1、2016年河南省鹤壁高中高考物理六模试卷一、选择题(本大题共8小题,每小题6分)1如图所示,斜面上有a、b、c、d 四个点,ab=bc=cd,从a点以初动能EK0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为若小球从 a 点以初动能2EK0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A小球将落在c点B小球将落在c下方C小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于D小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于2如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0飞船在半径为4R的圆形轨道上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B时,再次点火进入
2、近月轨道绕月做圆周运动,则()A飞船在轨道的运行速率约等于B飞船在轨道经A处的速率小于在轨道经A处的速度C飞船在A处重力加速度小于在B处重力加速度D飞船在轨道、轨道、轨道上运行的周期有T1T2TIII3如图所示,在竖直平面内有一个两边平行相距为L的光滑竖直导轨,导轨顶端接有一个电阻R,电阻两端并有一个理想电压表,导轨间存在一个垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,磁场宽度为2h,现有一个质量为m,电阻也为R的金属棒,从距磁场上边界为h处自由下落,导轨进入磁场后恰好作匀速直线运动并穿过匀强磁场有关下列说法正确的是(重力加速度为g)()A导体棒在穿过磁场的过程中,电压表的示数为BLB导体棒在穿
3、过磁场的过程中,电阻R产生的热量为mgh24C导体棒在穿过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为DD导体棒在穿过磁场的过程中,克服安培力做功为mghD4如图所示,虚线a,b,c,d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示己知M是带正电的带电粒子则()LAN一定也带正电xBa点的电势高于b点的电势RC带电粒子N克服电场力做功zD带电粒子N的动能增大,电势能减小Z5如图在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧紧贴弹簧放一质量为m的滑块,此时弹簧处于自然长度已知滑块与板的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩
4、擦力现将板的右端缓慢抬起(板与水平面的夹角为),直到板竖直,此过程中弹簧弹力的大小F随夹角的变化关系可能是()HABCD86如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正六边形路径abcdef,六边形的中心O与A、B的中点重合,其中af连接与AB连线垂直,现将一带正电粒子沿该路径逆时针移动一周,下列判断正确的是()lAc点和e点的电场强度和电势都相同hBe点和点f的电场强度和电势都相同BC粒子从b点到c点过程中,电势能现增加后减小sD粒子从d点到a点过程中,电场力做功为零97如图所示,一个由轻杆组成的等边三角形ABO的A点和B点分别固定着质量为m和2m的小球,三角形
5、ABO可绕光滑的水平转轴O自由转动,现使OA处于竖直位置,OB与水平方向的夹角为30,此时将它们由静止释放,不考虑空气阻力作用,则()pAB球到达最低点时速度为零2BA球向左摆动所能达到的最高点应高于B球开始运动时的最高点DC当它们从左向右回摆时,B球一定能回到起始位置TDB球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量18在倾角为足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过t0,线框ab边到达g
6、g与ff中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()iA当ab边刚越过ff时,线框加速度大小为2gsinOBt0时刻线框匀速运动的速度为wCt0时间内线框中产生的热量为mgLsin+m=D离开磁场过程中线框将做匀速直线运动=二、解答题(必考题)9某兴趣小组设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系实验,图a为实验装置简图(所用交变电流的频率为50Hz)(1)图b为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为m/s2,打C点时纸带的速度大小为m/s(保留二位有效数字)(2)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位
7、同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如图所示该图线不通过原点,其主要原因是10(1)如图为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=500A,内阻Rg=100,可变电阻R的最大阻值为20k,电池的电动势E=7.5V,内阻r=1.0,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是色,按正确使用方法测量电阻RX的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则RX=k若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势不变,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述RX,其测量结果与原结果相比较将(填“变大”、“变小”或“不变”)(2)用多用电表的欧姆档测量阻值约为几十千欧的电阻RX,以下给出的是可能的实验操作步骤,
8、其中S为选择开关,P为欧姆调零旋钮把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上:A将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔B将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔C旋转S使其尖端对准欧姆挡1KD旋转S使其尖端对准欧姆挡100E旋转S使其尖端对准交流500V,并拨出两表笔(3)根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为11如图所示,长L=2m,质量M=3kg的木板静止放在倾角为37的光滑斜面上,质量m=1kg的小物块放在木板的上端,对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=19N,木板和物块间的动摩擦因数=0.5,斜面足够长,最大静摩檫力等于滑动摩擦
9、力,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)木板的加速度大小;(2)小物块经多长时间离开木板;(3)小物块离开木板时木板获得的动能12如图甲所示,两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U,两板间电场可看作均匀的,且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.2m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO垂直,磁感应强度B=5103T,方向垂直纸面向里现有带正电的粒子流沿两板中线OO连续射入电场中,已知每个粒子速度v0=105 m/s,比荷q/m=108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定
10、不变的(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度;(2)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间三、选修题【选修3-3】13下列说法中正确的是()A当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小B布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动C气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的D随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度14如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭两个容器的下端由可忽略容积的细管连通容器内两个绝热的活塞A、B下方封有
11、氮气,B上方封有氢气大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0系统平衡时,各气体柱的高度如图所示现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h氮气和氢气均可视为理想气体求(1)第二次平衡时氮气的体积;(2)水的温度四、选修题【选修3-4】15一列简谐横波,在t=4.0s时的波形如图甲所示,图乙是这列波中质点P的振动图线,那么关于该波的传播下列说法正确的是()Av=0.25m/s,向左传播Bv=0.50m/s,向右传播C从t=0到t=4.0s的过程,
12、质点P向前迁移了1.0mD从t=0到t=4.0s的过程,波向前传播了1.0mE从t=0到t=4.0s的过程,质点P通过的路程是0.16m16如图所示为直角三棱镜的截面图,AB边长为40cm,一条光线平行于BC边入射,经棱镜折射后从AC边的中点M以角折射出去已知A=60,光在真空中的传播速度为c=3108m/s求:该棱镜材料的折射率;光在棱镜中的传播速度;光在介质中的运动时间五、选修题【选修3-5】17如图为氢原子的能级图,大量处于n=5激发态的氢原子跃迁时,可能发出种能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为eV,若用此光照射到逸出功为3.26eV的光电管上,则加在该光电管上的反向遏止电压为V1
13、8如图所示,质量均为m的小滑块P和Q都试作质点,与轻质弹簧相连的Q静止在光滑水平面上P以某一初速度v0向Q运动并与弹簧发生碰撞,在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于多少?P最终的速度为多少?2016年河南省鹤壁高中高考物理六模试卷参考答案与试题解析一、选择题(本大题共8小题,每小题6分)1如图所示,斜面上有a、b、c、d 四个点,ab=bc=cd,从a点以初动能EK0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,速度方向与斜面之间的夹角为若小球从 a 点以初动能2EK0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A小球将落在c点B小球将落在c下方C小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于D小球落在
14、斜面的速度方向与斜面的夹角等于【考点】平抛运动【分析】A、小球落在斜面上,竖直方向上的位移与水平方向位移的比值一定,即,t=,运动的时间与初速度有关,根据竖直方向上的位移公式,可得出竖直位移与初速度的关系,从而知道小球的落点C、判断速度方向与水平方向的夹角变化,去判断的变化【解答】解:A、设斜面的倾角为,小球落在斜面上,竖直方向上的位移与水平方向位移的比值,t=,在竖直方向上的位移,当初动能变为原来的2倍,根据,知初速度变为原来的倍,则y变为原来的2倍,知小球落在c点故A正确,B错误 C、设小球落在斜面上速度与水平方向的夹角为,则,又t=,所以tan=2tan,不变,则不变,所以速度方向与斜面
15、的夹角也不变故C错误,D正确故选AD2如图所示,在“嫦娥”探月工程中,设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0飞船在半径为4R的圆形轨道上运动,到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B时,再次点火进入近月轨道绕月做圆周运动,则()A飞船在轨道的运行速率约等于B飞船在轨道经A处的速率小于在轨道经A处的速度C飞船在A处重力加速度小于在B处重力加速度D飞船在轨道、轨道、轨道上运行的周期有T1T2TIII【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【分析】根据万有引力提供向心力,以及万有引力等于重力求出飞船在轨道上运行的速率根据变轨的原理,抓住近月点的速度大于远月点的速度比较飞船在轨道
16、上运行速率与在轨道上B处的速率;根据牛顿第二定律比较加速度的大小,根据万有引力提供向心力得出周期的表达式,结合轨道半径之比求出周期之比【解答】解:A、根据得,飞船在轨道上的运行速率,又GM=,解得,故A正确B、飞船在轨道上的A点进入轨道,需减速,而在轨道上B点的速度大小大于A点的速度大小,可知飞船在轨道上运行速率小于在轨道上B处的速率,故B错误C、根据牛顿第二定律得,a=,飞船在A点的加速度小于在轨道上B处的加速度,故C正确D、根据开普勒第三定律:飞船在轨道、轨道、轨道上的半长轴的关系为R1R2RIII,所以运行的周期有T1T2TIII,故D正确故选:ACD3如图所示,在竖直平面内有一个两边平
17、行相距为L的光滑竖直导轨,导轨顶端接有一个电阻R,电阻两端并有一个理想电压表,导轨间存在一个垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,磁场宽度为2h,现有一个质量为m,电阻也为R的金属棒,从距磁场上边界为h处自由下落,导轨进入磁场后恰好作匀速直线运动并穿过匀强磁场有关下列说法正确的是(重力加速度为g)()A导体棒在穿过磁场的过程中,电压表的示数为BLB导体棒在穿过磁场的过程中,电阻R产生的热量为mghC导体棒在穿过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为D导体棒在穿过磁场的过程中,克服安培力做功为mgh【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律【分析】导体棒在运动中受重力和安培力,根据
18、各力的做功情况及功能间的关系可得出能量间的关系【解答】解:A、导体棒下降h时的速度:,导体棒在穿过磁场的过程中产生的电动势:,电压表的示数为:,故A错误B、导体棒在穿过磁场的过程中,重力做功转化为导体棒与电阻R上的焦耳热,意义导体棒的电阻与电阻R的电阻值相对,所以电阻R上产生的热量:,故B正确;C、导体棒在穿过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为:,故C错误D、导体棒在穿过磁场的过程中,重力做功与安培力做功的和为0,所以导体棒克服安培力做功为2mgh故D错误故选:B4如图所示,虚线a,b,c,d表示匀强电场中的4个等势面,两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹
19、分别如图中MPN和NQM所示己知M是带正电的带电粒子则()AN一定也带正电Ba点的电势高于b点的电势C带电粒子N克服电场力做功D带电粒子N的动能增大,电势能减小【考点】电势差与电场强度的关系;匀强电场中电势差和电场强度的关系【分析】解决本题的突破口是:由于电荷只受电场力作用,电场力将指向运动轨迹的内侧同时注意电场线和等势线垂直,说明电场沿水平方向,正电荷沿轨迹MPN运动,则电场力一定水平向右,从而确定了电场的方向,这样问题就解决了【解答】解:A、由于电场线和等势线垂直,所以电场沿竖直方向,从正电荷M的轨迹MPN可知,M受到的电场力竖直向上,故电场的方向竖直向上N电荷受电场力方向指向其轨迹内侧,
20、故受电场力竖直向下,所以N带负电,故A错误B、电场的方向竖直向上,沿电场线电势降低,所以a点的电势低于b点的电势,故B错误;C、D、带电粒子N受到的电场力的方向向下,电场力对N粒子做正功,其电势能减小,动能增加,故C错误,D正确故选:D5如图在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧紧贴弹簧放一质量为m的滑块,此时弹簧处于自然长度已知滑块与板的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力现将板的右端缓慢抬起(板与水平面的夹角为),直到板竖直,此过程中弹簧弹力的大小F随夹角的变化关系可能是()ABCD【考点】力的合成与分解的运用;静摩擦力和最大静摩擦力;胡克定律【分析】将板的右端缓慢抬起过程中
21、,在滑块相对于板滑动前,弹簧处于自然状态,没有弹力当滑块相对于板滑动后,滑块受到滑动摩擦力,由平衡条件研究弹簧弹力的大小F与夹角的变化关系【解答】解:设板与水平面的夹角为时,滑块相对于板刚要滑动,则由mgsin=mgcos得 tan=,=则在0范围内,弹簧处于原长,弹力F=0 当板与水平面的夹角大于时,滑块相对板缓慢滑动,由平衡条件得F=mgsinmgcos=mgsin(),其中tan=,说明F与正弦形式的关系当时,F=mg故选:C6如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正六边形路径abcdef,六边形的中心O与A、B的中点重合,其中af连接与AB连线垂直,现
22、将一带正电粒子沿该路径逆时针移动一周,下列判断正确的是()Ac点和e点的电场强度和电势都相同Be点和点f的电场强度和电势都相同C粒子从b点到c点过程中,电势能现增加后减小D粒子从d点到a点过程中,电场力做功为零【考点】电势差与电场强度的关系;电势能【分析】根据等量异种电荷的电场线分布图和等势面分布图判断电场强度和电势的分布情况;电场力做功与路径无关;电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加【解答】解:A、根据等量异种电荷的电场线分布,可以判断c点和e点的电场强度的大小相等,但方向不同;c点和e点在同一电场线上,沿着电场线,电势逐渐降低,故A错误;B、根据等量异种电荷的电场线分布,可以
23、判断e点和f点的电场强度的大小相等,但方向不同;e点和f点在同一等势面上,电势相等,故B错误;C、粒子带正电,从b点到c点过程中,与电荷A先变近后变远,故电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增加,故C错误;4017288D、由于电场力做功与路径无关,只与初末位置有关,又由于a、d两点在同一个等势面上,故粒子从d点到a点过程中,电场力做的做功为零,故D正确故选:D7如图所示,一个由轻杆组成的等边三角形ABO的A点和B点分别固定着质量为m和2m的小球,三角形ABO可绕光滑的水平转轴O自由转动,现使OA处于竖直位置,OB与水平方向的夹角为30,此时将它们由静止释放,不考虑空气阻力作用,则()AB球
24、到达最低点时速度为零BA球向左摆动所能达到的最高点应高于B球开始运动时的最高点C当它们从左向右回摆时,B球一定能回到起始位置DB球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量【考点】机械能守恒定律【分析】对于两球组成的系统只有重力做功,机械能守恒根据机械能定律进行分析【解答】解:A、当B球到达最低点时,A上升到B球原来等高的位置,因为B减少的势能比A增加的势能要在,所以系统的重力势能减少,动能增加,A、B两者还具有相同大小的速度,故B球到达最低点时速度不为零,故A错误B、由上分析可知,当A向左摆到与B球开始时的高度时,B球到达最低点,由于此时仍有速度,还要向左摆动,可知A摆的高
25、度比B球的高度要高一些,故B正确C、根据系统的机械能守恒可知当它们从左向右回摆时,B球一定能回到起始位置,故C正确D、对于两球组成的系统只有重力做功,机械能守恒,根据系统机械能守恒得知:B球到达最低点的过程中,B球机械能的减少量等于A球机械能的增加量,故D正确故选:BCD8在倾角为足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形线框在t=0时刻以速度v0进入磁场,恰好做匀速直线运动,若经过t0,线框ab边到达gg与ff中间位置时,线框又恰好做匀速运动,则下列说法正确的是()A当
26、ab边刚越过ff时,线框加速度大小为2gsinBt0时刻线框匀速运动的速度为Ct0时间内线框中产生的热量为mgLsin+mD离开磁场过程中线框将做匀速直线运动【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律【分析】线框开始进入磁场时,ab边受到沿斜面向上的安培力作用,此时线框处于平衡状态,当ab边进入下方磁场时,cd边在上方磁场,此时ab、cd两边均受到沿斜面向上的安培力作用,此时线框做减速运动,当线框ab边到达gg与ff中间位置时,线框又处于平衡状态,根据两次平衡列出方程,即可正确解答【解答】解:A、线框开始进入磁场时,线框处于平衡状态,此时有:mgsin=BIL=当ab边刚越过ff时,此时线
27、框速度仍为v0,此时有:2BI2Lmgsin=ma2由得:mgsin=ma2联立可得:a=3gsin,故A错误;B、设t0时刻的速度为v,此时处于平衡状态,有:2BI3L=mgsin联立得v=,故B正确;C、在时间t0内根据功能有:Q=mgLsin+=,故C正确; D、离开磁场时由于安培力小于重力沿斜面的分力,因此线框将做加速度逐渐减小的变加速运动,故D错误故选:BC二、解答题(必考题)9某兴趣小组设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F及质量m关系实验,图a为实验装置简图(所用交变电流的频率为50Hz)(1)图b为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据
28、纸带可求出小车的加速度大小为0.51m/s2,打C点时纸带的速度大小为0.71m/s(保留二位有效数字)(2)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,一位同学根据实验数据作出了加速度a随拉力F的变化图线如图所示该图线不通过原点,其主要原因是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的两个推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度【解答】解:(1)相邻计数点之间还有4个点未画出,说明相邻的计数点时间间隔为0
29、.1s利用匀变速直线运动的两个推论得出: m/s2vC=0.71m/s(2)从上图中发现直线没过原点,当F0时,a=0也就是说当绳子上有拉力时小车的加速度还为0,说明小车的摩擦力与绳子的拉力相互抵消了该同学实验操作中遗漏了平衡摩擦力这个步骤或摩擦力平衡不够所以原因是没有平衡摩擦力或摩擦力平衡不够故答案为:(1)0.51;0.71;(2)没有平衡摩擦力或摩擦力平衡不够10(1)如图为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流Ig=500A,内阻Rg=100,可变电阻R的最大阻值为20k,电池的电动势E=7.5V,内阻r=1.0,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是红色,按正确使用方法测量电阻RX的阻
30、值时,指针指在刻度盘的正中央,则RX=15k若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势不变,内阻变大,但此表仍能调零,按正确使用方法再测上述RX,其测量结果与原结果相比较将不变(填“变大”、“变小”或“不变”)(2)用多用电表的欧姆档测量阻值约为几十千欧的电阻RX,以下给出的是可能的实验操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆调零旋钮把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上:CABEA将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔B将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔C旋转S使其尖端对准欧姆挡1KD旋转S使其尖端对准欧姆挡100E旋转S使其尖端对准交流
31、500V,并拨出两表笔(3)根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为22k【考点】用多用电表测电阻【分析】(1)根据欧姆表结构、应用闭合电路的欧姆定律分析答题(2)使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上(3)欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数【解答】解:(1)欧姆表的内置电源负极与正插孔相连,正极与附插孔相连,红表笔插正插孔,黑表笔插负插孔,由图1所示可知,与接线柱A相连的表笔颜色应是红色;欧姆表内阻R=15000=15k,欧姆表中值电阻等于其内阻,指针指在刻度盘的正
32、中央,电阻阻值为15k电池电动势不变,内阻变大,欧姆表仍能调零,按正确使用方法在测电阻时,指针偏转角度与内阻电源较小时相同,其测量结果与原结果相比将不变(2)测阻值约为几十k的电阻Rx,应选择k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:CABE;(3)欧姆表选择1k挡,由图2所示可知,被测电阻阻值为221k=22k;故答案为:(1)红;15;不变;(2)CABE;(3)22k11如图所示,长L=2m,质量M=3kg的木板静止放在倾角为37的光滑斜面上,质量m=1kg的小物块放在木板的上端,对木板施加一平行于斜
33、面向上的拉力F=19N,木板和物块间的动摩擦因数=0.5,斜面足够长,最大静摩檫力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)木板的加速度大小;(2)小物块经多长时间离开木板;(3)小物块离开木板时木板获得的动能【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用【分析】(1)根据牛顿第二定律求出木板的加速度(2)根据牛顿第二定律求出物块的加速度,抓住两者的位移关系,运用位移时间关系式求出物块离开木板所需的时间(3)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出物块离开木板时的速度,从而求出物块离开木板时的动能【解答】解:(1)设木板运动的加速度为,则由牛顿第二定
34、律,对木板有:代入数据得:(2)物块向下做加速运动,设其加速度为,则由牛顿第二定律,对物块有:代入数据得:又因为得物块滑过木板所用时间为:t=2s(3)物块离开木板时木板的速度为:其动能为:答:(1)木板的加速度大小为;(2)小物块经2s离开木板;(3)小物块离开木板时木板获得的动能6J12如图甲所示,两平行金属板接有如图乙所示随时间t变化的电压U,两板间电场可看作均匀的,且两板外无电场,板长L=0.2m,板间距离d=0.2m在金属板右侧有一边界为MN的区域足够大的匀强磁场,MN与两板中线OO垂直,磁感应强度B=5103T,方向垂直纸面向里现有带正电的粒子流沿两板中线OO连续射入电场中,已知每
35、个粒子速度v0=105 m/s,比荷q/m=108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度;(2)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【分析】(1)当粒子从极板的右边缘射出时,粒子的速度最大,根据粒子在匀强电场中的偏转,通过偏转位移求出偏转的电压,再通过动能定理求出粒子射出电场时的最大速度(2)当带电粒子在磁场中运动的圆心角最大,运动的时间最长,圆心角最小,时间最短类平抛运动竖直方向上的分速度越
36、大,粒子射出电场速度方向与MN间夹角越小,圆心角越大,根据几何关系求出最大圆心角和最小圆心角,即可求出粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间【解答】解:(1)偏转电压由0到200V的变化中,粒子流可能都能射出电场,也可能只有部分粒子能射出电场设偏转的电压为U0时,粒子刚好能经过极板的右边缘射出 =at2,粒子的加速度:a=粒子在偏转电场中的时间:t=联立以上三式解得:得U1=100V知偏转电压为100V时,粒子恰好能射出电场,且速度最大根据动能定理得, mv12=mv02+q,代入数据解得:v1=1.41105m/s;4017288方向:斜向右上方或斜向右下方,与初速度方向成45夹角(2)由(1
37、)中结论可知,若粒子射出磁场的竖直分速度越大,则越小,故最小值为m=45,此情景下圆弧对应的圆心角为270,入射粒子在磁场中运行最长时间为:tmax=T=3106s,当粒子从上板边缘飞出电场在进入磁场时,在磁场中运动的时间最短:tmin=T=106s;答:(1)带电粒子射出电场时的最大速度为1.41105m/s(2)粒子在磁场中运动的最长时间为3106s和最短时间为106s三、选修题【选修3-3】13下列说法中正确的是()A当分子间的距离增大时,分子间的引力变大而斥力变小B布朗运动反映了悬浮在液体中固体颗粒分子的无规则运动C气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的D随着低温技术的
38、发展,我们可以使温度逐渐降低,并最终达到绝对零度【考点】气体压强的微观意义【分析】当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力同时变小,反之亦然;布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动;气体压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的,与分子的平均动能和分子数密度有关;温度是分子热运动平均动能的标志【解答】解:A、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力同时变小,故A错误;B、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则运动,故B错误;C、气体对器壁的压强是由大量气体分子对器壁频繁碰撞而产生的,与分子的平均动能和分子数密度有关,故C正确;D、分子热运动的平均动能与绝对温度成
39、正比,故绝对零度只能接进,不可能达到,故D错误;故选:C14如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭两个容器的下端由可忽略容积的细管连通容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0系统平衡时,各气体柱的高度如图所示现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h氮气和氢气均可视为理想气体求(1)第二次平衡时氮气的体积;(2)水的温度
40、【考点】理想气体的状态方程【分析】(1)以B上方的氢气为研究对象,由玻意耳定律求出气体压强,然后以A下方的氮气为研究对象,由波意耳定律求出氮气的体积(2)结合第一问的结果,求出氮气的末状态的压强,分析氮气的初末两个状态的状态参量,利用理想气体的状态方程,可求出氮气末状态的温度,即为水的温度【解答】解:(1)以氢气为研究对象,初态压强为p0,体积为hS,末态体积为0.8hS气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2,即:p0hS=p0.8hS,解得:p=1.25p0 活塞A从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程该过程的初态压强为1.1p0,体积为V;末态的压强为p,体积为V,则
41、p=p+0.1p0=1.35p0 V=2.2hS 由玻意耳定律得:1.1p0V=1.35p02.2hS,解得:V=2.7hS (2)活塞A从最初位置升到最高点的过程为等压过程该过程的初态体积和温度分别为2hS和T0=273K,末态体积为2.7hS设末态温度为T,由盖吕萨克定律得: =,解得:T=368.55K;答:(1)第二次平衡时氮气的体积为2.7hS;(2)水的温度为368.55K四、选修题【选修3-4】15一列简谐横波,在t=4.0s时的波形如图甲所示,图乙是这列波中质点P的振动图线,那么关于该波的传播下列说法正确的是()Av=0.25m/s,向左传播Bv=0.50m/s,向右传播C从t
42、=0到t=4.0s的过程,质点P向前迁移了1.0mD从t=0到t=4.0s的过程,波向前传播了1.0mE从t=0到t=4.0s的过程,质点P通过的路程是0.16m【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系【分析】由甲图可读出波长,由乙图可读出周期和振幅,求出波速;图乙是质点P的振动图象,读出t=4s时P的振动方向,利用波形平移法判断波的传播方向质点P只在自己平衡位置附近作简谐运动,不向前移动波传播的距离可根据公式x=vt求解质点P通过的路程可根据时间与周期的关系,求出路程与振幅的倍数,即可求解【解答】解:A、B、由两图象可知波长=50cm=0.5m,周期T=2s,则波速为 v=0.25m/s;
43、由乙图可知t=4s时质点P向上振动;此波沿着x轴正方向传播,由波形平移可知波向左传播,故A正确,B错误C、简谐横波向左传播时,质点P只在自己平衡位置附近作简谐运动,不向前移动故C错误D、从t=0到t=4.0s的过程,波向前传播的距离为:x=vt=0.254m=1m,故D正确E、因为t=4s=2T,则从t=0到t=4.0 s的过程,质点P通过的路程是8倍的振幅,为:S=8A=84cm=32cm=0.32m,故E错误故选:AD16如图所示为直角三棱镜的截面图,AB边长为40cm,一条光线平行于BC边入射,经棱镜折射后从AC边的中点M以角折射出去已知A=60,光在真空中的传播速度为c=3108m/s
44、求:该棱镜材料的折射率;光在棱镜中的传播速度;光在介质中的运动时间4017288【考点】光的折射定律【分析】由于光是从玻璃射向空气,所以折射定律公式中,折射率应该是折射角的正弦与入射角的正弦相比,若是光是从玻璃射向空气则折射率应该是入射角的正弦与折射角的正弦相比作出光路图,根据几何关系找出角度,再用折射定律计算即可折射率(2)根据公式n=,直接计算光在棱镜中的传播速度(3)由几何关系求出光在介质中通过的路程s,由公式t=求出光在介质中的运动时间【解答】解:作出完整的光路如右图根据几何关系可知 =B=30,所以入射角 =60因为=60,所以=+=A=60,故=30根据折射定律有n=根据公式n=,
45、有 v=1.73108m/s光在介质中通过的路程 s=0.2m=0.1m则光在介质中的运动时间 t=s=5.81010s 答:该棱镜材料的折射率是;光在棱镜中的传播速度是1.73108m/s;光在介质中的运动时间是5.81010s五、选修题【选修3-5】17如图为氢原子的能级图,大量处于n=5激发态的氢原子跃迁时,可能发出10种能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为13.06eV,若用此光照射到逸出功为3.26eV的光电管上,则加在该光电管上的反向遏止电压为9.8V【考点】氢原子的能级公式和跃迁【分析】由数学组合,即可求得发出多少频率不同的光子;再根据频率条件公式,能及相差越大,光子的频率越
46、高;根据爱因斯坦光电效应方程和动能定理列式计算反向遏止电压【解答】解:由题意可知,大量处于n=5激发态的氢原子跃迁时,则有=10种;根据跃迁能级差公式E=EmEn,且频率最大的条件,则有:E5E1=EKm40172880.54eV(13.6eV)=EKm解得:EKm=13.06eV 根据爱因斯坦光电效应方程,有Ekm=hvE0根据动能定理eU=Ekm解得U=13.063.26=9.8V故答案为:10,13.06,9.818如图所示,质量均为m的小滑块P和Q都试作质点,与轻质弹簧相连的Q静止在光滑水平面上P以某一初速度v0向Q运动并与弹簧发生碰撞,在整个过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于多少?P
47、最终的速度为多少?【考点】动量守恒定律;功能关系【分析】当P、Q速度相等时,弹簧的弹性势能最大,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出弹簧的最大弹性势能最终弹簧恢复原长,再由系统的动量守恒定律和机械能守恒定律求出P最终的速度【解答】解:P、Q在相互作用过程中系统动量守恒,当两者具有相同速度时,弹簧压缩最多时,弹簧具有最大的弹性势能取向右为正方向,由动量守恒定律得: mv0=2mv解得:v=0.5v0;由机械能守恒定律得:弹簧具有的最大弹性势能 Epm=mv02=mv02;P和Q两者弹簧压缩后,当弹簧恢复原长,两者分离时,由动量守恒定律得: mv0=mv1+mv2由机械能守恒定律得:mv02=mv12+mv22解得:P最终的速度 v1=0答:弹簧具有的最大弹性势能是mv02;P最终的速度是02016年11月7日