内容正文:
(二
1.答案:C
波的周期T=4s,因t=11s时,即在t=1s后再经过10s=2.5T,此时原点处的质点振动到波
谷位置,即该波的波形图为C。
2.答案:B
根据题意可知,光源到屏的距离可以看做双缝到屏的距离(,光源S到光源S平面镜中虚像
S'的间距看做双缝的间距d,则有d=2a
由公式有△x=入2a
解得入=2a△,故选B。
3.答案:D
设P的质量为M,P与桌面的动摩擦力为f;
以P为对象,根据牛顿第二定律可得T一f=Ma
以盘和砝码为对象,根据牛顿第二定律可得mg一T=ma
8一m
联立可得a三M十mM十
·m
可知,a一不是线性关系,排除AC选项,可知当砝码的重力小于物块P最大静摩擦力时,
物块和砝码静止,加速度为0,当砝码重力大于f时,才有一定的加速度,当m趋于无穷大时,
加速度趋近等于g。故选D。
4.答案:D
当分子间距离为r时,分子力等于零,即分子间的斥力大小等于引力大小。
分子间距离由1变为r的过程中,分子力对分子做负功,分子势能增大,所以分子间距离为
r1时的分子势能小于分子间距离为r2时的分子势能。
5.答案:D
由于不知道电场强度的方向,则无法确定粒子的电性,故A错误;
由于粒子从M出发后要反向经过N,则粒子从M开始应做减速运动,后反向加速经过N
点,由此可知,粒子从M到N,电场力做负功,动能减小,速度也减小,则速度2一定小于1,
由能量守恒可知,粒子从M到N,电势能增加,由于无法确定粒子的电性,则无法确定M、N
两点的电势高低,故BC错误,D正确。
6.答案:A
根据电子所受洛伦兹力的方向结合安培定则判断出励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子
在加速电场中加速,由动能定理有U=2mu,,
电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有eBv。=m,
解得r=m三1
2mU
eB Be
减小电子枪的加速电压U,增大励磁线圈中的电流I从而导致电流产生的滋场B增大,都可
以使电子束的轨道半径变小。故选A。
7.答案:B
根据开普勒第三定律有R一
T施,解得T=
)3T地
AR地
设相邻两次冲日时间间隔为1,则2=(会
TT地
解得t=T一T地
T地
R地
1-
由表格中的数据可得tk=
T地
≈800天,t天=
T地
≈369天,故选B.
R超
1一
R
1
VR头
WR关
8.答案:AB
在ab段,根据平衡条件可知,牵引力F1=mg sin0+f,
所以在ab段汽车的输出功率P,=F,v,不变,
在bc段牵引力F2=f,
bc段的输出功率P2=F2v<P,,
故AB正确;
在cd段牵引力F3=f-mg sin8,
汽车的输出P3=F3v<P2,
在cd段汽车的输出功率不变,且小于bc段,故CD错误。
9.答案:BD
设中子的质量为m,氢核的质量为m,氨核的质量为14m,设中子和氢核碰撞后中子速度为
3,由动量守恒定律和能量守恒定律可得
mvo=mv++mv3
1
1
m呢=2mvi+2mu
联立解得U1=vn
设中子和氨核碰撞后中子速度为4,由动量守恒定律和能量守恒定律可得
mvo=14mv2+mvs
22心品三2·14n0十2m03
2
联立解得v2=1
可得v1=0>w2
碰撞后氢核的动量为pH=mv1=mv0
氨核的动量为pv=14mw2=
28mvo
15
可得pN>pH
1
碰撞后氢核的动能为En=2mwi=
氨核的动能为EN=号·14mg=
28mv
2
225
可得EH>EN
故BD正确,AC错误。
10.答案:BC
开关S先与b连接,电容器C充电,上级板带正电,下级板带负电,开关S再与α连接开始计
时,此时振荡回路中电荷量最大,电流为0,如图所示
t=0时刻,线圈中的电流为0,无法激发磁场,磁场的能量为0,A错误;
:一T时刻,振满回路中电流最大,电容器从初始时刻放电结束,电流方
向为a到d,B正确;
t--
©器发向充电结束,电荷量达到
:号到平时间假内,电容器反向放电D错误。物理高考基本分专练(二)
选择题第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。
1.一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,图1是t=1s时该波的波形图,图2是x=0处质点
的振动图像。则t=11s时该波的波形图为
y/m
4/m
图2
y/m
y/m
y/m
2.如图,S为单色光源,M为一水平放置的平面镜。S发出
的光一部分直接照在竖直光屏上,另一部分通过平面镜
光屏
反射在光屏上,这样在屏上可以看到明暗相间的条纹。
设光源S到平面镜和光屏的距离分别为a和l,相邻两条a
7777777777
亮纹(或暗纹)间距离为△x,则光的波长入为
M
A.24
B.2a4
a
喘
3.如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块P,P置于水平桌面上,
与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝
码。改变盘中砝码总质量m,并测量P的加速度大小a,得到a一m图
像。重力加速度大小为g。在下列a一m图像中,可能正确的是
a
A
B
D
4.如图是分子间作用力与分子间距离关系的示意图,由图可知
A.当分子间距离为r时,分子间的斥力大小大于引力大小
B.当分子间距离为时,分子间的斥力大小小于引力大小
分子力
C.分子间距离为r1时的分子势能大于分子间距离为r2时的分子势能
D.分子间距离为r1时的分子势能小于分子间距离为r2时的分子势能
0
5.如图所示,M、N为真空中同一电场线上的两点。一带电粒子在电场中
只受电场力作用,以速度1经过M点向下运动,一段时间后返回,以速
度v2经过N点向上运动,则
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A.粒子一定带正电
B.速度v2一定大于01
CM点的电势一定比V点的高
D粒子在N点的电势能一定比在M点的大
N◆v
6如图所示,为洛伦兹力演示仪的结构示意图。由电子枪产生电子束,玻璃泡内充有稀薄气体,
在电子束通过时能够显示电子的径迹。当通有恒定电流时前后两个励磁线圈之间产生匀强
磁场,磁场方向与两个线圈中心的连线平行。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电
子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节。适当调节U和I,玻璃泡中就会出现电子束
的圆形径迹。通过下列调节,一定能让圆形径迹半径减小的是
励磁线圈
A.减小U,增大I
B增大U,减小I
玻璃泡
C.同时减小U和I
D.同时增大U和I
电子枪
7.太阳系各行星几平在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动.当地球恰好运行到某地外行
星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,称为“行星冲日”,已知地球及各地外行星绕
太阳运动的轨道半径如下表:
行星名称
地球
火星
木星
土星
天王星
海王星
轨道半径R/AU
1.0
1.5
5.2
9.5
19
30
则相邻两次“冲日”时间间隔约为
A.火星365天
B.火星800天
C.天王星365天
D.天王星800天
8.如图所示,高速公路上汽车定速巡航(即保持汽车速率不变)通过路面abcd,其中ab段为平直
上坡路面,bc段为水平路面,cd段为平直下坡路面。不考虑整个过程中空气阻力和摩擦阻力
的大小变化。下列说法正确的是
号mmw7mmmd
A.在ab段汽车的输出功率不变
B.汽车在ab段的输出功率比bc段的大
C.在cd段汽车的输出功率逐渐减小
D.汽车在cd段的输出功率比bc段的大
91932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子
(即中子)组成。如图,中子以速度。分别碰撞静止的氢核和氨核,碰撞后氢核和氮核的速度
分别为1和⑦2。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是
A.碰撞后氮核的动量比氢核的小
-0-
B.碰撞后氨核的动能比氢核的小
中子
氢核
C.2大于v1
01----Q---+V2
氨核
D.v2小于o
10.在如图所示的电路中,将开关S与b端连接,稳定后改为与α端连接,这样在线圈和电容构
成的回路中将产生电磁振荡,若振荡周期为T,以开关与α端接触的瞬间为t=0时刻,则
A.t=0时,电路中磁场的能量最大
B.t=时,振荡回路中电流最大,且从a经线圈流向d
C.1一2时,电容器的电荷量最大
D.在t=
到时间段内,电容器充电
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