内容正文:
模拟精编大考卷(十二)
1.B 由于重物被匀速吊起,故C 点上方绳子的拉力等于A、
B 两重物整体的重力,对结点C 受力分析可知,绳子CD 和
CE 上拉力的合力大小等于C 上方绳子的拉力大小,故绳
子CD 和CE 对重物A 的作用力的合 力 大 小 等 于(m1+
m2)g,A项错误;对 B 受力分析,其受重力 m2g、绳子 FG
和FH 的拉力,由于其处于平衡状态,故绳子FG 和FH 拉
力的合力大小等于m2g,故B项正确;当绳子FG 和FH 的
夹角为0°时,两绳上的拉力最小,均为
m2g
2
,故当绳子 FG
和FH 的夹角为锐角时,两绳上的拉力均大于
m2g
2
,C项错
误;若拴接点F 与重物A 脱离,对A 受力分析,由牛顿第二
定律有m2g=m1a,解得该瞬间重物 A 的加速度大小a=
m2
m1g
,D项错误.
2.D 由题图甲所示的实验装置测量铷的遏止电压Uc,因光
电管右端为阴极,则电源左端为负极,故选项 A 错误;当电
源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动的过程中,
光电管两端电压增大,光电流增大,当光电流达到饱和值
时,不再增大,即电流表读数的变化是先增大后不变,故选
项B错误;光电子的最大初动能与入射光的频率和金属的
逸出功有关,与入射光的强度无关,故选项 C错误;根据题
图乙可知,铷的截止频 率νc=5.15×1014 Hz,根 据hνc=
W0 可求出该金属 的 逸 出 功 W0=6.63×10-34×5.15×
1014J≈3.41×10-19J,根据光电效应方程Ek=hν-W0,
当入射光的频率为ν=7.00×1014 Hz时,则产生的光电子
的最大初动能为Ek=6.63×10-34×7.00×1014J-3.41
×10-19J≈1.2×10-19J,故选项 D正确.
3.B 开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向
上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二
定律得mgsin30°+μmgcos30°=ma1
解得a1=8.75m/s2
方向沿传送带向下,当物块与传送带共速时,因
mgsin30°>μmgcos30°
所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律
得mgsin30°-μmgcos30°=ma2
解得a2=1.25m/s2
方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速
运动,直到速度为零,故 A、C、D错误,B正确.
4.C 由于尘埃带负电,要使尘埃向集尘极偏转,所受的电场
力应指向集尘极,所以电场线应由集尘极指向放电极,选
项 A错误;由 A分析可知,电场线从集尘极指向放电极,放
电极带负电,由于A 离放电极较近,所以A 点电势较低,选
项B错误;尘埃在迁移过程中电场力做正功,电势能减小,
选项 C正确;由动能定理知尘埃在迁移过程中动能增大,
选项 D错误.
5.B 由黄金代换公式GM=gR2 可知重力加速度g=GMR2
,
所以
g金
g火 =
M金 R火2
M火 R金2
=k
n2
,选项 A 错误;由万有引力提供
近地卫星做匀速圆周运动的向心力可知GMm
R2
=mv
2
R
,解
得v= GMR
,所以v金
v火 =
M金 R火
M火 R金 =
k
n
,选项 B正确;由
a=
GM太
r2
可知,金星绕太阳运动的加速度比火星大,选项 C
错误;由开普勒第三定律知,金星绕太阳运动的周期比火
星小,选项 D错误.
6.BC 由于油滴做匀速圆周运动,电场力竖直向上且与重力
等大反向,因此油滴P 带负电,在最高点时,电势能最小,D
错误;由于洛伦兹力大小与速度有关,因此若撤去电场,油
滴P 只要速度改变,所受洛伦兹力就会发生变化,从而加
速度改变,因此不可能做匀变速曲线运动,A 错误;若撤去
磁场,油滴P 受力平衡,可能做匀速直线运动,如果速度沿
水平方向,机械能不变,B正确;若将油滴P 的初速度改为
垂直纸面方向,油滴P 不受洛伦兹力作用,做匀速直线运
动,且机械能保持不变,C正确.
7.AB 由 于 金 属 棒 做 匀 减 速 直 线 运 动,则 由v2 -v02 =
-2ax 得x=
v02-v2
2a
,A 正 确;对 金 属 棒 由 动 量 定 理 得
-BILt=mv-mv0,又q=It,解得q=
mv0-mv
BL
,B正确;
对棒ab由牛顿第二定律有BIL=ma,由于a恒定,故电路中
的电流I恒定,则框架PN 段的热功率PPN =I2RPN 不变,C
错误;由能量守恒定律得整个电路中产生的焦耳热为Q=
1
2mv0
2-12mv
2,因此棒ab上产生的焦耳热小于 12mv0
2
-12mv
2,D错误.
8.ABC 设开始时弹簧压缩的长度为xB,则kxB=mg,当A
刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,则kxA=mg,物体A