内容正文:
哈师大附中2023级高三开学物理练习卷
时间:90分钟 满分:100分
一、选择题:本题共14小题,共46分。(在每小题给出的四个选项中,第1~10题只有一项符合题目要求,每小题3分;第11~14题有多项符合题目要求,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
1. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
A. 图1是电子衍射实验,电子的衍射说明了电子具有粒子性,说明物质波理论是正确的
B. 图2是α粒子散射实验示意图,由α粒子散射实验可估算出原子核半径的数量级
C. 图3是康普顿效应示意图,康普顿效应表明,散射后有些光子的波长变短了
D. 图4是原子核裂变示意图,原子核裂变是一种热核反应
【答案】B
【解析】
【详解】A.电子衍射图样说明了电子具有波动性,A错误;
B.根据α粒子散射实验,卢瑟福估算出原子核半径的数量级。B正确;
C.在康普顿效应中,入射光子与晶体中的电子碰撞,把一部分动量转移给电子,光子动量变小,由
可知光子散射后的波长变长,C错误;
D.原子核裂变示意图,原子核裂变是一种链式反应,核聚变是热核反应,D错误。
故选B。
2. 下列说法正确的是( )
A. 当物体温度下降到0℃时,物体分子的热运动就会停止
B. 水中漂浮的花粉颗粒的布朗运动反映了花粉颗粒的无规则热运动,且悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的水分子越多,布朗运动就越明显
C. 气体分子的速率有大有小,但是大量气体分子的速率呈“中间多、两头少”的规律分布
D. 一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数减少
【答案】C
【解析】
【详解】A.物体分子做永不停息的热运动,A错误;
B.水中漂浮的花粉颗粒的布朗运动反映了水分子的无规则热运动,且悬浮颗粒越小,同一时刻与它碰撞的水分子越少,布朗运动就越明显,B错误;
C.气体分子的速率有大有小,但是大量气体分子的速率呈“中间多、两头少”的规律分布,C正确;
D.一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大。温度不变说明气体分子运动的平均动能不变,体积减小说明相同体积内分子数变多,所以每秒撞击单位面积器壁的分子数增多,压力增大,压强增大,D错误。
故选C。
3. 以下说法正确的是( )
A. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
B. 大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体
C. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大,内能增加
D. 浸润现象中,附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为相互排斥的力
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明云母片是晶体。故A错误;
B.大颗粒的盐磨成了细盐,仍然是晶体,B错误;
C.晶体熔化时吸收热量,温度不变,所以分子的平均动能也不变,故C错误;
D.浸润和不浸润现象是由附着层里分子间的作用力决定的,浸润现象中,附着层的液分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为相互排斥的力,故D正确。
故选D。
4. 在图甲所示的电路中,用两种单色光①、②分别照射同一光电管时,光电流与光电管两极电压的关系如图乙。单色光①和②相比( )
A. ①光光子的频率较大
B. ①光光子的动量较大
C. ①光照射时,单位时间逸出的光电子数目较多
D. ①光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】ABD.由
可得光电流恰好为零时,此时光电管两端加的电压为截止电压,对应的光子的频率为截止频率,由图乙可知,②光光子的频率较大,②光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大,由
可知②光光子的动量较大,故ABD错误;
C.由图可知①的饱和光电流大,因此①光照射时单位时间内产生的光电子数量多,故C正确。
故选C。
5. 小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速度为8m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。某一个小球运动过程中,在抛出点上方最多能遇到多少个小球? (g取10m/s² )( )
A. 14个 B. 13个 C. 12个 D. 10个
【答案】A
【解析】
【详解】题意知小球以初速度做竖直上抛运动,由匀变速直线运动速度时间关系可知,从抛出到最高点时间为
由对称性可知,小球在空中运动时间总时间为
则
可知空中此时还有7个球,第8个球将要抛出,若第8个小球此时抛出,则其在上升与下降过程中,它将与它之前的7个小球相遇,且与它之后的7个小球也相遇,因此某一个小球在抛出点以上最多能遇到14个小球,故A正确,BCD错误。
故选A 。
6. 如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A. 拨至M端或N端,圆环都向左运动
B. 拨至M端或N端,圆环都向右运动
C. 拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D. 拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
【答案】B
【解析】
【详解】无论开关S拨至哪一端,当把电路接通一瞬间,左边线圈中的电流从无到有,电流在线圈轴线上的磁场从无到有,从而引起穿过圆环的磁通量突然增大,根据楞次定律(增反减同),右边圆环中产生了与左边线圈中方向相反的电流,异向电流相互排斥,所以无论哪种情况,圆环均向右运动。
故选B。
7. 如图甲所示,一物块(可视为质点)从倾角的足够长的斜面上滑下,物块运动的图像如图乙所示,重力加速度取,下列说法正确的( )
A. 物块的加速度为 B. 物块的初速度为零
C. 物块与斜面间的动摩擦因数为 D. 前2s内物块的平均速度为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.根据
可得
由图像可知,
可得,AB错误;
C.根据牛顿第二定律可知
解得,C正确;
D.前2s内物块的平均速度等于1s末的速度,则为,D错误。
故选C。
8. 活塞式抽气机汽缸容积为V,用它给容积为2V的容器抽气,抽气机抽动两次(抽气过程可视为等温变化),容器内剩余气体压强是原来的( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设容器内气体压强为p,则气体状态参量为
p1=p,V1=2V,V2=3V
第一次抽气过程,由玻意耳定律得
p1V1=p2V2
即
p×2V=p2×3V
解得
p2=p
第二次抽气过程,气体状态参量
p2=p,V2′=2V,V3=3V
由玻意耳定律得
p2V2′=p3V3
即
p×2V=p3×3V
解得
p3=p
故选C。
9. 两端封闭的U型管中有一些水银将空气隔为两部分,环境温度为10℃。U型管竖直放置,左、右两气柱的长度分别为L1和L2,如图所示。现将环境温度逐渐升高,则( )
A. L1变长,L2变短 B. L2变长,L1变短
C. L1和L2不变化 D. 条件不足,无法判定
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】假设左、右两气柱的长度不变,由图可知,原来两气柱的压强关系
由等容变化可得
由于温度升高,则压强增大,且得
同理可知
由题意可知,温度变化相同,起始温度也相同,且,则
则L2变长,L1变短。
故选B。
10. 如图所示,在墙角有一均匀柔软细绳,一端悬于天花板上的点,另一端悬于竖直墙壁上的点,平衡后最低点为点,测得段长度是段长度的两倍。细绳在端附近的切线与竖直墙壁的夹角为,在端附近的切线与水平天花板的夹角为。若,则的值为( )
A. 2.0 B. 3.6 C. 4.0 D. 5.4
【答案】C
【解析】
【详解】设均匀柔软细绳的质量为,段长度是段长度的两倍,故段的质量为,段的质量为
对段进行受力分析,设处的张力为,处的张力为,根据平衡条件,
联立解得
对段进行受力分析,根据平衡条件解得
故选C。
11. 如图所示,用F表示两分子间的作用力,表示分子间的分子势能,在两个分子之间的距离由10变为的过程中( )
A. F不断增大 B. F先增大后减小
C. F对分子一直做正功 D. 先增大后减小
【答案】BC
【解析】
【详解】ABD.分子间的作用力是矢量,其正负不表示大小;分子势能是标量,其正负表示大小。读取图像信息知,由10r0变为r0的过程中,F先增大后变小至0。Ep则不断减小,故B正确,AD错误;
C.该过程中,分子力始终为引力,做正功,故C正确。
故选BC。
12. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V
C. 电流表的示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W
【答案】AD
【解析】
【详解】A.交流电的频率为
A正确;
B.通过电流的有效值为
两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知
根据理想变压器的电压规律可知原线圈的电压
电阻两端分压即为电压表示数,即
B错误;
C.电流表的示数为
C错误;
D.副线圈中流过的总电流为
变压器原副线圈传输的功率为
D正确。
故选AD。
13. 如图所示,一质点由A 到C做匀加速直线运动,其运动到A 点时速度大小为2m/s,运动到C点时速度大小为 6m/s,D点(图中未画出)为 AC 间的一点,质点从A到D和从D到C运动的时间相等,已知AB=BC=4m。下列说法正确的是( )
A. 质点到达D点时速度大小为4m/s
B. 质点的加速度大小为1m/s2
C. 质点从A到B和B到C点的时间之比为
D. A、D与A、C之间的距离之比为 1∶3
【答案】AC
【解析】
【详解】A.依题意,质点到达D点时速度大小为
故A正确;
B.质点从A运动到C,有
解得
故B错误;
C.质点从A到B,有
解得
,
从A到C,有
解得
,
质点从A到B和B到C点的时间之比为
故C正确;
D.根据
又
解得
则A、D与A、C 之间的距离之比为
故D错误。
故选AC。
14. 如图所示,一放置在水平地面上的篮球收纳架由矩形底座、竖直细立柱和倾斜细挡杆等组成,倾斜挡杆与竖直方向间的夹角均为,已知篮球A的质量为m,半径为R,两同层倾斜挡杆间、两竖直立柱间的距离均为。现以底座MN边为转轴,将篮球架逆时针缓慢转到倾斜挡杆接近水平,重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 初始时一根竖直立柱对篮球A的弹力大小为
B. 初始时一根倾斜挡杆对篮球A的弹力大小为
C. 转动过程一根竖直立柱对篮球A的弹力逐渐增大
D. 转动过程一根倾斜挡杆对篮球A的弹力逐渐减小
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.篮球A受到重力、两倾斜挡杆的弹力和两竖直立柱的弹力,将两倾斜挡杆的弹力合成一个力,将两竖直立柱的弹力合成一个力,受力分析如图1所示
根据三角形法则,有,
根据几何关系可知两倾斜挡杆对篮球的弹力与夹角的余弦值均为
则有
同理有
联立解得,
故A错误,B正确;
CD.以MN为转轴,将篮球架缓慢转到倾斜挡杆接近水平的过程,与竖直方向的夹角逐渐减小,与水平方向的夹角逐渐增大,但两力的夹角始终不变,如图2所示可以发现和均逐渐减小,故C错误,D正确。
故选BD。
二、非选择题,本题共5小题,共54分。
15. 用气体压强传感器探究一定质量气体在温度不变时压强与体积关系的实验装置如图所示,实验步骤如下:
A.将注射器活塞移动到适当的位置,逐一连接注射器、压强传感器、数据采集器和计算机;
B.手握住注射器筒的空气柱部分,开始缓慢推拉活塞改变气体体积;
C.记录此时注射器内封闭气体的体积V1和由计算机显示的气体压强值p1;
D.多测几组V、p数据,记录并作出相应图像,分析得出结论。
(1)该同学对器材操作错误的步骤是_____,因为该操作会直接影响气体的_____。(选填“温度”“压强”或“体积”)
(2)某小组在一次实验过程中,环境温度明显升高,其它操作均规范,则该小组最后得到的关系图像可能是_____。
A. B. C. D.
(3)在不同温度环境下,某小组重复了上述实验,实验操作和数据处理均正确。环境温度分别为T1、T2,且T1>T2.在如图所示的四幅图中,可能正确反映相关物理量之间关系的是_____(选填选项的字母)。
A. B. C. D.
【答案】 ①. B ②. 温度 ③. C ④. AC
【解析】
【详解】(1)[1] 探究气体等温变化的规律,需要保持不变的量是气体的质量和温度,手握住注射器筒的空气柱部会改变气体的温度,所以操作错误的步骤是手握住注射器筒的空气柱部分,开始缓慢推拉活塞改变气体体积。
故选B。
[2] 探究气体等温变化的规律,需要保持不变的量是气体的质量和温度,B操作会影响气体的温度。
(2)[3] 由理想气体状态方程
可知
对于一定量的气体,温度T越高 图像的斜率越大,ABD错误C正确。
故选C。
(3)[4]AB.由理想气体状态方程
可知
对于一定量的气体,温度T越高越大,即图像离坐标轴越远,已知,,B错误A正确;
CD.由理想气体状态方程
可知
对于一定量的气体,温度T越高 图像的斜率越大,已知,,D错误C正确。
故选AC。
16. 某同学利用图甲所示的实验装置,探究物体在水平桌面上的运动规律,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离后停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点顺次开始,每5个点取1个计数点相邻计数点间的距离如图乙所示,打点计时器电源的频率为50Hz。(不计空气阻力,g=10m/s2)
(1)所用实验器材除电磁打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端带有滑轮的长木板、绳、钩码、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有( )
A. 电压合适的交流电源 B. 电压合适的直流电源
C. 刻度尺 D. 秒表
E. 天平
(2)物块减速运动过程中加速度大小a=______m/s2(保留三位有效数字)。
(3)重物落地瞬间,物块的速度为______(保留三位有效数字)。
【答案】(1)AC (2)2.00
(3)1.28
【解析】
【分析】
【小问1详解】
AB.电磁打点计时器要打点,需要电压合适的交流电源,A正确,B错误;
C.打出的纸带需要测量点间的长度,需要刻度尺,C正确;
D.打点计时器就可以计时,不需要秒表,D错误;
E.可由打出的纸带来计算速度和加速度,不需要天平测量物体的质量,E错误。
故选AC。
【小问2详解】
根据逐差法可得减速过程
【小问3详解】
物块加速时
计数点4和9对应的速度大小
从4到9点,设物块加速时间为t1,减速时间为t2,则有
t1+t2=0.5s
由匀变速直线运动速度时间公式可有
解得
v=1.28m/s
17. 如图所示,质量为M=10kg的斜面体C放在水平面上,质量为20kg的重物A放在斜面体C上,质量为2kg的重物B通过水平细绳与重物A相连于O点,O点通过另一根细绳悬挂于天花板上,细绳与竖直方向夹角以及斜面体倾角均为37°,A、B、C都处于静止状态。(重力加速度g取,,)求:
(1)水平细绳OA的拉力大小;
(2)重物A所受摩擦力大小;
(3)地面受到的压力大小。
【答案】(1)15N (2)132N
(3)300 N
【解析】
【小问1详解】
对点进行受力分析,可知受到B的拉力、A的拉力以及左侧绳子的拉力,如图1所示
根据平衡条件有
解得
【小问2详解】
重物A受到重力、斜面体的支持力、绳子的拉力以及斜面体的摩擦力,如图2所示
沿斜面的方向有
联立解得
【小问3详解】
对AC整体研究
可知地面对C的支持力为
解得
根据牛顿第三定律有
18. 如图所示,一定质量的某种理想气体在状态A时的体积为。从状态A到状态C,该气体从外界吸收的热量为,在图像中图线AC反向延长线通过坐标原点O,从状态C到状态B温度不变,从状态B到状态A,该气体对外界做的功为。求。
(1)气体在状态C时的压强和在状态B时的体积;
(2)从状态B到状态A,气体与外界交换的热量。
【答案】(1),;(2)
【解析】
【详解】(1)由题意,可知AC线为等容线,根据查理定律,有
解得
根据理想气体状态方程,有
解得
(2)由图像可知从状态A到状态C,气体等容变化,做功为零;根据热力学第一定律可得
从状态C到状态B,气体等温变化,内能不变,则有
所以从状态B到状态A,有
设从状态B到状态A,气体与外界交换的热量为,根据热力学第一定律可知
解得气体与外界交换的热量为
19. 甲、乙两辆车在相邻的两条平行直轨道上同向匀速行驶,甲车的速度为v1=16m/s,乙车的速度为v2=12m/s,乙车在甲车的前面。当两车相距L=6m时,两车同时开始刹车,从此时开始计时,甲车以a1=2m/s2的加速度刹车,7s后立即改做匀速运动,乙车刹车的加速度为a2=1m/s2。求:
(1)两车在6s内的位移大小;
(2)两车速度相等的时刻;
(3)两车相遇的时刻。
【答案】(1) (2)4s和10s
(3)2s,6s,14.5s
【解析】
【小问1详解】
由题意,可得在6s时,甲车的速度为
可得甲车的位移为
乙车的速度为
可得乙车的位移为
【小问2详解】
两车速度相等时,有
求得,两车速度相等的时刻
可知此时甲车还在匀减速运动;当甲减速7s时,可得此时甲车的速度为
而此时乙车的速度为
显然在甲车匀速运动阶段,乙车的速度还会出现与甲车的速度相等,有
求得
所以,可知在
时,两车的速度再次相等。
【小问3详解】
在甲车匀减速运动阶段,若甲,乙两车相遇,则有
求得
或
显然,可知在甲车减速阶段,甲,乙两车相遇两次,分别在t=2s和t=6s时刻;由题意,可得乙车停止所用时间为
该时间内乙车运动的距离为
此时甲车已经匀速运动,其匀减速阶段运动的距离为
匀速阶段运动的距离为
可得在乙车停止时,此时甲乙两车的距离为
则甲车追上乙车还需的时间为
所以可得两车第三次相遇的时刻
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时间:90分钟 满分:100分
一、选择题:本题共14小题,共46分。(在每小题给出的四个选项中,第1~10题只有一项符合题目要求,每小题3分;第11~14题有多项符合题目要求,每小题4分,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
1. 下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )
A. 图1是电子衍射实验,电子的衍射说明了电子具有粒子性,说明物质波理论是正确的
B. 图2是α粒子散射实验示意图,由α粒子散射实验可估算出原子核半径的数量级
C. 图3是康普顿效应示意图,康普顿效应表明,散射后有些光子的波长变短了
D. 图4是原子核裂变示意图,原子核裂变是一种热核反应
2. 下列说法正确的是( )
A. 当物体温度下降到0℃时,物体分子的热运动就会停止
B. 水中漂浮的花粉颗粒的布朗运动反映了花粉颗粒的无规则热运动,且悬浮颗粒越大,同一时刻与它碰撞的水分子越多,布朗运动就越明显
C. 气体分子的速率有大有小,但是大量气体分子的速率呈“中间多、两头少”的规律分布
D. 一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数减少
3. 以下说法正确的是( )
A. 烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
B. 大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体
C. 晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大,内能增加
D. 浸润现象中,附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为相互排斥的力
4. 在图甲所示的电路中,用两种单色光①、②分别照射同一光电管时,光电流与光电管两极电压的关系如图乙。单色光①和②相比( )
A. ①光光子的频率较大
B. ①光光子的动量较大
C. ①光照射时,单位时间逸出的光电子数目较多
D. ①光照射时,逸出的光电子的最大初动能较大
5. 小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速度为8m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。某一个小球运动过程中,在抛出点上方最多能遇到多少个小球? (g取10m/s² )( )
A. 14个 B. 13个 C. 12个 D. 10个
6. 如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到( )
A. 拨至M端或N端,圆环都向左运动
B. 拨至M端或N端,圆环都向右运动
C. 拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动
D. 拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
7. 如图甲所示,一物块(可视为质点)从倾角的足够长的斜面上滑下,物块运动的图像如图乙所示,重力加速度取,下列说法正确的( )
A. 物块的加速度为 B. 物块的初速度为零
C. 物块与斜面间的动摩擦因数为 D. 前2s内物块的平均速度为
8. 活塞式抽气机汽缸容积为V,用它给容积为2V的容器抽气,抽气机抽动两次(抽气过程可视为等温变化),容器内剩余气体压强是原来的( )
A. B. C. D.
9. 两端封闭的U型管中有一些水银将空气隔为两部分,环境温度为10℃。U型管竖直放置,左、右两气柱的长度分别为L1和L2,如图所示。现将环境温度逐渐升高,则( )
A. L1变长,L2变短 B. L2变长,L1变短
C. L1和L2不变化 D. 条件不足,无法判定
10. 如图所示,在墙角有一均匀柔软细绳,一端悬于天花板上的点,另一端悬于竖直墙壁上的点,平衡后最低点为点,测得段长度是段长度的两倍。细绳在端附近的切线与竖直墙壁的夹角为,在端附近的切线与水平天花板的夹角为。若,则的值为( )
A. 2.0 B. 3.6 C. 4.0 D. 5.4
11. 如图所示,用F表示两分子间的作用力,表示分子间的分子势能,在两个分子之间的距离由10变为的过程中( )
A. F不断增大 B. F先增大后减小
C. F对分子一直做正功 D. 先增大后减小
12. 在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 所用交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为100V
C. 电流表的示数为1.0A D. 变压器传输的电功率为15.0W
13. 如图所示,一质点由A 到C做匀加速直线运动,其运动到A 点时速度大小为2m/s,运动到C点时速度大小为 6m/s,D点(图中未画出)为 AC 间的一点,质点从A到D和从D到C运动的时间相等,已知AB=BC=4m。下列说法正确的是( )
A. 质点到达D点时速度大小为4m/s
B. 质点的加速度大小为1m/s2
C. 质点从A到B和B到C点的时间之比为
D. A、D与A、C之间的距离之比为 1∶3
14. 如图所示,一放置在水平地面上的篮球收纳架由矩形底座、竖直细立柱和倾斜细挡杆等组成,倾斜挡杆与竖直方向间的夹角均为,已知篮球A的质量为m,半径为R,两同层倾斜挡杆间、两竖直立柱间的距离均为。现以底座MN边为转轴,将篮球架逆时针缓慢转到倾斜挡杆接近水平,重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 初始时一根竖直立柱对篮球A的弹力大小为
B. 初始时一根倾斜挡杆对篮球A的弹力大小为
C. 转动过程一根竖直立柱对篮球A的弹力逐渐增大
D. 转动过程一根倾斜挡杆对篮球A的弹力逐渐减小
二、非选择题,本题共5小题,共54分。
15. 用气体压强传感器探究一定质量气体在温度不变时压强与体积关系的实验装置如图所示,实验步骤如下:
A.将注射器活塞移动到适当的位置,逐一连接注射器、压强传感器、数据采集器和计算机;
B.手握住注射器筒的空气柱部分,开始缓慢推拉活塞改变气体体积;
C.记录此时注射器内封闭气体的体积V1和由计算机显示的气体压强值p1;
D.多测几组V、p数据,记录并作出相应图像,分析得出结论。
(1)该同学对器材操作错误的步骤是_____,因为该操作会直接影响气体的_____。(选填“温度”“压强”或“体积”)
(2)某小组在一次实验过程中,环境温度明显升高,其它操作均规范,则该小组最后得到的关系图像可能是_____。
A. B. C. D.
(3)在不同温度环境下,某小组重复了上述实验,实验操作和数据处理均正确。环境温度分别为T1、T2,且T1>T2.在如图所示的四幅图中,可能正确反映相关物理量之间关系的是_____(选填选项的字母)。
A. B. C. D.
16. 某同学利用图甲所示的实验装置,探究物体在水平桌面上的运动规律,物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离后停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点顺次开始,每5个点取1个计数点相邻计数点间的距离如图乙所示,打点计时器电源的频率为50Hz。(不计空气阻力,g=10m/s2)
(1)所用实验器材除电磁打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端带有滑轮的长木板、绳、钩码、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有( )
A. 电压合适的交流电源 B. 电压合适的直流电源
C. 刻度尺 D. 秒表
E. 天平
(2)物块减速运动过程中加速度大小a=______m/s2(保留三位有效数字)。
(3)重物落地瞬间,物块的速度为______(保留三位有效数字)。
17. 如图所示,质量为M=10kg的斜面体C放在水平面上,质量为20kg的重物A放在斜面体C上,质量为2kg的重物B通过水平细绳与重物A相连于O点,O点通过另一根细绳悬挂于天花板上,细绳与竖直方向夹角以及斜面体倾角均为37°,A、B、C都处于静止状态。(重力加速度g取,,)求:
(1)水平细绳OA的拉力大小;
(2)重物A所受摩擦力大小;
(3)地面受到的压力大小。
18. 如图所示,一定质量的某种理想气体在状态A时的体积为。从状态A到状态C,该气体从外界吸收的热量为,在图像中图线AC反向延长线通过坐标原点O,从状态C到状态B温度不变,从状态B到状态A,该气体对外界做的功为。求。
(1)气体在状态C时的压强和在状态B时的体积;
(2)从状态B到状态A,气体与外界交换的热量。
19. 甲、乙两辆车在相邻的两条平行直轨道上同向匀速行驶,甲车的速度为v1=16m/s,乙车的速度为v2=12m/s,乙车在甲车的前面。当两车相距L=6m时,两车同时开始刹车,从此时开始计时,甲车以a1=2m/s2的加速度刹车,7s后立即改做匀速运动,乙车刹车的加速度为a2=1m/s2。求:
(1)两车在6s内的位移大小;
(2)两车速度相等的时刻;
(3)两车相遇的时刻。
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