内容正文:
牛山一中2023-2024学年高二物理下学期6月月考试题
一、本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1. 电磁波与机械波具有的共同性质是( )
A. 都是横波 B. 都能传输能量
C. 都能在真空中传播 D. 都以光速传播
2. 下列应用动量定理解释的现象,说法合理的是( )
A. 易碎物品运输时要用柔软材料包装,这样做是为了增加重量以减小作用力
B. 船舷和码头悬挂一些旧轮胎,可以在船靠岸时增加接触时间,减小码头对船的冲量
C. 体操运动员在落地时要屈腿,这样可以减小运动员落地过程中所受到的平均冲击力
D. 玻璃杯从同一高度落在水泥地上比落在草地上容易碎,是因为玻璃杯落在水泥地上动量改变大
3. 有关电磁波的特性和应用,下列说法正确的是( )
A. 频率越高的电磁波,在真空中传播速度越大
B. 微波有很强的热效应,所以用微波炉加热食物
C. 机场的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用X射线的穿透能力
D. 红外测温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的
4. 一个质量为4kg的物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动。物体所受的合外力F随时间t变化图像如图所示。下列说法正确的是( )
A. s时物体的速度方向反向
B. 前2s内合外力做的功为4J
C. s时物体的动量大小为8 kg·m/s
D. 前6s内合外力的冲量大小为12 N·s
5. 某变压器铭牌上标示的部分信息如图所示,以下判断正确的是( )
A. 该变压器原线圈的匝数比副线圈的匝数少
B. 输入直流电压,该变压器也能实现变压效果
C. 当原线圈输入交流电压220 V、副线圈不接负载时,副线圈两端的电压为0
D. 当原线圈输入交流电压220 V、副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大
6. 在电学实验中,改装后的电表测量值略偏小,为校准电表,可以将一个阻值较小的电阻( )
A. 与电阻串联 B. 与电阻并联 C. 与电阻串联 D. 与电阻并联
7. 一列简谐横波某时刻的波形图如图甲所示。由该时刻开始计时,质点P的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 该波的波速为8m/s
C. 质点P经过1.5s运动的路程为12m
D. 质点P经过1.5s运动的位移为6m
8. 列车沿平直的道路做匀变速直线运动,在车厢顶部用细线悬挂一个小球,小球相对车厢静止时,细线与竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. 列车加速度的大小为 B. 列车加速度的大小为
C. 细线拉力的大小为 D. 细线拉力的大小为
9. 研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列选项正确的是( )
A. 电容器带电前,只用带正电玻璃棒接触电容器a板,能使电容器带电
B. 电容器带电后,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小
C. 电容器带电后,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D. 电容器带电后,只将电容器b板向左平移,静电计指针的张角变小
10. 一炮弹以一定倾角斜向上发射,它达到最高点时速度为v,若此时炮弹炸裂成a和b两部分,爆炸后瞬间,a的速度方向与v相同。下列说法正确的是( )
A. 爆炸后,b可能做自由落体运动
B. 爆炸后,b可能做竖直上抛运动
C. 爆炸后瞬间,b的速度方向一定与v相反
D. 爆炸后瞬间,b的速度方向一定与v相同
11. 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨ab、cd水平放置,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。时导体棒在水平向右的恒力作用下开始运动。设导体棒MN两端的电压为U,所受安培力的大小为,通过的电流为I,速度大小为v,加速度的大小为a。关于导体棒MN开始运动后的情况,下列图像中合理的是( )
A. B.
C. D.
12. 如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 运动过程中,A、B、C组成的系统动量守恒
B. C球摆到最低点过程,C球的速度为
C. C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离
D. C球第一次到达轻杆左侧的最高处的高度与释放高度相同
13. “天问一号”是我国首个火星探测器,火星距离地球最远时有4亿公里,最近时大约0.55亿公里。由于距离遥远,地球与火星之间的信号传输会有长时间的时延。当火星离我们最远时,从地球发出一个指令,约22分钟才能到达火星。为了节省燃料,我们要等火星与地球之间相对位置合适的时候发射探测器。为简化计算,已知火星的公转周期约是地球公转周期的1.9倍,认为地球和火星在同一平面内、沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动,如图所示。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法错误的是( )
A. 地球的公转线速度大于火星的公转线速度
B. 当火星离地球最近时,地球上发出的指令需要约3分钟到达火星
C. 若火星运动到B点、地球恰好在A点时发射探测器,则探测器沿椭圆轨道运动到C点时,恰好与火星相遇
D. 下一个发射时机需要再等约2.1年
14. 已知X射线是一种波长较短的电磁波,波长范围约为0.01~10nm,对应能量范围约为102eV~105eV。当X射线照射在晶体上会发生明显的衍射现象(衍射可看作较多个波之间产生了光程差而形成叠加效应的结果)。衍射图样中斑点的强度和位置包含着有关晶体的信息,人们可以利用X射线衍射探测晶体的微观结构。如图所示,当X射线射向NaCl晶体(为单晶体)时,入射X射线1、2与NaCl晶体的作用效果类似于被一簇平行面(晶面)反射,反射线1'、2'在足够远处叠加。已知晶面间距为d,X射线波长为λ,入射X射线与晶面的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. NaCl晶体具有各向同性的特点
B. 在真空中X射线的传播速度比可见光的传播速度大
C. 若用X射线照射氢原子,不能使氢原子电离
D. 若反射线1'、2'叠加后相互加强,则可以推知
15.
(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器 B.条形磁铁
C.开关、导线若干 D.交流电压表
E.直流电源 F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是______(填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V、电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整______。
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待电路稳定后再接2。已知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的图像是______。
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙所示。已知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为,利用数据处理软件得到图线与坐标轴围成的面积为。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容______。(用题中已知物理量、R和表示)
16. (1)用螺旋测微器测量圆柱体的直径,用游标卡尺测量圆柱体的长度。分别如图甲和乙所示。
圆柱体直径D为________mm,长度L为_______mm。
(2)在“测定金属的电阻率”实验中,小强同学将一段粗细均匀的金属丝(阻值约为5Ω)固定在带有刻度尺的木板上,准备精确测量其电阻(要求电压可以从零开始调节)。现有电源(电动势 E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:
A.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
B.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
C.滑动变阻器(0~5Ω, 额定电流10A)
D.滑动变阻器(0~100Ω, 额定电流1A)
a. 为减小误差,且便于操作,在实验中滑动变阻器应选________(选填器材前的字母)。
b. 如图所示,这是测量该金属丝电阻的实验电路实物图,图中已连接了部分导线,还有三根导线没有连接,请补充完成。________
c. 开关闭合前,滑动变阻器的滑片应调到最_________(选填“左”或“右”)端。
17. 图甲是交流发电机的示意图,装置中两磁极之间产生的磁场可近似为匀强磁场,磁感应强度为B。矩形线圈abcd的面积为S,共有n匝,线圈总电阻为r,线圈绕垂直于磁场的固定对称轴OO′逆时针匀速转动,角速度为ω。线圈在转动时可以通过滑环K、L和电刷E、F保持与外电路电阻R的连接。图乙为正视图,ab和cd分别用它们的横截面来表示。(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)
(1)求转动过程中产生的感应电动势的最大值Em;
(2)线圈平面与中性面成φ角时开始计时,如图乙所示,写出t时刻线圈中的电动势瞬时值e的表达式;
(3)求线圈转动一周过程中电阻R上产生的热量Q。
18. 如图所示,长度为 l 轻绳上端固定在O点,下端系一质量为 m 的小球(小球的大小可以忽略、重力加速度为).
(1) 在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为α,小球保持静止.画出此时小球的受力图,并求力F的大小;
(2)由图示位置无初速释放小球,不计空气阻力.求小球通过最低点时:
a.小球动量大小;
b.小球对轻绳的拉力大小.
19. 无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,它具有体积小、造价低、使用方便等优点,随着民用无人机的快速发展,广告、影视、婚礼视频记录等正越来越多地出现无人机的身影,如图所示是我国新研究生产的一款航拍器无人机。该款无人机内置电动势E=15.2V、容量A=4500mA·h的智能电池,其内电阻忽略不计。若该款无人机正常工作时电池输出稳定的电流为I=4.5A,飞行时电动机工作效率η=80%,其他设施正常工作时的电功率为。求:
(1)充满一次电,该款无人机理论上正常工作的最长时间t;
(2)电动机1s内输出机械能;
(3)已知该款无人机的总质量为m=2.0kg,假设无人机飞行时所受到空气阻力恒为f=4N,g取,求该款无人机竖直上升飞行时的最大速度。
20. 类比是研究问题的常用方法。如图甲所示,、是竖直放置的足够长、光滑的平行长直导轨,其间距为L。是跨接在导轨上质量为m的导体棒,定值电阻的阻值为R。空间存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知电容器(起初不带电)的电容为C,重力加速度为g。导体棒下落过程中始终保持水平且与导轨接触良好,不计导轨和导体棒的电阻及空气阻力。
(1)情境1:从零时刻开始,开关S接通1,同时释放导体棒,其速率v随时间t的变化规律可用方程(①式)描述,求导体棒下落的最大速率vm( ),及①式中的k。( )
(2)情境2:从零时刻开始,开关S接通2,若导体棒保持大小为速度下落,则电容器充电的电荷量q随时间t的变化规律,与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电容器充电电荷量q随时间t变化的方程( );并在图乙中定性画出图线。( )
(3)分析情境1和情境2中电路的有关情况,完成表格中的填空。
情境1
情境2
通过导体棒电流最大值的计算式
________
________
导体棒克服安培力做功W与回路产生焦耳热Q的比较
W________Q(选填“>”、“<”或“=”)
W______Q(选填“>”、“<”或“=”)
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$
牛山一中2023-2024学年高二物理下学期6月月考试题
一、本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1. 电磁波与机械波具有的共同性质是( )
A. 都是横波 B. 都能传输能量
C. 都能在真空中传播 D. 都以光速传播
【答案】B
【解析】
【详解】电磁波都是横波,但机械波不一定都是横波;电磁波与机械波都能传输能量;电磁波能在真空中传播,机械波不能在真空中传播;电磁波以光速传播,机械波不是以光速传播。
故选B
2. 下列应用动量定理解释的现象,说法合理的是( )
A. 易碎物品运输时要用柔软材料包装,这样做是为了增加重量以减小作用力
B. 船舷和码头悬挂一些旧轮胎,可以在船靠岸时增加接触时间,减小码头对船的冲量
C. 体操运动员在落地时要屈腿,这样可以减小运动员落地过程中所受到的平均冲击力
D. 玻璃杯从同一高度落在水泥地上比落在草地上容易碎,是因为玻璃杯落在水泥地上动量改变大
【答案】C
【解析】
【详解】A.易碎物品运输时要用柔软材料包装,在运输时易碎物品动量的变化量一定,用柔软材料包装是为了增大与柔软材料的作用时间,减小作用力,A错误;
B.船舷和码头悬挂一些旧轮胎,可以在船靠岸时增加接触时间,可码头对船的冲量大小不变,减小的是码头对船的作用力,B错误;
C.体操运动员在落地时的速度一定,则动量一定,在落地的过程中,动量的变化量一定,屈腿是延长与地面的作用时间,这样可以减小运动员落地过程中所受到的平均冲击力,C正确;
D.玻璃杯从同一高度落在水泥地上和草地上,初动量相同,末动量是零,两次的动量变化量相同,落在水泥地上碰撞的时间很小,则动量的变化快,玻璃杯受到作用力大,容易碎,玻璃杯落在草地上碰撞时间较大,则动量的变化慢,玻璃杯受到作用力小,不容易碎,D错误。
故选C。
3. 有关电磁波的特性和应用,下列说法正确的是( )
A. 频率越高的电磁波,在真空中传播速度越大
B. 微波有很强热效应,所以用微波炉加热食物
C. 机场的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用X射线的穿透能力
D. 红外测温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的
【答案】D
【解析】
【详解】A.不同频率的电磁波,在真空中传播的速度都是相同的,A错误;
B.微波炉加热食物过程中,食物中的水分子在微波的作用下热运动加剧,内能增加,温度升高,B错误;
C.机场的安检门可以探测人身携带的金属物品是利用电磁感应现象,C错误;
D.红外测温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的,D正确。
故选D。
4. 一个质量为4kg的物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动。物体所受的合外力F随时间t变化图像如图所示。下列说法正确的是( )
A. s时物体的速度方向反向
B. 前2s内合外力做的功为4J
C. s时物体的动量大小为8 kg·m/s
D. 前6s内合外力的冲量大小为12 N·s
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题图可知,s时物体速度大小是
可知在前4s内物体做加速运动,s时合外力F的方向是负方向,物体开始做减速运动,但速度的方向不变,仍是正方向,故A错误;
B.在4s内物体的加速度为
物体在前2s内的位移为
由力对物体做功的计算公式可得,前2s内合外力做的功为
故B错误;
C.由动量的计算公式可得,s时物体的动量大小为
故C正确;
D.由图像与时间轴所围的面积表示力对物体的冲量可得,前6s内合外力的冲量大小为
故D错误。
故选C。
5. 某变压器铭牌上标示的部分信息如图所示,以下判断正确的是( )
A. 该变压器原线圈的匝数比副线圈的匝数少
B. 输入直流电压,该变压器也能实现变压效果
C. 当原线圈输入交流电压220 V、副线圈不接负载时,副线圈两端的电压为0
D. 当原线圈输入交流电压220 V、副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大
【答案】D
【解析】
【详解】A.由
可知该变压器原线圈的匝数比副线圈的匝数多,故A错误;
B.变压器是通过电磁感应现象改变电压的,所以输入直流电压,该变压器不能实现变压效果,故B错误;
C.由
可知原线圈输入交流电压220 V、副线圈不接负载时,副线圈两端的电压不为0,故C错误;
D.由
可知原线圈输入交流电压220 V、副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大,故D正确。
故选D。
6. 在电学实验中,改装后的电表测量值略偏小,为校准电表,可以将一个阻值较小的电阻( )
A. 与电阻串联 B. 与电阻并联 C. 与电阻串联 D. 与电阻并联
【答案】C
【解析】
【详解】AB.左图所示,R1与电表串联,电表改装为了大量程的电压表。改装后测量值略偏小,即电表示数偏小,即通过的电流偏小,因此为了增大电流,需要减小串联的电阻,即一个阻值较大的电阻与R1并联,AB错误;
CD.右图所示,R2与电表并联,电表改装为了大量程的电流表。改装后测量值略偏小,即电流表示数偏小,通过的电流偏大,因此为了增大电流计的电流,需要一个阻值较小的电阻与R2串联,C正确,D错误。
故选C。
7. 一列简谐横波某时刻的波形图如图甲所示。由该时刻开始计时,质点P的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播
B. 该波的波速为8m/s
C. 质点P经过1.5s运动的路程为12m
D. 质点P经过1.5s运动的位移为6m
【答案】C
【解析】
【详解】A.结合甲、乙图可知该波沿x轴负方向传播,故A错误;
B.该波的波速为
故B错误;
C.质点P经过1.5s运动的路程为
故C正确;
D.质点P经过1.5s又回到平衡位置,运动的位移为0,故D错误。
故选C。
8. 列车沿平直的道路做匀变速直线运动,在车厢顶部用细线悬挂一个小球,小球相对车厢静止时,细线与竖直方向的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. 列车加速度的大小为 B. 列车加速度的大小为
C. 细线拉力的大小为 D. 细线拉力的大小为
【答案】A
【解析】
【详解】AB.设列车的加速度大小为a,根据力的合成与分解以及牛顿第二定律有
得列车加速度的大小为
故A正确,B错误;
CD.根据
得
故CD错误。
故选A。
9. 研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列选项正确的是( )
A. 电容器带电前,只用带正电玻璃棒接触电容器a板,能使电容器带电
B. 电容器带电后,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小
C. 电容器带电后,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D. 电容器带电后,只将电容器b板向左平移,静电计指针的张角变小
【答案】A
【解析】
【详解】A.由于电容器带电量是某一极板的电量,再结合静电感应原理,可知,只用带电玻璃棒与电容器a板接触,b板能感应出等量异种电荷,即能使电容器带电,故A正确;
B.将b板向上平移,正对面积S减小,根据
可知电容减小,根据
可知,当Q不变,电容减小则电势差增大,则静电计指针的张角变大,故B错误;
C.在极板之间插入有机玻璃板,介电常数增大,根据
电容增大,根据
可知,当Q不变,电容增大则电势差减小,则静电计指针的张角变小,故C错误;
D.将电容器b板向左平移,极板间距离d增大,根据
电容减小,根据
可知,当Q不变,电容减小则电势差增大,则静电计指针的张角变大,故D错误。
故选A。
10. 一炮弹以一定倾角斜向上发射,它达到最高点时速度为v,若此时炮弹炸裂成a和b两部分,爆炸后瞬间,a的速度方向与v相同。下列说法正确的是( )
A. 爆炸后,b可能做自由落体运动
B. 爆炸后,b可能做竖直上抛运动
C. 爆炸后瞬间,b的速度方向一定与v相反
D. 爆炸后瞬间,b的速度方向一定与v相同
【答案】A
【解析】
【详解】爆炸后ab系统水平方向动量守恒,根据动量守恒定律
因为 a的速度方向与v相同,可知vb可能为零,也可能方向与v相反,也可能方向与v相同;若vb=0,则此时b做自由落体运动,因a无竖直速度,可知b不可能有竖直速度,即不可能做竖直上抛运动。
故选A。
11. 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨ab、cd水平放置,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。时导体棒在水平向右的恒力作用下开始运动。设导体棒MN两端的电压为U,所受安培力的大小为,通过的电流为I,速度大小为v,加速度的大小为a。关于导体棒MN开始运动后的情况,下列图像中合理的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】D.对MN受力分析可知
联立可知
故D正确;
C.电流为
故电流与速度呈正比例关系,图像应为过原点的直线,故C错误;
B.MN所受安培力为
由以上分析可知MN做加速度逐渐减小的加速运动,最后匀速,故安培力应随时间逐渐变大,且变大的越来越慢,最后趋于定值,故B错误;
A.MN两端的电压为
故MN两端的电压应随时间逐渐变大,且变大的越来越慢,最后趋于定值,故A错误。
故选D。
12. 如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A. 运动过程中,A、B、C组成的系统动量守恒
B. C球摆到最低点过程,C球的速度为
C. C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离
D. C球第一次到达轻杆左侧的最高处的高度与释放高度相同
【答案】B
【解析】
【详解】A.木块A、B和小球C组成的系统竖直方向动量不守恒,水平方向动量守恒,所以系统的总动量不守恒,故A错误;
BD.小球C下落到最低点时,A、B将要开始分离,此过程水平方向动量守恒,设A、B共同速度为,根据机械能守恒有
由水平方向动量守恒得
联立解得
,
此后A、B分开。当C向左运动能达到的最大高度时,AC共速,设此时A、C速度为,B的速度依然为。全程水平方向动量守恒,规定向左为正方向,即
整个过程中,系统机械能守恒,C的重力势能转化为A、B、C的动能,即
解得
故B正确,D错误;
C.C球第一次摆到最低点过程中,A、B、C组成的系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
则
由几何关系得
解得木块A、B向右移动的距离为
故C错误。
故选B。
13. “天问一号”是我国首个火星探测器,火星距离地球最远时有4亿公里,最近时大约0.55亿公里。由于距离遥远,地球与火星之间的信号传输会有长时间的时延。当火星离我们最远时,从地球发出一个指令,约22分钟才能到达火星。为了节省燃料,我们要等火星与地球之间相对位置合适的时候发射探测器。为简化计算,已知火星的公转周期约是地球公转周期的1.9倍,认为地球和火星在同一平面内、沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动,如图所示。根据上述材料,结合所学知识,判断下列说法错误的是( )
A. 地球的公转线速度大于火星的公转线速度
B. 当火星离地球最近时,地球上发出的指令需要约3分钟到达火星
C. 若火星运动到B点、地球恰好在A点时发射探测器,则探测器沿椭圆轨道运动到C点时,恰好与火星相遇
D. 下一个发射时机需要再等约2.1年
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据万有引力提供向心力有
解得
由于地球的轨道半径小于火星的轨道半径,可知地球的公转线速度大于火星的公转线速度,故A正确;
B.当火星离地球最近时,地球上发出的指令到达火星的时间为
分钟
故B正确;
C.根据开普勒第三定律可得
探测器轨道的半长轴小于火星轨道的半径,可知,则如果火星运动到B点、地球恰好在A点时发射探测器,那么探测器将沿轨迹AC先运动到C点,此时火星还没有达到C点,两者并不能恰好在C点相遇,故C错误;
D.根据题意,两者相距最近时,恰好是一次发射机会,设到达下一次机会的时间为,根据可知
代入数据解得
年
故D正确。
本题选错误的,故选C。
14. 已知X射线是一种波长较短的电磁波,波长范围约为0.01~10nm,对应能量范围约为102eV~105eV。当X射线照射在晶体上会发生明显的衍射现象(衍射可看作较多个波之间产生了光程差而形成叠加效应的结果)。衍射图样中斑点的强度和位置包含着有关晶体的信息,人们可以利用X射线衍射探测晶体的微观结构。如图所示,当X射线射向NaCl晶体(为单晶体)时,入射X射线1、2与NaCl晶体的作用效果类似于被一簇平行面(晶面)反射,反射线1'、2'在足够远处叠加。已知晶面间距为d,X射线波长为λ,入射X射线与晶面的夹角为θ。下列说法正确的是( )
A. NaCl晶体具有各向同性的特点
B. 在真空中X射线的传播速度比可见光的传播速度大
C. 若用X射线照射氢原子,不能使氢原子电离
D. 若反射线1'、2'叠加后相互加强,则可以推知
【答案】D
【解析】
【详解】A.NaCl晶体具有各向异性的特点,A错误;
B.可见光与X射线都是电磁波,在真空中速度都相同3.0×108m/s,B错误;
C.已知X射线对应能量范围约为102eV~105eV,使基态氢原子电离的最小能量是13.6eV,所以,若用X射线照射氢原子,能使氢原子电离,C错误;
D.反射线1'、2'叠加后相互加强
根据题意得
解得
D正确。
故选D。
15.
(1)某兴趣小组为了探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系,在实验室中找到了以下器材:
A.可拆变压器 B.条形磁铁
C.开关、导线若干 D.交流电压表
E.直流电源 F.低压交流电源
在本实验中,上述器材不需要的是______(填器材序号字母)。
(2)某同学用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象。所用器材有:电源E、电流表A、电压表V、电容器C、定值电阻R、单刀双掷开关S、导线若干。
①根据图甲,将图乙中的实物连线补充完整______。
②将图乙中的电流表换成电流传感器,可以在电脑端记录电流随时间变化的图线。先将开关接1,待电路稳定后再接2。已知电流从左向右流过电阻R时为正,则与本次实验相符的图像是______。
③将图乙中的电压表换成电压传感器,可以在电脑端记录放电过程中电压随时间变化的图线,如图丙所示。已知开关接2瞬间开始计时,此时电压传感器记录数据为,利用数据处理软件得到图线与坐标轴围成的面积为。根据该实验数据曲线可以粗测实验中电容器的电容______。(用题中已知物理量、R和表示)
【答案】(1)BE##EB
(2) ①. ②. A ③.
【解析】
【小问1详解】
探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系时,需要可拆变压器、开关和导线若干、交流电压表、低压交流电源,故不需要条形磁铁和直流电源。
故选BE。
【小问2详解】
[1]根据电路图补充实物连线如图所示
[2]第一次探究过程为先给电容器充电,后电容器通过R放电,给电容器充电过程中电流从左向右流过电阻,即为正向电流,由于充电后电容器下极板带正电,电容器通过R放电时,电流从右向左流过电阻,即为负。
故选A。
[3]根据,变形可得
而图像与坐标轴所围面积为,则
故有
则电容为
16. (1)用螺旋测微器测量圆柱体的直径,用游标卡尺测量圆柱体的长度。分别如图甲和乙所示。
圆柱体的直径D为________mm,长度L为_______mm。
(2)在“测定金属的电阻率”实验中,小强同学将一段粗细均匀的金属丝(阻值约为5Ω)固定在带有刻度尺的木板上,准备精确测量其电阻(要求电压可以从零开始调节)。现有电源(电动势 E为3.0V,内阻不计)、开关和导线若干,以及下列器材:
A.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
B.电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)
C.滑动变阻器(0~5Ω, 额定电流10A)
D.滑动变阻器(0~100Ω, 额定电流1A)
a. 为减小误差,且便于操作,在实验中滑动变阻器应选________(选填器材前的字母)。
b. 如图所示,这是测量该金属丝电阻的实验电路实物图,图中已连接了部分导线,还有三根导线没有连接,请补充完成。________
c. 开关闭合前,滑动变阻器的滑片应调到最_________(选填“左”或“右”)端。
【答案】 ①. 1.745##1.744##1.743 ②. 41.4 ③. C ④. ⑤. 左
【解析】
【详解】(1)[1]圆柱体的直径D为
[2]长度L为
[3]电阻两端电压可以从零开始调节,在实验中滑动变阻器应采用分压式接法,为减小误差,且便于操作,在实验中滑动变阻器应选最大阻值为的滑动变阻器。故选C。
(2)[4]电压表的内阻远大于待测电阻的阻值,为减小实验误差,电流表采用外接法,电阻两端电压可以从零开始调节,在实验中滑动变阻器应采用分压式接法,实验电路实物图如图所示。
[5]开关闭合前,为保护电表,电阻两端电压应为零,滑动变阻器的滑片应调到最左端。
17. 图甲是交流发电机的示意图,装置中两磁极之间产生的磁场可近似为匀强磁场,磁感应强度为B。矩形线圈abcd的面积为S,共有n匝,线圈总电阻为r,线圈绕垂直于磁场的固定对称轴OO′逆时针匀速转动,角速度为ω。线圈在转动时可以通过滑环K、L和电刷E、F保持与外电路电阻R的连接。图乙为正视图,ab和cd分别用它们的横截面来表示。(不计转动轴及滑环与电刷的摩擦)
(1)求转动过程中产生的感应电动势的最大值Em;
(2)线圈平面与中性面成φ角时开始计时,如图乙所示,写出t时刻线圈中的电动势瞬时值e的表达式;
(3)求线圈转动一周过程中电阻R上产生的热量Q。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)线圈产生感应电动势的最大值
(2)线圈平面与中性面成φ角时开始计时,t时刻线圈中的电动势瞬时值
(3)根据闭合电路欧姆定律可知,线圈中感应电流的最大值
通过电阻R的电流的有效值
线圈转动一圈的时间
线圈转动一圈过程中电阻R上产生的热量
解得
18. 如图所示,长度为 l 的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为 m 的小球(小球的大小可以忽略、重力加速度为).
(1) 在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为α,小球保持静止.画出此时小球的受力图,并求力F的大小;
(2)由图示位置无初速释放小球,不计空气阻力.求小球通过最低点时:
a.小球的动量大小;
b.小球对轻绳的拉力大小.
【答案】(1) ;mgtanα;(2);
【解析】
【分析】(1)小球受重力、绳子的拉力和水平拉力平衡,根据共点力平衡求出力F的大小.
(2)根据机械能守恒定律求出小球第一次到达最低点的速度,求出动量的大小,然后再根据牛顿第二定律,小球重力和拉力的合力提供向心力,求出绳子拉力的大小.
【详解】(1)小球受到重力、绳子的拉力以及水平拉力的作用,受力如图
根据平衡条件,得拉力的大小:
(2)a.小球从静止运动到最低点的过程中,
由动能定理:
则通过最低点时,小球动量的大小:
b.根据牛顿第二定律可得:
根据牛顿第三定律,小球对轻绳的拉力大小为:
【点睛】本题综合考查了共点力平衡,牛顿第二定律、机械能守恒定律,难度不大,关键搞清小球在最低点做圆周运动向心力的来源.
19. 无人机是利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵的不载人飞机,它具有体积小、造价低、使用方便等优点,随着民用无人机的快速发展,广告、影视、婚礼视频记录等正越来越多地出现无人机的身影,如图所示是我国新研究生产的一款航拍器无人机。该款无人机内置电动势E=15.2V、容量A=4500mA·h的智能电池,其内电阻忽略不计。若该款无人机正常工作时电池输出稳定的电流为I=4.5A,飞行时电动机工作效率η=80%,其他设施正常工作时的电功率为。求:
(1)充满一次电,该款无人机理论上正常工作的最长时间t;
(2)电动机1s内输出的机械能;
(3)已知该款无人机的总质量为m=2.0kg,假设无人机飞行时所受到空气阻力恒为f=4N,g取,求该款无人机竖直上升飞行时的最大速度。
【答案】(1)1h;(2)48J;(3)2m/s
【解析】
【详解】(1)由题可得理论上正常工作的最长时间
(2)由能量守恒定律得
所以
(3)当加速度a=0时速度最大,即
由,解得
20. 类比是研究问题的常用方法。如图甲所示,、是竖直放置的足够长、光滑的平行长直导轨,其间距为L。是跨接在导轨上质量为m的导体棒,定值电阻的阻值为R。空间存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知电容器(起初不带电)的电容为C,重力加速度为g。导体棒下落过程中始终保持水平且与导轨接触良好,不计导轨和导体棒的电阻及空气阻力。
(1)情境1:从零时刻开始,开关S接通1,同时释放导体棒,其速率v随时间t的变化规律可用方程(①式)描述,求导体棒下落的最大速率vm( ),及①式中的k。( )
(2)情境2:从零时刻开始,开关S接通2,若导体棒保持大小为的速度下落,则电容器充电的电荷量q随时间t的变化规律,与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电容器充电电荷量q随时间t变化的方程( );并在图乙中定性画出图线。( )
(3)分析情境1和情境2中电路的有关情况,完成表格中的填空。
情境1
情境2
通过导体棒电流最大值的计算式
________
________
导体棒克服安培力做功W与回路产生焦耳热Q的比较
W________Q(选填“>”、“<”或“=”)
W______Q(选填“>”、“<”或“=”)
【答案】 ①. ②. ③. ④. ⑤. ⑥. ⑦. = ⑧. >
【解析】
【详解】(1)[1][2]导体棒先做加速运动,当其速率为v时产生的感应电动势为
①
导体棒所受安培力大小为
②
根据闭合电路欧姆定律可得
③
对导体棒根据牛顿第二定律可得
④
联立①②③④可得
⑤
所以
⑥
当导体棒的加速度为零时,速率达到最大,即
⑦
解得
⑧
(2)[3][4]电容器充电过程中回路中电流为
⑨
导体棒保持大小为的速度下落时产生的感应电动势为
⑩
电容器两端的电压为
⑪
根据闭合电路欧姆定律有
⑫
联立⑨⑩⑪⑫可得
⑬
由⑬式可知随着电容器电荷量q逐渐增大,q随t的变化越来越慢,当时,电容器电荷量最大,作出q-t图像如图所示。
(3)[5][6]情境1中,当导体棒速度最大时电流也达到最大,此时所受安培力与重力平衡,即
⑭
解得
⑮
根据功能关系可知
⑯
[7][8]情境2中,由q-t图像可知t=0时刻回路中电流最大,为
⑰
设电容器储存的电能为EC,根据功能关系可知
⑱
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$$