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《重点题型考前圈点》参考答案和解析
猜想1-1C 解析:密立根油滴实验方法,通过对不同油滴所带电量的测量,总结出油滴所带的电量总是某一个最小固定值的整数倍,从而得出存在着基本电荷的结论。通过实验认识电子的存在,认识电荷的不连续性。所以A说法没有错误。法国物理学家库仑由扭秤实验得出的库仑定律,并测量了静电力常量,所以B说法没有错误;英国物理学家法拉利首先引入了电场强度的图像,他在电场中画了一些线,使这些线上每一点的切线方向都跟该店的场强方向一致,并使线的疏密表示场强的大小,这些线成为电场线。这些线并不是客观存在的实线。所以C说法错误;生产中常用试验模型测绘等势面的形状和分布,推知电极产生电场的情况,并结合电场和电荷量之间的关系可以分析点和密度的大小。所以D说法没有错误。综合上述:答案选C。
猜想1-2A 解析 自由落体实验采用了合理外推的方法,牛顿第二定律采用了控制变量法,法拉第电磁感应实验采用了归纳与总结的方法,只有A对.
猜想1-3 BD 解析:场时物质客观的存在的一种的形式,选项A错;电磁学相互作用通过场发生的,电场线和磁感应线都人为假想的,静电场线不可能闭合的,磁感应线闭合的,选项B对、C错;点电荷Q在r处产生的场强为
,则电场中的总的电场线条数
,选项D对。
猜想2-1A 解析: 小球在光滑斜面上运动的加速度由牛顿第二定律得a=gsinθ ①
因小球做匀加速直线运动,有a=②
其中Δx=BC-AB=CD-BC=DE-CD=4.9×10-2m,T=0.1s,代入②式得a=4.9m/s2,代入①式,得斜面的倾角是300。
猜想2-2C 解析:小球在光滑斜面上运动的加速度由牛顿第二定律得a=gsinθ=5m/s2。小球自斜面顶端下滑至顶端所用时间为t,由at2=49,得5s>t>4s。故斜面上最多有5个球。
猜想2-3BD 解析:(1)甲、乙间距离:s1=v甲t+
at2,乙、丙间距离:s2=(v甲+at)t+
at2,所以a=
= m/s2=5 m/s2
(2)v甲== m/s=10 m/s
v丁=v甲+3at=10 m/s+3×5×1 m/s=25 m/s
(3)至拍照时甲滑动的时间为t甲=
,则t甲= 2 s,可知甲上面有2个小孩。
猜想3-1AD 解析:(1)探测器环月速度为v月1,地球的第一宇宙速度为v地1,由
,
得
。探测器竖直下降至H=100m过程中,平均加速度
,选项A对;
(2)在月球和地球表面分别依据引力和重力关系可以得到:GM地=gR地2,GM月=g月R月2则可以得到:
。嫦娥三号悬停,处于平衡状态,由平衡条件得:F=mg月=1660N,选项B正确;
(3)探测器自h=4m自由下落,由
得v=3.6m/s,.选项C错误;
(4)悬停在H=100m处到到达4m过程中,由动能定理得:mg月(H-h)+W=0-0,
从4m处释放后,发动机不做功,因此整个过程,发动机对嫦娥三号做的功:W=-mg月(H-h)=-1.6×105J,选项D对。
猜想3-2 A 解析:由
,得
。
猜想3-3B 解析:两个恒星做圆周运动的向心力是相互作用的万有引力。并且运动的角速度相等。若设二者的质量分别为
和
,恒星半径分别为
和
,圆周运动的轨道半径分别为
和
。则:
,而
,
.得:
,所以B选项正确;在恒星的表面上满足
,
,得:
。所以选项C和D都错误。综合上述:答案选B。
猜想3-4 B 解析:由
和
联立,得
,选项B正确。
猜想3-5C 解析:根据爱因斯坦理论,光子有质量,所以黑洞对光子的引力就等于它圆周运动时的向心力,则
………..①
其中M为黑洞质量,m为光子质量,c为光速,r为轨道半径,即黑洞的最大可能半径。
银河系中的星体绕黑洞表面旋转时,也可认为做的是匀速圆周运动,其向心力为二者之间的万有引力,所以有:
………②
其中m’为星体质量,R为星体的轨道半径
由①②式可得黑洞的可能最大半径为:
猜想4-1A C 解析:小明静止时受到重力和两根橡皮条的拉力,处于平衡状态,如图
由于两边轻绳与竖直方向的夹角均为600,可知T1=T2=mg,当右侧橡皮条拉力变为零时,左侧橡皮条拉力不变,重力也不变;由于三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故左侧橡皮条拉力与重力的合力与右侧橡皮条断开前的弹力反方向,大小等于mg,故加速度大小为g,沿原断裂绳的方向斜向下,选项A对;只有加速度大小为g,方向竖直向下时才是完全失重,所以选项B错误;当他下落至最低点时,橡皮条的长度最大,橡皮条的弹性势能势能最大,且速度为水平方向,由牛顿第二定律可得
,则橡皮条的拉力大于小明的重力,