2022年廣東省深圳建文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校高三第三次測(cè)評(píng)物理試卷含解析_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng)1考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回2答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫(xiě)在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符4作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無(wú)效5如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫(xiě)清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符

2、合題目要求的。1、2019年11月23日,我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征三號(hào)乙運(yùn)載火箭,以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第五十、五十一顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。如圖所示的a、b、c為中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)中的三顆軌道為圓的衛(wèi)星。a是地球同步衛(wèi)星,b是軌道半徑與衛(wèi)星a相同的衛(wèi)星,c是軌道半徑介于近地衛(wèi)星和同步衛(wèi)星之間的衛(wèi)星。下列關(guān)于這些北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的說(shuō)法,正確的是()A衛(wèi)星a的運(yùn)行速度大于第一宇宙速度B衛(wèi)星a的向心加速度大于衛(wèi)星c的向心加速度C衛(wèi)星b可以長(zhǎng)期“懸?!庇诒本┱峡誅衛(wèi)星b的運(yùn)行周期與地球的自轉(zhuǎn)周期相同2、一平行板電容器的電容為C,A極板材料發(fā)生光電效應(yīng)的極限波長(zhǎng)為,整個(gè)裝置處于真空中,如圖所示?,F(xiàn)用一

3、波長(zhǎng)為()的單色光持續(xù)照射電容器的A極板,B極板接地。若產(chǎn)生的光電子均不會(huì)飛出兩極板間,則下列說(shuō)法正確的是()(已知真空中的光速為c,普朗克常量為h,光電子的電量為e)A光電子的最大初動(dòng)能為B光電子的最大初動(dòng)能為C平行板電容器可帶的電荷量最多為D平行板電容器可帶的電荷量最多為3、甲、乙兩物體從同一點(diǎn)出發(fā)且在同一條直線上運(yùn)動(dòng),它們的位移時(shí)間(xt)圖象如圖所示,由圖象可以得出在04 s內(nèi)( )A甲、乙兩物體始終同向運(yùn)動(dòng)B4 s時(shí)甲、乙兩物體間的距離最大C甲的平均速度等于乙的平均速度D甲、乙兩物體間的最大距離為6 m4、把圖甲所示的正弦式交變電流接在圖乙中理想變壓器的A、B兩端,電壓表和電流表均為

4、理想電表,Rt為熱敏電阻(溫度升高時(shí)其電阻減小),R為定值電阻下列說(shuō)法正確的是:( )ARt處溫度升高時(shí),電流表的示數(shù)變大,變壓器輸入功率變大BRt處溫度升高時(shí),電壓表V1、V2示數(shù)的比值不變C在t=1102s時(shí),穿過(guò)該矩形線圈的磁通量為零D變壓器原線圈兩端電壓的瞬時(shí)值表達(dá)式為u=36sin50t(V)5、如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩個(gè)小球懸于同一懸點(diǎn)O,且在O點(diǎn)下方垂直距離h=1m處的同一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),懸線長(zhǎng)L13m,L22m,則A、B兩小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C線速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:36、如圖,自動(dòng)卸貨車(chē)靜止在水平地

5、面上,質(zhì)量為m的貨物放在車(chē)廂內(nèi)擋板附近,車(chē)廂在液 壓機(jī)的作用下,角緩慢增大,當(dāng)增大到一定角度時(shí)貨物開(kāi)始加速下滑,貨物與車(chē)廂的動(dòng)摩擦因數(shù)為,重力加速度為g若貨物還未離開(kāi)車(chē)廂,下列說(shuō)法正確的是A增大過(guò)程中,貨物對(duì)車(chē)廂壓力大小不變B增大過(guò)程中,貨物的摩擦力大小等于mg cos C貨物加速下滑時(shí),貨車(chē)受到地面向右的摩擦力D貨物加速下滑時(shí),地面對(duì)貨車(chē)的支持力小于貨車(chē)和貨物重力之和二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,水平面上固定著兩根足夠長(zhǎng)的平行導(dǎo)槽,質(zhì)量為的形管恰好能

6、在兩導(dǎo)槽之間自由滑動(dòng),一質(zhì)量為的小球沿水平方向,以初速度從形管的一端射入,從另一端射出。已知小球的半徑略小于管道半徑,不計(jì)一切摩擦,下列說(shuō)法正確的是()A該過(guò)程中,小球與形管組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒B小球從形管的另一端射出時(shí),速度大小為C小球運(yùn)動(dòng)到形管圓弧部分的最左端時(shí),速度大小為D從小球射入至運(yùn)動(dòng)到形管圓弧部分的最左端的過(guò)程中,平行導(dǎo)槽受到的沖量大小為8、如圖所示,半徑為a的圓形區(qū)域內(nèi),有垂直紙面的勻強(qiáng)磁場(chǎng)(圖中未畫(huà)出),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,EF、MN為兩平行金屬板,板長(zhǎng)和板距均為2a,一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子以速度從A點(diǎn)沿半徑方向射入磁場(chǎng),若金屬板接電源,則粒子沿平行于金屬板的方向射出

7、,若金屬板不接電源,則粒子離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí)速度方向偏轉(zhuǎn),不計(jì)粒子的重力,下列說(shuō)法正確的是()A粒子帶負(fù)電B粒子兩次通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域所用的時(shí)間相等C速度的大小為D兩金屬板間的電壓為9、如圖所示,玩具飛機(jī)以恒定的仰角斜向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),上升至距離地面某高度時(shí),從玩具飛機(jī)上掉下一個(gè)小零件,零件掉下后,玩具飛機(jī)飛行速度保持不變,零件運(yùn)動(dòng)過(guò)程中受到的空氣阻力不計(jì),則零件落地時(shí)A速度比玩具飛機(jī)的速度大B和玩具飛機(jī)的速度大小可能相等C在玩具飛機(jī)的正下方D在玩具飛機(jī)正下方的后側(cè)10、回旋加速器的工作原理如圖所示,置于高真空中的D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過(guò)的時(shí)間可以忽略不計(jì),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁

8、場(chǎng)與盒面垂直,A處粒子源產(chǎn)生質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,在加速電壓為U的加速電場(chǎng)中被加速,所加磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度、加速電場(chǎng)的頻率可調(diào),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值為Bm和加速電場(chǎng)頻率的最大值fm。則下列說(shuō)法正確的是( )A粒子獲得的最大動(dòng)能與加速電壓無(wú)關(guān)B粒子第n次和第n+1次進(jìn)入磁場(chǎng)的半徑之比為C粒子從靜止開(kāi)始加速到出口處所需的時(shí)間為D若 ,則粒子獲得的最大動(dòng)能為三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11(6分)學(xué)習(xí)了“測(cè)量電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”后,物理課外活動(dòng)小組設(shè)計(jì)了如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)電路,電路中電源電動(dòng)勢(shì)用E,內(nèi)阻用r表示。 (1)若閉合電鍵S1

9、,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓表的讀數(shù)U,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖乙所示,寫(xiě)出關(guān)系式 _。(不考慮電表內(nèi)阻的影響) (2)若斷開(kāi)S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向b,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電流表的讀數(shù)I,處理數(shù)據(jù)得到圖像如圖丙所示,寫(xiě)出關(guān)系式 _。(不考慮電表內(nèi)阻的影響) (3)課外小組的同學(xué)們對(duì)圖像進(jìn)行了誤差分析,發(fā)現(xiàn)將兩個(gè)圖像綜合起來(lái)利用,完全可以避免由于電壓表分流和電流表分壓帶來(lái)的系統(tǒng)誤差。 已知圖像乙和丙縱軸截距分別為b1、b2,斜率分別為k1、k2。 則電源的電動(dòng)勢(shì)E=_,內(nèi)阻r=_。(4)不同小組的同學(xué)用不同的電池組(均由同一規(guī)格的兩節(jié)干電池串聯(lián)而成)

10、,按照(1)中操作完成了上述的實(shí)驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)不同組的電池組的電動(dòng)勢(shì)基本相同,只是內(nèi)電阻差異較大。 同學(xué)們選擇了內(nèi)電阻差異較大的甲、乙兩個(gè)電池組繼續(xù)進(jìn)一步探究,對(duì)電池組的輸出功率P隨外電阻R變化的關(guān)系,以及電池組的輸出功率P隨路端電壓U變化的關(guān)系進(jìn)行了猜想,并分別畫(huà)出了如圖丁所示的PR和PU圖像。若已知甲電池組的內(nèi)電阻較大,則下列各圖中可能正確的是_(選填選項(xiàng)的字母)。ABCD12(12分)某實(shí)驗(yàn)小組設(shè)計(jì)了如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,其主要步驟如下:(1)物塊P、Q用跨過(guò)光滑定滑輪的輕繩相連,P底端固定了一豎直寬度為d的輕質(zhì)遮光條。托住P,使系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)(如圖所示),用刻度尺測(cè)出遮光

11、條所在位置A與固定在鐵架臺(tái)上的光電門(mén)B之間的高度h。(2)現(xiàn)將物塊P從圖示位置由靜止釋放,記下遮光條通過(guò)光電門(mén)的時(shí)間為t,則遮光條通過(guò)光電門(mén)時(shí)的速度大小v=_。(3)己知當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,為了驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,還需測(cè)量的物理量是_(用相應(yīng)的文字及字母表示)。(4)利用上述測(cè)量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律的表達(dá)式是_。(5)改變高度h,重復(fù)實(shí)驗(yàn),描繪出v2-h圖象,該圖象的斜率為k。在實(shí)驗(yàn)誤差允許范圍內(nèi),若k= _,則驗(yàn)證了機(jī)械能守恒定律。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13(10分)如圖所示,在直角坐標(biāo)系xO

12、y的第一、四象限內(nèi),在邊界MN與y軸之間有垂直于坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,邊界MN右側(cè)有沿x軸正向的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,MN上P點(diǎn)的坐標(biāo)為(a,0),MN與x軸正向的夾角=45,一個(gè)質(zhì)量為m,電荷量為q的帶負(fù)電的粒子從坐標(biāo)原點(diǎn)沿y軸正向射入磁場(chǎng),不計(jì)粒子的重力,求:(1)要使粒子不進(jìn)入電場(chǎng),粒子進(jìn)入磁場(chǎng)的最大速度為多少;(2)若粒子從P點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),則粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為多少;(3)若粒子剛好垂直MN進(jìn)入電場(chǎng),且將電場(chǎng)反向,則粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)經(jīng)過(guò)x軸的位置坐標(biāo)。14(16分)如圖所示,質(zhì)量均為M2 kg的甲、乙兩輛小車(chē)并排靜止于光滑水平面上,甲車(chē)的左端緊靠光

13、滑的圓弧AB,圓弧末端與兩車(chē)等高,圓弧半徑R0.2 m,兩車(chē)長(zhǎng)度均為L(zhǎng)0.5 m。兩車(chē)上表面與滑塊P之間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.2。將質(zhì)量為m2 kg的滑塊P(可視為質(zhì)點(diǎn))從A處由靜止釋放,滑塊P滑上乙車(chē)后最終未滑離乙車(chē),重力加速度取g10 m/s2。求:(1)滑塊P剛滑上乙車(chē)時(shí)的速度大??;(2)滑塊P在乙車(chē)上滑行的距離。15(12分)如圖所示,水平面上固定著一條內(nèi)壁光滑的豎直圓弧軌道,BD為圓弧的豎直直徑,C點(diǎn)與圓心O等高。軌道半徑為,軌道左端A點(diǎn)與圓心O的連線與豎直方向的夾角為,自軌道左側(cè)空中某一點(diǎn)水平拋出一質(zhì)量為m的小球,初速度大小,恰好從軌道A點(diǎn)沿切線方向進(jìn)入圓弧軌道已知,求:(1)拋出點(diǎn)P到

14、A點(diǎn)的水平距離;(2)判斷小球在圓弧軌道內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng)時(shí),是否會(huì)脫離軌道,若會(huì)脫離,將在軌道的哪一部分脫離。參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】A第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的運(yùn)行速度,根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得衛(wèi)星a的軌道半徑大于地球半徑,則衛(wèi)星a的運(yùn)行速度小于第一宇宙速度,故A錯(cuò)誤;B根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得衛(wèi)星a的軌道半徑大于衛(wèi)星c的軌道半徑,故衛(wèi)星a的向心加速度小于衛(wèi)星c的向心加速度,故B錯(cuò)誤;C衛(wèi)星b不是同步衛(wèi)星,不能與地面相對(duì)靜止,不能“懸?!痹诒本┥峡眨蔆錯(cuò)誤;D根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得衛(wèi)星a、b的軌道

15、半徑相等,則周期相等,衛(wèi)星a是同步衛(wèi)星,運(yùn)行周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同,則衛(wèi)星b的運(yùn)行周期與地球自轉(zhuǎn)周期相同,故D正確。故選D。2、C【解析】AB根據(jù)光電效應(yīng)方程可知 選項(xiàng)AB錯(cuò)誤;CD隨著電子的不斷積聚,兩板電壓逐漸變大,設(shè)最大電壓為U,則且Q=CU解得 選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤。故選C。3、C【解析】A圖像的斜率等于速度,可知在內(nèi)甲、乙都沿正向運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)方向相同。內(nèi)甲沿負(fù)向運(yùn)動(dòng),乙仍沿正向運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)方向相反,故A錯(cuò)誤。BD內(nèi)甲乙同向運(yùn)動(dòng),甲的速度較大,兩者距離不斷增大。后甲反向運(yùn)動(dòng),乙仍沿原方向運(yùn)動(dòng),兩者距離減小,則時(shí)甲、乙兩物體間的距離最大,最大距離為 ,故BD錯(cuò)誤。C由圖知,在內(nèi)甲、乙的位移都是

16、,平均速度相等,故C正確。4、A【解析】副線圈電壓不變,若Rt電阻原來(lái)大于R,則溫度升高時(shí),電壓表V2示數(shù)與電流表A2示數(shù)的乘積增大,若Rt電阻原來(lái)小于R,則電壓表V2示數(shù)與電流表A2示數(shù)的乘積變小,當(dāng)Rt處溫度升高時(shí),電阻減小,則副線圈總功率增大,所以原線圈功率增大,即電壓表V1示數(shù)與電流表A1示數(shù)的乘積一定變大,故A正確;Rt處溫度升高時(shí),電阻減小,電壓表V2測(cè)量Rt的電壓,則電壓表V2示數(shù)減小,V1示數(shù)不變,則電壓表V1示數(shù)與V2示數(shù)的比值變大,故B錯(cuò)誤;在圖甲的t=0.01s時(shí)刻,e=0,則磁通量最大,此時(shí)矩形線圈平面與磁場(chǎng)方向垂直,故C錯(cuò)誤;根據(jù)圖甲可知,Em=36V,T=0.02s

17、,則 =100rad/s,變壓器原線圈兩端電壓的瞬時(shí)值表達(dá)式為u=36sin100t(V),故D錯(cuò)誤。故選A?!军c(diǎn)睛】本題考查交變電流的產(chǎn)生及變壓器原理,要注意掌握交變電流中最大值、有效值、瞬時(shí)值的表達(dá)及相應(yīng)的關(guān)系,知道變壓器不改變功率,難度適中。5、C【解析】AB小球做圓周運(yùn)動(dòng)所需要的向心力由重力mg和懸線拉力F的合力提供,設(shè)懸線與豎直方向的夾角為。對(duì)任意一球受力分析,由牛頓第二定律有:在豎直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析題意可知,連接兩小球的懸線的懸點(diǎn)距兩小球運(yùn)動(dòng)平面的距離為h=Lcos,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度則角速度之比1:2=1:1故AB錯(cuò)誤;C根

18、據(jù)合力提供向心力得解得 根據(jù)幾何關(guān)系可知故線速度之比故C正確;D向心加速度:a=v,則向心加速度之比等于線速度之比為故D錯(cuò)誤。故選C。6、D【解析】本題考查牛頓定律在斜面上的應(yīng)用。【詳解】A. 對(duì)貨物受力分析可知,貨物受到的支持力當(dāng)角度變化時(shí),支持力也變化,故A錯(cuò)誤;B. 對(duì)貨物受力分析可知,貨物受到的摩擦力故B錯(cuò)誤;C. 當(dāng)貨物加速下滑時(shí),對(duì)貨物進(jìn)行受力分析,受到重力、支持力,滑動(dòng)摩擦力,因?yàn)榧铀俣妊匦泵嫦蛳拢灾С至突瑒?dòng)摩擦力的合力的方向偏向左上方,根據(jù)牛頓第三定律可知,物體對(duì)車(chē)廂的壓力和摩擦力的合力方向偏向右下方,對(duì)車(chē)廂進(jìn)行受力分析可知,地面對(duì)汽車(chē)有向左的摩擦力,故C錯(cuò)誤;D. 當(dāng)貨

19、物相對(duì)車(chē)廂加速下滑時(shí),物體對(duì)車(chē)廂的壓力和摩擦力的合力小于貨物的重力,所以汽車(chē)對(duì)地面的壓力小于貨物和汽車(chē)的總重力,故D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、ABD【解析】A小球和U形管組成的系統(tǒng)整體在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中沒(méi)有外力做功,所以系統(tǒng)整體機(jī)械能守恒,所以A正確;B小球從U形管一端進(jìn)入從另一端出來(lái)的過(guò)程中,對(duì)小球和U形管組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,規(guī)定向左為正方向,由動(dòng)量守恒定律可得再有機(jī)械能守恒定律可得解得所以B正確;C從小球射入至運(yùn)動(dòng)到形管圓弧部分的最左端

20、的過(guò)程時(shí),小球和U形管速度水平方向速度相同,對(duì)此過(guò)程滿足動(dòng)量守恒定律,得由能量守恒得解得所以C錯(cuò)誤;D小球此時(shí)還有個(gè)分速度是沿著圓形管的切線方向,設(shè)為,由速度的合成與分解可知對(duì)小球由動(dòng)量定理得由于力的作用是相互的,所以平行導(dǎo)槽受到的沖量為所以D正確。故選ABD。8、CD【解析】A由于磁場(chǎng)方向不確定,故帶電粒子的電性不確定,A錯(cuò)誤;B當(dāng)金屬板接電源時(shí),由題意可知,帶電粒子勻速穿過(guò)平行板,粒子通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域所用的時(shí)間當(dāng)金屬板不接電源時(shí),粒子只在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)軌跡半徑為R,由幾何關(guān)系有解得則粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間所以B錯(cuò)誤;C當(dāng)金屬板不接電源時(shí),粒子只在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,有解得

21、C正確;D當(dāng)金屬板接電源時(shí),兩金屬板間存在勻強(qiáng)電場(chǎng),設(shè)電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,則有得則兩金屬板間的電壓D正確。故選CD。9、AC【解析】AB.零件掉下的一瞬間速度與玩具飛機(jī)的速度相同,根據(jù)機(jī)械能守恒可知,落地時(shí)的速度大于玩具飛機(jī)的速度,故A正確B錯(cuò)誤;CD. 由于零件在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中水平方向的分速度與玩具飛機(jī)的水平分速度相同,因此落地時(shí)在玩具飛機(jī)的正下方,故C正確D錯(cuò)誤;10、ACD【解析】A.當(dāng)粒子出D形盒時(shí),速度最大,動(dòng)能最大,根據(jù)qvB=m,得v=則粒子獲得的最大動(dòng)能Ekm=mv2=粒子獲得的最大動(dòng)能與加速電壓無(wú)關(guān),故A正確。B.粒子在加速電場(chǎng)中第n次加速獲得的速度,根據(jù)動(dòng)能定理nqU=mvn2可

22、得vn=同理,粒子在加速電場(chǎng)中第n+1次加速獲得的速度vn+1=粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的半徑r=,則粒子第n次和第n+1次進(jìn)入磁場(chǎng)的半徑之比為,故B錯(cuò)誤。C.粒子被電場(chǎng)加速一次動(dòng)能的增加為qU,則粒子被加速的次數(shù)n=粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)周期的次數(shù)n=粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)周期T=,則粒子從靜止開(kāi)始到出口處所需的時(shí)間t=nT=故C正確。D. 加速電場(chǎng)的頻率應(yīng)該等于粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的頻率,即,當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度為Bm時(shí),加速電場(chǎng)的頻率應(yīng)該為,粒子的動(dòng)能為Ek=mv2。當(dāng)時(shí),粒子的最大動(dòng)能由Bm決定,則解得粒子獲得的最大動(dòng)能為當(dāng)時(shí),粒子的最大動(dòng)能由fm決定,則vm=2fmR解得粒子獲得的最大動(dòng)能為Ekm=22mfm

23、2R2故D正確。故選ACD.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、 BC 【解析】(1)1若閉合電鍵S1,將單刀雙擲電鍵S2擲向a,改變電阻箱R的阻值得到一系列的電壓 表的讀數(shù)U, 根據(jù)閉合電路歐姆定律可知?jiǎng)t(2)2 根據(jù)閉合電路歐姆定律變形得到與R的關(guān)系式,(3)34 由題圖所示電路圖可知,利用伏阻法時(shí),由于電壓表的分流作用,通過(guò)電源的電流大于,這是造成系統(tǒng)誤差的原因。若考慮通過(guò)電壓表的電流,則表達(dá)式為則則利用安阻法時(shí),考慮電流表內(nèi)阻,可得則圖丙中圖像的斜率的倒數(shù)等于電源的電動(dòng)勢(shì)E。那么根據(jù),可得,(4)5AB根據(jù)電源的輸出規(guī)律可知,當(dāng)

24、內(nèi)外電阻相等時(shí)輸出功率最大,當(dāng)外電阻大于內(nèi)電阻時(shí),隨著外電阻的增大,輸出功率將越來(lái)越小,又由可知,電動(dòng)勢(shì)相同,內(nèi)阻越小,最大輸出功率越大,甲的電阻大于乙的電阻,所以乙的最大功率大于甲的最大功率,故A錯(cuò)誤,B正確。CD當(dāng)內(nèi)、外電阻相等時(shí),輸出功率最大,此時(shí)輸出電壓為電動(dòng)勢(shì)的一半,且電池組乙的輸出功率比甲的大,而當(dāng)外電路斷開(kāi)時(shí),路端電壓等于電源的電動(dòng)勢(shì),此時(shí)輸出功率為零,故C正確,D錯(cuò)誤。故選BC。12、 P的質(zhì)量M,Q的質(zhì)量m (M-m)gh= 【解析】(1)1光電門(mén)的遮光條擋住光的時(shí)間極短,則平均速度可作為瞬時(shí)速度,有:;(2)2兩物塊和輕繩構(gòu)成的系統(tǒng),只有重力做功,機(jī)械能守恒:故要驗(yàn)證機(jī)械能守恒還需要測(cè)量P的質(zhì)量M、Q的質(zhì)量m;(3)3將光電門(mén)所測(cè)速度帶入表達(dá)式:則驗(yàn)證機(jī)械能守恒的表達(dá)式為:;(4)4將驗(yàn)證表達(dá)式變形為:若在誤差允許的范圍內(nèi),系統(tǒng)滿足機(jī)械能守恒定律,圖像將

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