内容正文:
全解全析
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C
B
C
D
B
BCD
BC
AD
14.C 【解析】电磁炉是利用电磁感应原理工作的,电磁感应现象的发现者是英国物理学家法拉第。故选C。
15.B 【解析】由题意可知,当逃逸出来的所有电子全部到达阳极时电流表的示数不再随着滑片的右移而增大,所以此时加的是正向电压,所以A端接的是电源的正极,故选项A错误;当电流表示数不再增加时所有逃逸出来的电子都形成了饱和光电流,故该实验中饱和电流为0.16 A,故选项B正确;通常情况下电子逃逸时只能吸收一个光子,所以由爱因斯坦光电效应方程有,解得,故选项C错误;若将电源极性颠倒,光电管接的是反向电压,缓慢向右滑动滑片,当动能最大的电子也刚好不能到达阳极时,电流表示数刚好为零,此时有,所以电压表示数,故选项D错误。故答案为B。
16.C 【解析】A.天问一号没有摆脱太阳引力束缚,发射速度应该小于16.7 km/s,故A错误;BC.由于火星上的大气比地球上的稀薄,说明火星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度,即,可得M火<M地,可知B错误,C正确;D.根据,可知火星的第一宇宙速度小于地球的第一宇宙速度,D错误。
17.D【解析】由甲车追上乙车结合图像可知与横轴平行的直线表示的是乙车,倾斜的直线表示的是甲车,由图像可知对于甲车有,解得,所以甲车做匀减速直线运动,初速度,加速度,故选项A错误;甲车在前2 s内的位移,故选项C错误;由图像可知对于乙车,有,解得,所以乙车做匀速直线运动,速度,故选项B错误;当甲、乙两车速度相等时两车之间的距离最大,即,解得,,故选项D正确,故答案为D。
18.B 【解析】A.由图像2可知B极板的电势等于A、B极板间的电势差,由匀强电场中电场强度与电势差的关系有,由牛顿第二定律有,解得,所以小球在水平方向上做加速度逐渐增大的变加速运动,而在竖直方向上有,,小球在竖直方向上做匀变速直线运动,所以小球运动轨迹为曲线,故选项A错误;B.由A分析可知,若小球一直在电场中运动,水平方向加速度与时间的关系如图所示,
小球竖直方向上做自由落体运动,由知,小球下落0.8 m需要时间,此时小球竖直方向的速度,由题意可知小球是在t=0.55 s释放的,所以小球在0.55 s~0.95 s之间在重力场和电场的叠加场中运动,由图像可知这段时间内小球水平方向的速度变化量,又,所以在0.95 s时小球在水平方向速度,由运动的合成与分解有,故选项B正确;由前面分析可知,小球下落0.8 m用时0.4 s,若小球在时刻由静止释放,则小球在0.6 s~1.0 s之间在重力场和电场的叠加场中运动,可知当小球刚刚下落0.8 m时小球水平方向的加速度,此时小球的加速度,故选项C、D错误。故答案为B。
19.BCD 【解析】由题意可判断出,小环带正电,故B正确,A错误;小环恰能静止,所以受力平衡的力学三角形如图所示,可知mg=,即,C正确;当小环电荷量缓慢减少时,根据受力平衡可知,力的三角形CBD总是相似于几何三角形OAB,故,弹力F=mg,故D正确。故答案为BCD。
20.BC 【解析】在P球固定的情况下,释放Q后,轻弹簧与小球Q组成的系统在水平方向上合外力不为0,故动量不守恒,选项A错误;同时释放P、Q时,对于两球和弹簧构成的系统,既满足动量守恒,也满足机械能守恒,所以,弹簧初始时储存的弹性势能为:,,又小球Q从B点到D点过程中,由动能定理得:,因为小球Q恰好能通过半圆形轨道最高点D,所以,可得,所以,选项B正确;固定小球P时,设小球经过D点的速度为,则由机械能守恒定律可得,可得,由于从D点离开轨道后,小球Q做平抛运动的时间确定,所以,故选项C正确,选项D错误。故选BC。
21.AD 【解析】对导体棒P在下滑过程中受力分析有,而,而,,而,,由题知,联立解得,所以导体棒P做匀加速直线运动,加速度大小为,故选项A正确,B错误;导体棒在倾斜导轨上做匀变速直线运动,由,解得,故选项C错误;当导体棒P进入水平导轨后,导体棒P切割磁感线产生感应电动势,产生感应电流,导体棒P在安培力作用下开始减速,产生的感应电流逐渐减小,安培力逐渐减小,所以当P刚刚进入水平轨道时产生的感应电动势最大,感应电流最大,安培力最大,由受力平衡可知此时导体棒Q受到的摩擦力最大,所以有,故选项D正确。故答案为AD。
22.(1)BC(2分) (2)变大(2分) (3)并联(1分)
【解析】(1)在“探究求合力的方法”的实验中,在一次实验中,为保证力的作用效果相同,应将橡皮筋的结点O拉至同一位置处,需要记录:弹簧测力计的示数、拉力的方向及结点O的位置,所以,A选项错误,B选项正确;为了保证合力F与两分力F1、F2在同一平面内,实验时,应保持细线与纸板