内容正文:
新教材物理答案 —12
+I1,由电流与匝数关系式
I1
I2
=
n2
n1
,而从副线圈
中可知I2=
U2
2R
,联立解得R=45Ω,故 C正确;
副线圈 的 输 出 功 率 为 P=U
2
2
2R=
100
9 W
,故 D 错
误.故选 AC.
10.BCD [试题解析]粒子1受力向下偏转,由左手定则
可知,粒子1带负电,故 A 错误;根据洛伦兹力
提供粒子 在 磁 场 中 做 圆 周 运 动 所 需 的 向 心 力
qvB=mv
2
r
,可得r=mvqB
,由题图可知粒子1运
动的半径小于粒子2运动的半径,若两粒子的
比荷相同,则粒子1的入射速率小于粒子2的
入射速率,故B正确;若仅减小粒子2的入射速
率,则粒子2运动半径减小,从磁场射出时,轨
迹所对应的圆心角增大,粒子2在磁场中的运
动时间为t1=
θ
2πT=
θ
2π
2πm
qB =
θm
qB
,故若仅减
小粒子2的入射速率,则粒子2在磁场中的运
动时间增加,故 C正确;PC 圆弧恰好为内圆周
长的三分之一,则粒子2在磁场中轨迹所对应
的圆心角为α=180°-360°3 =60°
,设内圆半径为
R,根据几何关系,粒子2在磁场中运动半径为
r1=
R
tanα2
= 3R,开始粒子2在磁场中运动时
间为t= α2πT=
πm
3qB
,粒 子 2 速 率 变 为 原 来 的
2 3
3
,此 时 粒 子 2 在 磁 场 中 运 动 半 径 为r2 =
2 3
3r1=2R
,根据几何关系,当粒子2的轨迹对
应的弦为直径PM 时,粒子2在磁场中运动的
时间最长,此 时 的 圆 心 角 为β=60°,速 度 改 变
后,粒 子 2 在 磁 场 中 运 动 的 最 长 时 间 为t2 =
β
2πT=
πm
3qB=t
,故 D正确.故选BCD.
选择题提分练9
1.B [试题解析]钍核(23290Th)有90个质子和142个中子,
故 A错误;钍核(23390Th)经过2次β衰变后原子核内
两个中子转化成了质子,转化成铀(23392U),故 B正确;
钍核(23390Th)衰变后,释放核能,核子的比结合能增
加,故C错误;钍核(23290Th)的半衰期由原子核内部性
质决定,与钍核的数量无关,故 D错误.故选B.
2.B [试题解析]根据点电荷场强公式可知,A、C 两点的
点电荷在O 点的电场强度大小相等,方向相同,故O
点的电场强度不为0,故 A 错误;根据对称性可得,
B、D 两点的电场强度大小相等,等量异种电荷连线
中垂线为等势线,电场线与等势线垂直,可知 B、D
两点的电场强度方向相同,故B、D 两点的电场强度
相同,故B正确;等量异种电荷连线中垂线为等势
线,故电子从B 点沿直线移动到D 点,电场力不做
功,电势能不变,故 C、D错误.故选B.
3.A [试题解析]根据题意,可画出光路如图所示,
设光线在半圆曲面上发生全反射的临界角为C,可
知sinC=
3
5R
R =
3
5
,由n= 1sinC=
5
3
,故选 A.
4.D [试题解析]设导轨的长度为x,导轨的间距为d,回
路中的电流为I,磁感应强度与回路中的电流的比
例系数为k,则抛射体受到的安 培 力 为 F=IBd=
kI2d,根据动能定理Fx= 12mv
2,抛射体离开轨道
时的 速 度 为v= 2kI
2dx
m
.仅 使 抛 射 体 的 质 量 减
半,抛射体离开轨道时的速度为原先的 2倍,故 A
不符合题意;仅使导轨长度变为原来的两倍,抛射
体离开轨道时的速度为原来的 2倍,故 B不符合题
意;仅使两导轨间距变为原来的两倍,抛射体离开
轨道时的速度为原来的 2倍,故 C不符合题意;仅
使回路中的电流变为原来的两倍,抛射体离开轨道
时的速度为原来的两倍,即抛射体离开轨道时的速
度增大一倍,故 D符合题意.故选 D.
5.C [试题解析]若该简谐横波沿x 轴正方向传播,则有
v=Δxt =
8n+1
0.5 m
/s= (16n+2)m/s(n=0,1,
2,),当n=16时,v=258m/s,若该简谐横波沿x
轴负方向传播,则有v=Δxt =
8n+7
0.5 m
/s=(16n+
14)m/s(n=0,1,2,);当简谐横波在介质中的传
播速度为88m/s、160m/s和340m/s时,均不满足
波速表达式.故 A、B、D错误;C正确.故选 C.
6.C [试题解析]根据楞次定律可知,从上往下看,回路中
产生顺时针方向的电流,故 A 错误;根据能量守恒,
可知回路中产生的热量为Q=12mv
2
0,电阻R 上产
生的热量为QR =
RQ
R+r=
mv20R
2(R+r)
,故 B错误;通过
导体棒某截面的电荷量为q=IΔt,由动量定理,可
新教材物理答案 —13
得-BIdΔt=0-mv0,联 立 解 得q=
mv0
Bd
,故 C 正
确;设导体棒 向 右 运 动 的 最 大 距 离 为 L,则 有q=
ΔΦ
R+r=
BdL
R+r
,联立解得L=mv0
(R+r)
B2d2
,故 D错误.
故选 C.
7.B [试题解析]因为A、B 两球的角速度相同,根据v=
ωr,可知同一时刻小球A 的速度总是B 的两倍;小
球A 在最低点时,设此时A 的速度为vA1,B 的速度
为vB1,根 据 系 统 机 械 能 守 恒 可 得 mgr-mg
r
2 =
1
2mv
2
A1+
1
2mv
2
B1,又 vA1 =2vB1,联 立 可 得 vA1 =
2 gr5
,故 A错误;设B 球上升到最大高度时与水平
方向的夹角为α,此时两球的速度均为零,根据系统
机械 能 守 恒 有 mgr+mgr2 =mg(r+
r
2sinα) +
mgr(1-cosα),解得sinα= 35
,则B 球上升到最大
高度为hBmax=
r
2+
r
2sinα=
4r
5
,故 B正确;从静止
开始释放圆盘,设某一时刻,小球A 与圆心O 的连
线与水平方向的夹角为θ,此时小球A 下降的高度
为ΔhA=rsinθ,小球B 上升的高度为ΔhB =
r
2
(1-
cosθ),设此时小球A 的速度为vA,小球B 的速度为
vB,根据系 统 机 械 能 守 恒 可 得mgΔhA -mgΔhB =
1
2mv
2
A +
1
2mv
2
B,又 vA =2vB,联 立 可 得 v2B =
1
5gr
(2sinθ+cosθ-1)=15gr
[5sin(θ+β)-1],其
中 cosβ=
2
5
,可 知 B 的 最 大 速 度 为 vBm =
(5-1)gr
5
,则A的最大速度为vAm=2
(5-1)gr
5
,
小球B 转动过程中的最大动能为EkBm=
1
2mv
2
Bm=
(5-1)mgr
10
,故 CD错误.故选B.
8.BD [试题解析]根据万有引力与重力的关系GMm
R2
=
mg,根据万有引力提供向心力G Mm(R+6R)2
=mg′,
解得“天通一号”在轨运行的加速度大小约为g′=
g
49
,故 A 错 误;根 据 万 有 引 力 提 供 向 心 力
G Mm(R+6R)2
=m4π
2
T2
(R+6R),解得“天通一号”在
轨运行的周期约为T=14π 7Rg
,故 B正确;地球
赤道上物体随地球自转的角速度等于同步卫星的
角速度,约为ω=2πT=
1
7
g
7R
,故C错误;根据v=
ωr,可知地球赤道上物体随地球自转的线速度小
于“天通一号”在轨运行的线速度,故 D 正确.故
选BD.
9.AC [试题解析]滑片向上滑动,其接入电路的阻值减
小,电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知
回路中电流变大,灯泡 L1 变亮;电源内电压增大,
外电压减小,即 V1 的示数减小,而L1 的电压变大,
所以并联部分R1 两端的电压及电流都减小,电流
表示数增大,A 正确;并联部分R1 两端的电压减
小,所以 V2 的示数及电容器板间电压变小,应放
电,但二极管的单向导电性使电荷不能放出,由于
Q不变,则由C=QU =
εrS
4πkd
,E=Ud
,得E=4πkQεrS
,
可知E不变,油滴静止不动,B错误;根据闭合电路
欧姆定律可知U1=E-I总r,可知
ΔU1
ΔI总 =r
,电流表
串联在支路上,则有 ΔI>ΔI总 ,故
ΔU1
ΔI <
ΔU1
ΔI总 =r
,C
正确;将灯泡 L、电阻R1 看作电源内阻一部分,可
知
ΔU2
ΔI=r等 ≠RL+r
,D错误.故选 AC.
10.BC [试题解析]滑块P 滑上木板后,滑块P 做匀减速
运动,木板Q 做匀加速运动,由两者运动的vGt图
像可 知,两 者 在 碰 撞 前 滑 块 P 的 速 度 为v1 =
3m/s,木板Q 的速度v2=1m/s,两者碰撞后共
同速度为v3=2m/s,碰撞过程系统的动量守恒,
设滑块P 的质量为m,木板Q 的质量为M,取滑
块P 的速度方向为正方向,由动量守恒定律可得
mv1+Mv2=(m+M)v3,代入数据解得 M=1kg,
A错误;设滑块P 与木板Q 间的滑动摩擦因数为
μ1,地面与木板之间的滑动摩擦因数为μ2,由运
动的vGt图像可知,在0~2s时间内,滑块P 的加
速度为aP=
3-6
2 m
/s2=-15m/s2,木板Q 的
加速度为aQ=
1
2 m
/s2=05m/s2,对两者由牛
顿第二定律可得-μ1mg=maP,μ1mg-μ2(m+
M)g=MaQ,代 入 数 据 联 立 解 得μ2=005,B 正
确;由于碰撞系统损失的机械能为 ΔE=12mv
2
1+
1
2Mv
2
2-
1
2
(m+M)v23,代入数据解得 ΔE=1J,
C正确;对 两 者 碰 撞 后 的 整 体 由 动 量 定 理 可 得
-μ2(m+M)gt2=0-(m+M)v3,代入数据解得
t2=4s,可知木板的速度恰好是零的时刻应是t
=t1+t2=2s+4s=6s,D错误.故选BC.
选择题提分练10
1.C [试题解析]根据能级跃迁规律hν=Em -En,及频
率、波长的关系ν=cλ
,可知四条谱线中,波长最长、
新教材物理答案 —14
频率最小的是最右侧的 Hα,波长最短、频率最大的
是最左侧的 Hδ.故选 C.
2.B [试题解析]根据万有引力提供向心力F=GMm
r2
=
ma=mv
2
r =m
4π2
T2
r,得 到a=GM
r2
,v= GMr
,T=
2π r
3
GM
,由于轨道半径ra<rb<rc,则有三颗卫星
的加速度大小aa>ab>ac,三颗卫星的质量ma<mb
<mc,三颗卫星的运行速度大小va>vb>vc,三颗卫
星的运行周期 Ta<Tb<Tc,故 B 正 确,A、C、D 错
误;故选B.
3.C [试题解析]缓慢上拉过程中,小猴处于平衡状态,故
拉力是变力,根据动能定理,有 W-mgL(1-cosθ)
=0,故W=mgL(1-cosθ),故 A 错误;缓慢上拉过
程中小猴子重力势能增加量等于克服重力做功,故
为mgL(1-cosθ),故 B错误;小猴子再次回到最低
点时重力方向与速度方向垂直,故重力的瞬时功率
为零,故 C正确;刚刚释放时,速度为零,故重力的
功率为零,最低点重力与速度垂直,功率也为零,故
由静止释放到最低点小猴子重力的功率先增大后减
小,故 D错误.
4.C [试题解析]光线由水上射入水中时,光的频率不变,
故 A错误;如图所示:
光源S成像在S′处,S′的位置比S 的位置偏高,故B
错误;光从空气中折射进入水中再进入镜头,所以水
上景物的像 将 集 中 在 一 个 倒 立 的 圆 锥 内,故 C 正
确;当光线在水面的入射角为90°时,水中光线与竖
直方向夹角达到最大值,即临界角C,且sinC=1n=
3
4>06
,则C>37°,故 D错误.故选 C.
5.D [试题解析]运动员离开跳板时有向上的初速度,在
入水前做的不是自由落体运动,故 A 错误;运动员
在t=2s时速度减为零,此时人处于水下的最深处,
没有浮出水面,故B错误;1~2s运动员向下减速,
图线的斜率逐渐减小,运动员在水中的加速度逐渐
减小,故 C错误;在0~ 14 s
运动员向上运动,由h
=12gt
2,可知运动员双脚离开跳板后上升的高度
为5
16m
,故 D正确.故选 D.
6.C [试题解析]若忽略空气阻力,剪断绳子瞬间,整体做
自由落体运动,球与各个板之间均没有弹力的作用,
A错误;若有空气阻力,则整体加速度小于g,则对
球进行受力分析,可得c板对小球有竖直向上的弹
力作用,B错误;若空气阻力与速率成正比,在加速
下落过程中,容器受到的阻力逐渐增大,则对球进行
受力分析,可得c板对小球有竖直向上的弹力且逐
渐增大,根据牛顿第三定律,C正确;不管是否有空
气阻力的影响,球与a板均无弹力作用,D错误.故
选 C.
7.D [试题解析]整个线框处于磁场区域运动时,由于
AB、CD 边切割磁感线,根据右手定则可得线框四
个顶点的电势满足φA=φD>φB=φC,故 A 错误;线
框进入磁场过程中,回路中产生感应电流,AB 边就
会产生热量,故 B错误;由于进入过程安培力大于
离开过程的安培力,而进入过程和离开过程位移大
小相等,所以线框在进入磁场与穿出磁场两个过程
中克服安培力做功之比大于1∶1,故 C错误;整个
过程-BIlΔt=mΔv,即-Bql=mΔv,若v0
变为原来的两倍,但整个过程通过线框的电荷量相
等,因此速度的变化量相同,线框穿出磁场时的速
度大小为v0,故 D正确.故选 D.
8.AB [试题解析]由图乙可知t=0.6s时A 点振动方向
向下,由“前一质点带动后一质点”可知波沿x 轴
正方向传播,故 A正确;由图甲可知波长为20m,
由图乙可知周期为12s,得 波 速 为v=λT =
50
3
m/s,故B正确;t=06s时,A 质 点 处 于 平 衡 位
置,得Δt=06s=T2
,所以A 质点通过的路程为s
=2A=4cm,故 C 错误;题图甲所示时刻质点 P
沿y 轴正方向运动,质点Q 沿y 轴负方向运动,此
时P、Q 两质点的位移均为-1cm,故质点P 经过
T
12
回到平衡位置,质点Q 经过T4+
T
6
回到平衡位
置,故质点P 比质点Q 早回到平衡位置的时间为
T
4+
T
6-
T
12=04s
,故 D错误.故选 AB.
9.BC [试题解析]因为原子核在电场中水平方向做匀速
直线运动,又因为它们以相同的初速度由 P 点平
行极板射入匀强电场,由t=xv0
可知,三个原子核
在电场中运动时间关系为tA >tB>tC,故 A 错误;
由题意知,原子核在电场中的加速度为a=qEm
,即
原 子 核 的 加 速 度 之 比 为 它 们 的 比 荷 之 比,
则11H、21H、31H 的加速度关 系 是a1>a2>a3,故 B
正确;因为三个原子核在电场中的侧位移相等,由
y=12at
2,可知,加速度越小,运动时间越长,所以
落在A 点的原子核是31H,故 C 正确;对三个原子
核由动能定理得qEy=Ek-
1
2mv
2
0,则Ek=qEy+
1
2mv
2
0,因为它们质量不同,则初动能不同,则三个
原子核刚 到 达 下 板 时 的 动 能 不 相 等,故 D 错 误.
新教材物理答案 —15
故选BC.
10.AC [试题解析]运动时间由竖直方向的最大高度决
定,第一次的高度大于第二次,则该运动员在空
中运动的时间第一次大于第二次,故 A 正确;第
一次的水平位移大于第二次的水平位移,但两次
运动对应的水平速度大小无法确定,则无法确定
两种情况下起跳速度的大小,根据功能关系,也
就无法确定前后两次起跳运动员做功的多少,故
B错误;着地时重力的瞬时功率,只与着地瞬间
竖直方向的瞬时速度大小有关,而着地瞬间竖直
速度第一次大于第二次,则着地时重力的瞬时功
率第一次大于第二次,故 C正确;整个运动过程
中,重力做功为零,两次重力做功的平均功率都
为零,则 D错误.故选 AC.
选择题提分练11
1.B [试题解析]根据题意,由光子的能量公式有E=hν
=hcλ
,代入数据可得E=398×10-18J,故选B.
2.C [试题解析]根据vGt图像的斜率表示加速度可知,
甲运动员先做加速度逐渐减小的变加速运动后做匀
速运动,故甲运动员的加速度先减小后不变,故 A
错误;根据vGt图像与坐标轴横轴围成的面积代表
位移,图像交点表示二者的速度相等,可知在t1 时
刻甲运动员在乙运动员前面,t1 时刻两运动员的速
度相等,故B错误;根据vGt图像与坐标轴横轴围成
的面积代表位移,图中阴影Ⅰ的面积大于阴影Ⅱ的
面积,可知在0~t2 时间内,甲的位移 大 于 乙 的 位
移,故在t2 时刻甲运动员跑过了50米处,故 C 正
确;0~t1 时间内的某时刻,甲、乙图线的斜率可能相
同,即甲、乙运动员的加速度大小可能相同,故 D错
误.故选 C.
3.B [试题解析]取线状光源左右两侧上一点光源,点光
源发出的光在水面上有光射出的水面形状为圆形.
设此圆的半径为R,点光源发出的光恰好发生全反
射的光路图如图1所示.设全反射的临界角为C,
根据几何关系可得R=htanC,线状光源发出的光在
水面上有光射出的水面形状如图2所示.故选B.
4.B [试题解析]由于两侧背带间的夹角未知,无法算出
两侧背带的拉力大小,故 A 错误;假设两侧背带间
的夹角为2θ,对背包受力分析有2Tcosθ=mg,塑料
夹位置越低,θ越大,则背带拉力T 越大,故 B正确;
背带对背包的作用力与背包对背带的作用力是一对
相互作用力,故 C 错误;背带对背包的拉力的合力
与背包的重力是一对平衡力,故 D错误.故选B.
5.B [试题解析]根据动能定理有Fx=12mv
2-12mv
2
0,
结合位移公式和牛顿第二定律x=v0t+
1
2at
2,F=
ma,联立可得 12mv
2= 12mv
2
0+v0Ft+
1
2m
(Ft)2,即
Ek=Ek0+v0I+
1
2mI
2,可知物体的动能 Ek 与拉力
的冲量I之间关系为二次函数,该图像为开口向上
的抛物线.故选B.
6.B [试题解析]线圈中产生的感应电动势的最大值Em
=2nπrBvm=2×25×π×01×
3
5π×2V=6V
,由题
意可知ω=2πT=5πrad
/s,解得T=04s,则发电机
产生的感应电动势 的 瞬 时 值 表 达 式 为 E=6sin5πt
(V),发电机正常工作时三个灯泡均正常发光,则变
压器原、副线圈两端的电流关系为I1=
1
2I2
,根据
I1
I2
=
n2
n1
=12
,可知变压器原、副线圈的匝数之比为
2∶1,电动势的有效值E=Em
2
=3 2V,设灯泡正常
发光时其两端的电压为U,则副线圈两端的电压为U,
根据匝数比和电压的关系,可知原线圈两端的电压为
2U,则有E=U+2U=3U,解得U= 2V,故选B.
7.C [试题解析]将小球处于初始位置时的重力沿细线方
向和垂直细线方向分解,垂直细线方向有mgsin53°
=ma,解得a=8m/s2,故 A 错误;小球下摆,根据
机械能守恒有mgL(1-cos53°)= 12mv
2,解得v=
2 3m/s,根据牛顿第二定律F1-mg=m
v2
L
,解得
F1=9N,故B错误;细线碰到O′处的长钉时,根据
牛顿 第 二 定 律 F2 -mg=m
v2
L-LOO′
,解 得 F2 =
17N,故 C正确;根据机械能守恒定律,小球恰好能
返回A 点,不能碰到小丽鼻尖,故 D错误.故选 C.
8.AC [试题解析]由振动图像可知波的周期均为2s,波
长均为λ=vT=4m,故 A 正确;因为两个波源的
起振方向相反,在P、Q 连线的中垂线上的各点都
是振动减弱点,振动减弱点的振幅为A1=4cm-
2cm=2cm,故B错误;在P、Q 连线上,设距离P
点为x 的点为振动加强点,则有|(8-x)-x|=
(2n+1)λ2
(n=0,1,2,3),且0<x<8m,解得x
=1m、3m、5m、7m,即在P、Q 连线上,有4个振
动加强 点,故 C 正 确;振 动 加 强 点 的 振 幅 A2 =
4cm+2cm=6cm,故 D错误.故选 AC.
9.BC [试题解析]根 据 题 意,F 星 绕 地 球 运 行 的 周 期
(T1)小于天宫空间站的周期(T2),由开普勒第三
定律可知,F星绕地球运行的轨道半径小于天宫
空间站的轨道半径,所以 F星距离地面的高度小
新教材物理9—2
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28
分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
合题目要求的.
1.(2024陕西西安中学月考)我国第四代反应堆
钍基熔盐堆能源系统(TMSR)研究已获重要突
破.该反应堆以钍为核燃料,钍俘获一个中子
后经过若干次β衰变转化成铀.铀的一种典型
裂变产物是钡和氪,同时释放巨大能量.下列
说法正确的是 ( )
A.钍核(23290Th)有90个中子
B.钍核(23390Th)经过2次β 衰变后转化成铀
(23392U)
C.钍核(23390Th)衰变后核子的比结合能减小
D.钍核(23290Th)的半衰期与钍核的数量有关
2.(2024云南昆明一中模拟)
如图所示,A、B、C、D 是正方
形的四个顶点,O 是正方形的
中心.在A、C 两点固定两等
量异种点电荷,下列说法正确
的是 ( )
A.O点的电场强度为0
B.B、D 两点的电场强度相同
C.电子从B 点沿直线移动到D 点,电场力做
正功
D.电子从B 点沿直线移动到D 点,电势能先变
小后变大
3.(2024河北泊头一中模拟)如图
所示,平行单色光从真空垂直底
面射入球心为O、半径为R 的半
球玻璃介质,只有以O 为圆心、半
径为3
5R
的区域内的光线才能从球面射出,则该
玻璃介质对单色光的折射率为 ( )
A.53 B.
3
2
C.43 D.
5
4
4.(2024四川雅安中学联考)电磁炮通过给导轨
回路通以很大的电流,使抛射体在导轨电流产
生的磁场的安培力作用下沿导轨加速运动,最
终将抛射体以很高的速度发射出去.电磁炮的
原理示意图如图所示,图中电源可提供恒定的
电流,抛射体处于垂直导轨向下的匀强磁场中,
磁感应强度与回路中的电流成正比,要使抛射
体离开轨道时的速度增大一倍,下列措施可行
的是 ( )
A.仅使抛射体的质量减半
B.仅使导轨长度变为原来的两倍
C.仅使两导轨间距变为原来的两倍
D.仅使回路中的电流变为原来的两倍
5.(2024陕西商洛模拟)一列沿x轴传播的简谐
横波在t=0时刻的波形图如图中的实线所示,t
=05s时的波形图如图中的虚线所示,则该简
谐横波在介质中的传播速度可能为 ( )
A.88m/s B.160m/s
C.258m/s D.340m/s
6.(2024江苏海安中学月考)如图所示,绝缘水
平面上固定有两根足够长的光滑平行导轨,导
轨间距为d,左端连接阻值为R 的定值电阻,一
质量为m、电阻为r的导体棒垂直导轨放置,空
间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B 的
匀强磁场.现给导体棒一个水平向右的初速
度,导体棒在运动过程中始终与导轨接触良好,
导轨电阻不计,下列说法正确的是 ( )
A.从上往下看,回路中产生逆时针方向的电流
B.电阻R 上产生的热量为
mv20r
2(R+r)
C.通过导体棒某截面的电荷量为
mv0
Bd
D.导体棒向右运动的最大距离为
mv0R
B2d2
7.(2024江苏南京名校联考)如
图所示,半径为r,质量不计的
均匀圆盘竖直放置,可以绕过
圆心O 且与盘面垂直的水平
光滑固定轴转动,在盘面的最右边边缘处固定
了一个质量为m 的小球A,在圆心O 的正下方
离O 点r2
处固定了一个质量为m 的小球B.现
从静止开始释放圆盘让其自由转动,重力加速
度大小为g,下列说法正确的是 ( )
A.小球A 在最低点时的速度为0
B.小球B 上升的最大高度为4r5
C.小球A 的最大速度为 2gr
D.小球B 转动过程中的最大动能为mgr5
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18
分.在每小题给出的四个选项中,每题有多项符
合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3
分,有选错的得0分.
8.(2024四川射洪中学监测)华为 Mate60Pro成
为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,在
无信号环境下,该手机通过“天通一号”卫星与
外界进行联系.“天通一号”卫星位于离地球表
面约为6R 的地球同步轨道上,R 为地球半径,
地球表面重力加速度大小为g,下列说法正确的
是 ( )
A.“天通一号”在轨运行的加速度大小约为7g
B.“天通一号”在轨运行的周期约为14π 7Rg
C.地球赤道上物体随地球自转的角速度约为 gR
D.地球赤道上物体随地球自转的线速度小于
“天通一号”在轨运行的线速度
9.(2024成都树德中学月考)如图所示,电源内
阻r和灯泡L的电阻RL 均恒定不变,D为理想
二极管,R1、R2 为定值电阻,电表均为理想电
表.闭合S且电路稳定后,有一带电油滴在平
行板电容器中处于静止状态.现将滑动变阻器
滑片向上滑动,电表 V1、V2 和 A示数变化量的
绝对值分别为 ΔU1、ΔU2 和 ΔI,则下列说法正
确的是 ( )
A.灯泡变亮,电流表示数增大
B.油滴将向下运动
C.
ΔU1
ΔI <r
D.
ΔU2
ΔI =RL+r
10.(2024河北唐山一中模拟)如图甲所示,“L”
形木板Q 静止于粗糙水平地面上,质量为1kg
的滑块P 以6m/s的初速度滑上木板,t=2s
时与木板相撞并粘在一起,两者运动的vGt图
像如图乙所示,重力加速度g取10m/s2,则
( )
A.Q 的质量为2kg
B.地面与木板之间的动摩擦因数为005
C.由于碰撞系统损失的机械能为1J
D.t=4s时木板的速度恰好为零
新教材物理9—1
选择题提分练9
新教材物理10—2
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28
分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
合题目要求的.
1.(2024湖北沙市中学月考)核磁共振仪器被誉
为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”,我国自主研
发的核磁共振仪器于2023年7月开始量产.核
磁共振的原理是跃迁的氢原子核在磁场中产生
信号,从而给医生提供影像实现诊断病情的目
的.图示左侧为氢原子能级图,右侧展示了氢
原子从较高激发态跃迁到n=2激发态时辐射
的4条氢光谱线.光谱图中 ( )
A.最左侧 Hδ 谱线的波长最长
B.最左侧 Hδ 谱线的频率最小
C.最右侧 Hα 谱线的波长最长
D.最右侧 Hα 谱线的频率最大
2.(2024河北保定联考)
如图所示,a、b、c三颗卫
星在各自的轨道上绕地
球做匀速圆周运动,轨道
半径ra<rb<rc,但三颗
卫星受到地球的万有引
力大小相等,下列说法正确的是 ( )
A.三颗卫星的加速度大小aa<ab<ac
B.三颗卫星的质量ma<mb<mc
C.三颗卫星的运行速度大小va<vb<vc
D.三颗卫星的运行周期Ta>Tb>Tc
3.(2024贵州黔东南联考)如
图,质量为m 的小猴子在荡秋
千,大猴子用水平力F 缓慢将
秋千拉到图示位置后由静止
释放,此时藤条与竖直方向夹
角为θ,小猴子到藤条悬点的
长度为L,忽略藤条的质量.在此过程中正确的
是 ( )
A.缓慢上拉过程中拉力F做的功W=FLsinθ
B.缓慢上拉过程中小猴子重力势能增加mgLcosθ
C.小猴子再次回到最低点时重力的功率为零
D.由静止释放到最低点小猴子重力的功率逐渐
增大
4.(2024山东青岛模拟)如图甲所示为“水下世
界国际摄影大赛”的获奖作品,摄影师在水下对
水上的景物进行拍摄,获得了美轮美奂、令人赞
叹的美学效果.忽略镜头尺寸的影响,假设摄
影师由水下竖直向上拍摄,光的传播路径如图
乙所示,已知水的折射率为4
3
,sin37°=06,
cos37°=08,下列说法正确的是 ( )
A.光线射入水中频率减小
B.水中拍摄到的水上景物比实际位置偏低
C.水上景物的像将集中在一个倒立的圆锥内
D.进入镜头的光线与竖直方向的夹角θ最大
为37°
5.(2024山西阳朔联考)在东京奥运会男子双人
跳板决赛中,中国选手谢思埸、王宗源获得冠
军.如图1所示是他们踏板起跳的精彩瞬间,
从离开跳板开始计时,跳水过程中运动员重心
的vGt图像如图2所示,不计空气阻力,重力加
速度g取10m/s2,则下列说法正确的是 ( )
A.运动员在入水前做的是自由落体运动
B.运动员在t=2s时已浮出水面
C.运动员在水中的加速度逐渐增大
D.运动员双脚离开跳板后重心上升的高度为
5
16m
6.(2024辽宁朝阳中学月考)如图
所示,一个正方体容器内放有一小
球,容器内各面与小球恰好接触,
图中a、b、c、d为容器的四块侧板,
现将容器用绳子悬挂于空中.剪
断绳子后,容器下落过程无翻滚,下列说法正确
的是 ( )
A.忽略空气阻力,剪断绳子瞬间,球仅与c板之
间有弹力作用,与a、b、d板之间无弹力作用
B.若运动过程中容器受到恒定的空气阻力,球
与a、b、c、d板均有弹力作用
C.若运动过程中容器受到的空气阻力与速率成
正比,在加速下落过程中,小球对c板有压力
且逐渐变大
D.不管是否有空气阻力的影响,容器下落时,球
仅与a板有弹力作用
7.(2024湖北八校联考)如图所示,在光滑绝缘
的水平面上,相距为2L的两条直线MN、PQ 之
间存在着竖直向下的匀强磁场,一个用相同材
料且粗细均匀的电阻丝制成的、边长为L 的正
方形线框以初速度v0,从 MN 左侧沿垂直于
MN 的方向进入磁场区域,线框完全离开磁场
区域时速度大小恰好为0,则以下说法正确的是
( )
A.整个线框处于磁场区域运动时,线框四个顶
点的电势满足φA=φB=φC=φD
B.线框进入磁场过程AB 边(AB 边位于磁场
外)不产生焦耳热
C.线框在进入磁场与穿出磁场两个过程中克服
安培力做功之比为1∶1
D.若只将线框进入磁场时的速度变为2v0,则线
框穿出磁场时的速度大小为v0
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18
分.在每小题给出的四个选项中,每题有多项符
合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3
分,有选错的得0分.
8.(2024山东昌乐二中月考)一列简谐横波,在t
=06s时刻的图像如图甲所示,此时,P、Q 两
质点的位移均为-1cm,波上A 质点的振动图
像如图乙所示,则以下说法正确的是 ( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波的波速是503 m
/s
C.从t=0.6s开始,紧接着的 Δt=06s时间
内,A 质点通过的路程是10m
D.P 比Q 早0.2s回到平衡位置
9.(2024 河 北 正 定 中 学 模 拟)
1
1H、21H、31H 三个原子核,电荷量
均为e,质量之比为1∶2∶3.如
图所示,它们以相同的初速度由
P 点平行极板射入匀强电场,在下极板的落点
为A、B、C,已知上极板带正电,原子核不计重
力,下列说法正确的是 ( )
A.三个原子核在电场中运动的时间相等
B.11H、21H、31H 的加速度关系是a1>a2>a3
C.落在A 点的原子核是31H
D.三个原子核刚到达下板时的动能相等
10.(2024福建福州一中月考)在跳远比赛中,某
运动员先后两次从同一地点起跳,运动轨迹分
别如图中①、②所示,若不考虑空气阻力的影
响,该运动员可视为质点,则对该运动员先后
两次运动,下列说法正确的是 ( )
A.在空中的运动时间第一次大于第二次
B.起跳过程中做的功第一次大于第二次
C.着地时重力的瞬时功率第一次大于第二次
D.运动过程中重力的平均功率第一次大于第
二次
新教材物理10—1
选择题提分练10