在t時(shí)刻，a和b的電勢(shì)能不等，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；由于a微粒受到的電場(chǎng)力（合外力）等于b微粒受到的電場(chǎng)力（合外力），根據(jù)動(dòng)量定理，在t時(shí)刻，a微粒的動(dòng)量等于b微粒，選項(xiàng)D正確．點(diǎn)睛若此題考慮微粒的重力，你還能夠得出a的質(zhì)量比b小嗎？在t時(shí)刻力微粒的動(dòng)量還相等嗎？在t時(shí)間內(nèi)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，微粒的電勢(shì)能變化相同嗎？三、實(shí)驗(yàn)題：本題共2小題，共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、彈簧的原長(zhǎng)42N/m【解析】

(1)[1]根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在坐標(biāo)紙上描出的點(diǎn)，基本上在同一條直線(xiàn)上．可以判定F和L間是一次函數(shù)關(guān)系．畫(huà)一條直線(xiàn)，使盡可能多的點(diǎn)落在這條直線(xiàn)上，不在直線(xiàn)上的點(diǎn)均勻地分布在直線(xiàn)兩側(cè)．(2)[2]圖線(xiàn)跟坐標(biāo)軸交點(diǎn)，表示彈力為零時(shí)彈簧的長(zhǎng)度，即為彈簧的原長(zhǎng)．所以圖線(xiàn)跟坐標(biāo)軸交點(diǎn)的物理意義是彈簧的原長(zhǎng)．(3)[3]圖線(xiàn)的物理意義是表明彈簧的彈力大小和彈簧伸長(zhǎng)量大小成正比．由可得k=43N/m．12、（1）B的右端至D板的距離L1．（1）【解析】

因系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒即mAvA﹣mBVB＝0，由于系統(tǒng)不受摩擦，故滑塊在水平方向做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)故有vA，VB，即有：mAmB0，所以還要測(cè)量的物理量是：B的右端至D板的距離L1．分析可知驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律的表達(dá)式是：mAmB0四、計(jì)算題：本題共2小題，共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處，要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)【解析】（1）木板與物塊整體：F0?2mgsinθ＝2ma0對(duì)物塊，有：μmgcosθ?mgsinθ═ma0解得：F0＝mg

（2）設(shè)經(jīng)拉力F的最短時(shí)間為t1，再經(jīng)時(shí)間t2物塊與木板達(dá)到共速，再經(jīng)時(shí)間t3木板下端到達(dá)B點(diǎn)，速度恰好減為零．

對(duì)木板，有：F?mgsinθ?μmgcosθ＝ma1mgsinθ+μmgcosθ＝ma3對(duì)物塊，有：μmgcosθ?mgsinθ＝ma2對(duì)木板與物塊整體，有2mgsinθ＝2ma4另有：解得W＝mgh點(diǎn)睛：本題考查牛頓第二定律及機(jī)械能守恒定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式，要注意正確分析物理過(guò)程，對(duì)所選研究對(duì)象做好受力分析，明確物理規(guī)律的正確應(yīng)用即可正確求解；注意關(guān)聯(lián)物理過(guò)程中的位移關(guān)系及速度關(guān)系等．14、