理综试题
一、单项选择题(本题包括13小题,每小题6分,共78分。每小题只有一个选项符合题意)
二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项是符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分。有选错的得0分。
14.某金属被光照射后产生了光电效应现象,测得光电子的最大初动能与入射光频率v之间的关系如图所示。已知h为普朗克常量,电子的电荷量的绝对值
为e,则当入射光频率为3v0时,其遏止电压为
A.hv0 B.3hv0
C. D.
15.如图所示,水平固定的圆环带正电荷,且电荷均匀分布,圆环圆心为O,MN为过O点的竖直线,且,四边形abcd是以O为中心、MN为对称轴的正方形,其边长小于圆环的直径。则下列说法正确的是
A.a、d两点处的电场强度相同
B.将一试探电荷由d点沿dc边移动到c点的过程中电场力始终不做功
C.若将一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放, 则试探电荷运
动到N点时速度恰好为0
D.若将一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放后能运动到N点,
则过O点时试探电荷的加速度最大
16.汽车在高速公路上超速是非常危险的,为防止汽车超速,高速公路都装有测汽车速度的装置。如图甲所示为超声波测速仪测汽车速度的示意图,测速仪A可发出并接收超声波信号,根据发出和接收到的信号可以推测出被测汽车的速度。如图乙所示是以测速仪所在位置为参考点,测速仪连续发出的两个超声波信号的x(位移)—t(时间)图象,则
A.汽车离测速仪越来越近
B.在测速仪发出两个超声波信号的时间间隔内,汽车通过的位移为
C.汽车在时间内的平均速度为
D.超声波信号的速度是
17.如图所示,在竖直的墙面上用铰链固定一可绕O点自由转动的轻杆,一定长度的轻绳两端固定在轻杆的A、C两点,轻质动滑轮B跨过轻绳悬吊一定质量的物块。开始轻杆位于水平位置,轻绳对A、C两点的拉力大小分别用表示,忽略滑轮与轻绳间的摩擦。则下列说法正确的是
A.当轻杆处于水平位置时
B.若将轻杆沿顺时针转过一个小角度,则增大、增大
C.若将轻杆沿逆时针转过一个小角度,则增大、增大
D.无论将轻杆怎样转动,均减小
18.如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮,质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行,两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中
A.M克服摩擦力做的功等于M减少的机械能
B.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
C.轻绳对M的冲量与对m的冲量相同
D.斜面对M的支持力与摩擦力之和方向竖直向上
19.军事卫星指的是用于各种军事目的的人造地球卫星,在现代军事中大显身手,越来越重要。一颗军事卫星在距离地面高度处沿圆形轨道运行,卫星轨道平面与赤道平面重合,侦察信息通过无线电传输方式发送到位于赤道上的地面接收站,已知人造地球卫星的最小运行周期约85 min,地球半径为,第一宇宙速度的大小约为7.9 km/s,则下列判断正确的是
A.该军事卫星的周期约为240 min
B.该军事卫星的运行速度约为7 km/s
C.该军事卫星连续2次通过接收站正上方的时间间隔约为576 min
D.地面接收站能连续接收到信息的时间约为96 min
20.如图甲所示,很长的粗糙的导轨MN和PQ水平平行放置,MP之间有一定值电阻R,金属棒的电阻为r,不计导轨电阻,整个装置处于垂直纸面向里的匀强磁场里,t=0时刻,ab棒从静止开始,在外力F作用下沿导轨向右运动,金属棒的电流随时间变化如图乙所示,则棒加速度a随时间t变化的图象,R上通过的电量随时间t变化的图象,正确的是
21.如图所示,电路的a、b端接有电压有效值为U的正弦交流电,变压器为理想变压器,电路中电阻和的阻值均相同,电流表为理想电表。当开关S断开时,电流表的示数为I,当开关S闭合时,电流表的示数为,则
A.开关S闭合后,副线圈两端的电压降低
B.流过电阻的电流将变小
C.理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1
D.的阻值为
第Ⅱ卷
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答.
(一)必考题(11题,共129分)
22.(6分)利用力传感器研究“加速度与合外力的关系”的实验装置如图所示。
(1)下列基于该实验操作的说法,正确的是____。(选填选项前的字母)
A.实验前需垫高木板右端以平衡摩擦力
B.实验应保证小车的质量远大于所挂钩码的质量
C.实验前应调节定滑轮的高度使细线与木板平行
D.实验开始时,应先放开小车再接通电源
(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带,取计数点A、B、C、D、E,相邻两点之间的时间间隔相同,已测得AB=4.11 cm,AC=10.00 cm,AD=17. 69 cm,AE=27.20 cm。若已求得打点计时器打B点时小车的速度vB=0.50 m/s,则小车的加速度a=____ m/s2.(计算结果保留三位有效数字)。
(3)若甲、乙两同学用同一装置进行实脸,为方便对比,两个同学画图时横、纵坐标的标度都一样,各自得到的a一F图象移至同一坐标系后如图所示。则两位同学使用的器材中小车质量的大小关系是m甲 m乙(填“大于”或“小于”)。
23.(10分)市场上销售的铜质电线电缆产品中,部分存在导体电阻不合格问题,质检部门检验发现一个是铜材质量不合格,使用了再生铜或含杂质很多的铜;再一个就是铜材质量可能合格,但横截面积较小。某兴趣小组想应用所学的知识来检测实验室中一捆铜电线的电阻率是否合格。小组成员经查阅,纯铜的电阻率为。现取横截面积约为1 mm2、长度为100m(真实长度)的铜电线,进行实验测量其电阻率,实验室现有的器材如下:
A.电源(电动势约为5V,内阻不计);
B.待测长度为100m的铜电线,横截面积约1 mm2;
C.电压表V1(量程为3V,内阻约为0.5 kΩ);
D.电压表V2(量程为5V,内阻约为3 kΩ);
E.电阻箱R(阻值范围0~999.9Ω);
F.定值电阻
G.开关、导线若干。
(1)小组成员先用螺旋测微器测量该铜电线的直径d,如图甲所示,则 mm。
(2)小组设计的测量电路如图乙所示,则P是 ,N是 ,(填器材名称及对应符号)通过实验作出的图象如图丙所示。
(3)图乙电路测得铜电线的电阻测量值比真实值 (选填“偏大”、“不变”或“偏小”),原因是 。
(4)这捆铜电线的电阻率 (结果保留三位有效数字);从铜电线自身角度,你认为电阻率大的可能原因是 。
24.(12分) 如图所示,一个由水平部分和四分之一圆弧部分(在E点平滑相接)构成的木板放在光滑的水平面上.木板的质量M= 2kg,圆弧部分的半径R=l m,OB间的距离为轻弹簧的原长,BE间的距离SBE =3m,BE部分的动摩擦因数μ=0.5,其余部分不计摩擦,轻弹簧的一端固定在木板左端的竖直挡板上,另一端与质量m= 2kg的木块(可视为质点)接触但不栓接,然后用轻绳将挡板和木块连接起来,使弹簧处于压缩状态。现烧断轻绳,让木块从A点开始向右运动,刚好能上升到木板右端的最高点F.重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)轻绳没有烧断前弹簧中存储的弹性势能.
(2)若m最后静止于P点(图中没有画出),则BP间的距离为多少?
25.(19分)如图所示,磁感应强度为B的条形匀强磁场区域的宽度都是dl,相邻磁场区域的间距均为d2,x轴的正上方有一电场强度大小为E,方向与x轴和B均垂直的匀强电场区域.将质量为m、电荷量为q的带正电粒子从x轴正上方h高度处自由释放.(重力忽略不计)
(1)求粒子在磁场区域做圆周运动的轨道半径r;
(2)若粒子只经过第1和第2个磁场区域回到x轴,求自释放到回到x轴所需要的时间t;
(3)若粒子以初速度v0从h处沿x轴正方向水平射出后,最远到达第k个磁场区域并回到x轴.求dl、d2应该满足的条件.
33.【物理选修3-3】(15分)
(1)(5分)关于用“油膜法估测分子大小”的实验,下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.实验时应先将痱子粉均匀撒在水面上,再将1滴油酸酒精溶液滴在水面上
B.用注射器吸取配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,若100滴溶液的体积是1 mL,则1滴油酸酒精溶液中含有油酸mL
C.用注射器往水面上滴1滴油酸酒精溶液,同时将玻璃板放在浅盘上,并立即在玻璃板上描下油膜的形状
D.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,计算轮廓范围内正方形的个数(小于半格的不算,超过半格的算一格),求出油膜的面积
E.根据1滴油酸酒精溶液中油酸的体积V和油膜面积S就可算出油膜厚度,此即为油酸分子的直径
(2)(10分)一定质量的理想气体由状态A沿直线变化到状态B,其图象如图所示。已知气体处于状态A时,,大气压强Pa,求在此变化过程中,
(i)气体从外界吸收的热量Q;
(ii)气体的最高温度;
34.【物理选修3-4】(15分)
(1)(5分)如图所示,一简谐横波在某区域沿x轴传播,实线a为t=0时刻的波形图线,虚线b为t=0.5s时刻的波形图线,虚线b与x轴交点P的坐标为xP=1m。下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.t=0时刻P质点的位移为5cm
B.这列波的传播速度大小可能为30m/s
C.这列波的波源振动频率可能为2.5Hz
D.t=l.5s时刻P点一定处于波谷位置
E.若该波遇到宽度为6m的障碍物能发生明显的衍射现象
(2)(10分)如图所示,ABC为一透明材料制成的柱形光学元件的横截面,该种材料的折射率,AC是一半径为R的1/4圆弧,O为圆弧面圆心,ABCD构成正方形,在O处有一点光源。从点光源射入圆弧AC的光线,进入透明材料后首次射向AB或BC界面时,有一部分不能从AB或BC界面直接射出。下面的问题只研究进入透明材料后首次射向AB或BC界面
的光线,已知AB面上的P点到A点的距离为。求:
(i)从P点射出的光线的折射角;
(ii )AB和BC截面上没有光线射出部分的总长度。
物理部分
14.答案:C 由爱因斯坦光电效应方程可知,当时,有,故当入射光的频率为时,光电子的最大初动能为,又因为,所以此时遏止电压,C正确。
15.答案: C 根据对称性可知,a、d两点的电场强度大小相等,方向不同,故A错误;将一试探电荷由d点沿dc移动到c点的过程中,只有过cd的中点时电场力与速度垂直,其他位置均不垂直,电场力并非始终不做功,B错误;若一重力不计的负试探电荷从M点由静止释放后能运动到N点,则试探电荷先做加速运动,后做减速运动,由运动的对称性可知,到达N点时速度减为0,C正确;试探电荷在O点时加速度最小,D错误。
16.答案:C 和分别为两个超声波信号碰到汽车的两个时刻,和分别为这两个时刻汽车离参考点的距离。由图象可知超声波信号从发出到接收所用的时间变长,所以汽车离测速仪越来越远,A错误;在时间内,汽车的位移是,从图象上不能看出测速仪发出两个超声波信号的时间间隔,B错误;汽车在时间内的平均速度为,C正确;超声波信号的速度为,D错误。
17.答案:D 以滑轮B为研究对象,受竖直向下的拉力(大小等于悬吊物块的重力),AB绳和BC绳的拉力,由于ABC为一根轻绳,则绳子上拉力大小处处相等,且BA绳、BC绳各自与竖直方向的夹角相等,A错误;由力的平衡条件可知的合力大小等于悬吊物块的重力,若将轻杆沿顺时针方向转过一个小角度,BA绳和BC绳依然关于竖直方向对称,减小,轻绳的拉力均减小,B错误;若将轻杆沿逆时针方向转过一个小角度,减小,轻绳的拉力均减小,C错误,D正确。
18.答案:B 重力之外的其它力对物体做的功等于物体机械能的改变。对M:受到重力、轻绳拉力、滑动摩擦力,摩擦力和轻绳拉力均做负功,这两个功之和等于其机械能的减少,A选项错误;对m:受到重力、轻绳拉力,轻绳拉力做正功等于其机械能的增加,B选项正确;轻绳对M和m的拉力大小相等但方向不同,因此对两者的冲量大小相等方向不同,C选项错误;若M独自放置于ab斜面上,将不能处于静止状态,因此支持力与摩擦力之和不是竖直向上,D选项错误。
19.答案:AD 对于该军事卫星和近地卫星,由开普勒第三定律可知,
解得,A正确;该军事卫星运行的速度,B错误;
该军事卫星连续2次通过接收站正上方,由几何关系知
为地球自转周期,解得,C错误;设军事卫星在位置时地面接收站恰好能接收到信息,
如图所示,由几何关系可知,
解得,D正确。
20.BD 解析:结合甲图和乙图,,得,可知B选项正确。又有,可知D选项正确。
21.答案:ABC 设三个电阻的阻值均为R,由题意可知,开关S断开时,原线圈两端的电压
为,当开关S闭合后,原线圈两端的电压则为,所以原线圈两端的电压降低,由理想变压器变压公式可知,副线圈两端的电压也降低,则流过R3的电流减小,A、B均正确;设原、副线圈的匝数比为,则开关闭合前,有和,开关闭合后,有和,联立可解得,故C正确,D错误。
22.(6分)AC,1.80(1.78-1.82),大于(各2分)
解析:(2)得,相邻计数点间的时间间隔为,由逐差法得。
(3)由图知,在相同合外力下,甲的加速度小,可知大于。
23.(1)1.125(1.123~1.127均可)(2分)
(2)电压表V2(1分) 电压表V1(1分)
(3)偏大(1分) 电压表V1的分流(2分)
(4)(2分)
可能是再生铜或含过多杂质的次铜(其他合理答案也给分)(1分)
解析:(1)铜电线的直径
(3)偏大,由于没考虑电压表V1的分流,使测得的铜电线的电阻偏大。
(4)分析电路可知,通过铜电线的电流
,
整理得,
根据题图丙可知斜率
,
故电阻率达不到要求,使用的有可能是再生铜或含过多杂质的次铜。
24.(12分)解:(1)将M和看成一个系统,动量守恒,从烧断轻绳到m运动到F点或停在P点,均有,得(3分)
设最开始轻绳没有烧断前,弹簧中储存的弹性势能为,则弹性势能转换为摩擦生的热和的重力势能,则有:
(3分)
(2)设静止于M上面的BE之间的P点,则有:
(3分)
解得: (1分)
故BP间的距离为:
。 (2分)
25.(19分)解:设粒子刚进入磁场时的速度为v
在电场区域中根据动能定理
qEh =mv2 (2分)
磁场区域中,圆周运动
qvB= (2分)
解得 r= (1分)
(2)设粒子在电场中的运动时间为t1,
根据牛顿第二定律 qE =ma
匀加速运动 h =at12
解得 t= (3分)
粒子在磁场区域运动合成半个圆周,时间
t= (1分)
设粒子离开第一个无磁场区域时,速度与水平向右的夹角为,有
sin=/r
粒子在无磁场区域运动的路程为s=
粒子在无磁场区域运动时间为 t= (2分)
解得的总时间为
t= t+ t+ t=++ (2分)
(3)粒子经过第k个磁场区域回到x轴,则粒子在磁场区域的运动由2k-1个圆弧组成,并且2k-1个圆弧合并为一段圆弧.粒子进入第一个磁场时,速度为v,与水平方向夹角为
v=v;v=;
cos= (2分)
由几何关系知,应满足条件
(k-1)d<r(1-cos)<kd (2分)
解得(-v0)<d<(-v0) (2分)
粒子回到x轴的条件与d2无关。
33.答案:(1)ADE(5分) 实验时应先将痱子粉撒在水面上,再将1滴油酸酒精溶液滴在水面上,A正确;若100滴溶液的体积是1mL,则1滴油酸酒精溶液的体积为mL,B错误;在玻璃板上描油膜的形状时,要等油酸酒精溶液充分扩散形成单分子油膜后再进行,C错误;将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,计算轮廓范围内正方形的个数,并求得油膜的面积,D正确;由于油膜为单分子油膜,故通过计算出的油膜的厚度即为油酸分子的直径,E正确。
(2)(i)由理想气体状态方程, (1分)
代入数据可解得, (1分)
故该理想气体的内能不变,,
由热力学第一定律可知, (1分)
又因为,
所以,
数值上等于图线与坐标轴所围的面积,
(1分)
代入数据可解得 (1分)
(ii)由(常量)可知,当pV最大时,气体的温度最高,
由图象可知, (1分)
得 (1分)
故当时,pV有最大值, (1分)
由理想气体状态方程可得, (1分)
解得 (1分)
34.(15分)(1)BDE(5分)
解析:此简谐波的波长为8m,而xP=1m,可得P质点的位移为
,故A项错误。由图像可知,当波的传播方向为x轴正方向时,有;当波的传播方向为x轴负方向时,有,速度为,故B项正确。由B项可知,当时,不存在能使式或成立的n,故C项错误。t=0.5s时,P点的位移相当于时间内的位移。当t=1.5s时,位移相当于时间内的位移,且方向为y轴负向,故此时P点达到波谷位置,故D项正确。此简谐波的波长为8,大于6m,故能发生明显的衍射现象,故E项正确。
(2)解:(i)设射向P点的光线入射角为θ1,得 (1分)
根据折射定律(2分)
解得θ2=60°(1分)
(ii)设材料的临界角为C,射向M点的光线恰好发生全反射,则有
(2分)
AB截面没有光线射出部分的长度
(2分)
两截面上没有光线射出部分的总长度或0.59R(2分)