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A D B C A A AC AD AD BC
1.A 【详解】A.当电压表的示数大于或等于0.9V时,电流表的示数为0,可知遏止电压为0.9V,根据
则光电子的最大初动能为0.9eV,则光电子的初动能可能为0.8eV,A正确;
B.根据光电效应方程 则逸出功为 B错误;
C.光电管接的是反向电压,当电键断开后,光电管两端的电压为0,逸出的光电子能够到达另一端,则仍然有电
流流过电流表G,C错误;
D.改用能量为2eV的光子照射,因光电子能量小于逸出功,则不会发生光电子效应,D错误。 故选A。
2.D【详解】A.对黑板擦受力分析,做匀速直线运动,受力平衡可得
又 联立,解得 故A错误;
B.黑板对黑板擦的作用力大小为 故B错误;
C.若突然松开手,松手瞬间黑板擦只受自身重力作用,其加速度大小为g。故C错误;
D.若突然松开手,松手后黑板擦做竖直上抛运动,能上升的最大高度为 故D正确。故选D。
3.B【详解】AB.根据图示可知当前状态 间距小于 间距。根据链条的受力分析可知,静止时,两根链条在
竖直方向的合力与指示牌的重力平衡,设链条与竖直方向夹角为 ,每根链条上的拉力为 。则
解得 可知当链条与竖直方向夹角越小,链条上拉力越小,则仅减小AC距离,每根链条的拉力变大;
仅减小BD距离时,链条处于竖直状态时拉力最小,但再继续减小BD距离时,拉力又会变大。故A错误,B正确;
C.指示牌前后摆动时,指示牌做圆周运动,每根链条的拉力会发生变化,但根据竖直平面内圆周运动规律可知当
链条处于竖直位置时在最低点,速度最大,每根链条拉力也最大。故C错误;
D.断开前不知道每根链条上的拉力大小,恢复静止后无法判断链条CD的拉力变化情况,但指示牌断开前的静止
状态以及断开后恢复的静止状态,均处于平衡状态,合力为 不变。故D错误。故选B。
4.C 【详解】A.由题图,设地球的半径为R,由几何关系可得 解得地球半径为 A错误;
B.因为地球表面物体的重力等于地球的引力,可得 可得
设航天员的质量为m',由万有引力定律可知,航天员所受地球引力为
因航天员的质量m'不是零,所以航天员所受地球引力不是零,B错误;
C.空间站受地球的引力提供向心力,可得 解得 C正确;
D.由牛顿第二定律可得 解得航天员的向心加速度为
D错误。 故选C。
5.A【详解】A.将速度 沿水平和竖直方向分解,可得
运动员恰能无碰撞地落在斜面乙顶端,说明运动员此时的速度方向恰好沿着斜面乙向下,设为 ,将 沿水平和
竖直方向分解 解得 A正确;
B.设斜面乙的高度为 ,对运动员从斜面甲运动到斜面乙的过程分析,由动能定理得
解得 B错误;
C.当运动员竖直方向的速度减为零时,距离地面的最大高度 C错误;
D.设运动员在空中运动的时间为t,由竖直方向运动规律得
由水平方向运动规律得 D错误; 故选A。
6.A【详解】A.由图甲可知,波长为 根据干涉减弱点的特点,SS 的连线上距S、S 的距离差为
1 2 1 2
学科网(北京)股份有限公司0.05m、0.15m的点各有两个,即共有4个干涉减弱点。故A正确;
B.SS 连线的延长线上各点到两波源的距离差为0.2m,即波长的2倍,所以均为干涉增强点。故B错误;
1 2
C.由甲图可知Q点为振动减弱点, t=0.2s时,Q点的位移是零。故C错误;
D.由乙图可知,波的振动周期为 根据 故D错误。 故选A。
7.AC 【详解】A.由图可知,两光在水中的入射角相同,而 光在真空的折射角较小,由折射定律可知 光的
折射率要小于 光的折射率;由 可知,在水中 光的传播速度要大于 光,故由 到 ,a光和b光的传播时
间不相同,故A正确;
B.若发光点 不变而入射点 向左移,则入射角减小,都不会发生全反射,两光都不会消失,故B错误;
C.若发光点 不变而入射点 向右移,则入射角变大,根据折射定律可知 光的折射率大于 光的折射率,先达
到b光的临界角,则b光比a光先发生全反射,故C正确;
D.介质决定波速,所以a光与b光在真空中的传播速度一样大,故D错误。 故选AC。
8.AD【详解】AB.关门时,锁舌受到锁壳的作用力,弹簧被压缩,处于压缩状态,则弹力增大,故A正确,B错
误;
CD.对锁舌,受到弹簧弹力,锁壳的作用力,受力平衡,则有 解得
故C错误,D正确。 故选AD。
9.AD【详解】A.由图乙可知,在第3s内,磁场垂直纸面外均匀增大,根据楞次定律判断知线圈中产生感应电流
的方向为顺时针方向,则平行金属板上极板带正电,下极板带负电,所以场强方向向下,故A正确;
B.根据图乙,结合法拉第电磁感应定律可得,第2s内两极板之间的电场强度大小为
故B错误;
CD.由选项B可知,极板间的电场强度为
即极板间的电场强度与 图像的斜率成正比,由图乙可知 内与 内极板间的电场强度相同,与
内极板间的电场强度大小相等,但方向相反,所以可知微粒在 内匀加速, 内匀减速,根据对称性可
知,微粒在第2s末速度减为零,但微粒并未回到了原来位置;接着 微粒反向匀加速, 匀减速,根据
对称性可知,在第4s末微粒回到了原来位置,故C错误,D正确。 故选AD。
10.BC 【详解】A.设变压器原、副线圈的电压分别为 、 ,电流分别为 、 ,正弦交流电源的输出电压
对理想变压器得 , 根据欧姆定律可得
以上四式联立得 电压 恒定,滑片调节电阻 连入电路中的电阻增大,则副线圈
电流 减小,从而原线圈电流 减小,则电阻 上分压减小,正弦交流电源输出电压的有效值恒定,则原线圈电
压 增大,副线圈电压也增大,即电压表的示数U增大,故A错误;
B.电压表示数与电流表示数的比值为电阻 和滑动变阻器 阻值之和,滑动变阻器电阻变大,则比值变大,故B
正确;
C.由A选项分析可得 整理得
则 为函数 的斜率,为 ,所以 不变,故C正确;
D.变压器的输出功率为 根据二次函数知识可知,当
时,变压器的输出功率最大,与 联立可得 当
即 时,变压器的输出功率最大,在滑动变阻器R滑片向右调节的过程中,电阻
学科网(北京)股份有限公司且一直增大,则电源的输出功率一直减小,故D错误。故选BC。
11. A 0.45 C
【详解】(1)①[1]v-t图象(b)中后半段斜率明显减小,即加速度减小,合外力减小,可能存在的问题是实验
中未保持细线和轨道平行,当小车离滑轮较远时,拉力几乎还是沿长木板方向,加速度不变,当小车离滑轮较近
时,拉力与长木板的夹角迅速增大,小车受到的合力明显减小,加速度减小。 故选A。
②[2]由牛顿第二定律可得 整理得
由图(c)可知,当n=5时,a=1.00m/s2,数据代入上式可得
③[3]若以“保持木板水平”来代替步骤①,则小车会受到长木板的摩擦力,当钩码数增大到一定程度才开始有加
速度,故图线与横轴有交点,由牛顿第二定律可得
加速度a与所挂钩码数n为一次函数,可知C选项的图线符合题意。故选C。
12. 乙 3.00 3.13 = >
【详解】①[1]甲电路 太小,电流表容易烧坏,不可行,乙电路电流表与 并联组成一个大量程电流表,可行;
②[2]电源电动势比较小,为方便调节,应选变阻器 ;
③[4] [5]根据闭合电路的欧姆定律有
根据图象可得 解得
④[6][7] 安阻法测电池电动势与内阻,把电流表看作理想电表,有 整理得
若把电流表不能看作理想电表,有 整理得 可得斜率
截距 故 ,
13.(1) , ;(2)
【详解】(1)旋转前后,上部分气体发生等温变化,根据玻意尔定律可知
解得旋转后上部分气体压强为
旋转前后,下部分气体发生等温变化,下部分气体体积增大为 ,则
解得旋转后下部分气体压强为
(2)对“H”型连杆活塞整体受力分析,活塞的重力 竖直向下,上部分气体对活塞的作用力竖直向上,下部分
气体对活塞的作用力竖直向下,大气压力上下部分抵消,根据平衡条件可知
解得活塞的质量为
14.(1) ;(2) ,
【详解】(1)对 受力分析结合牛顿第二定律有 而
其中 联立解得
所以金属棒 在倾斜轨道上做匀变速运动,由运动规律有 解得
(2)当金属棒 进入水平导轨后 、 组成的系统动量守恒,当二者速度相等时它们之间的距离保持不变,据动量
守恒定律可得 在此过程中对导体棒 应用动量定理有 联立
解得
学科网(北京)股份有限公司由能量守恒可知导体棒 产生的热量为
15.(1) ;(2) ;(3)25J
【详解】(1)物体由P到A的过程,由动能定理可得
解得
(2)物体滑上传送带后,在滑动摩擦力作用下匀减速运动,加速度为 m/s2
减速至与传送带速度相等时所用的时间
匀减速运动的位移 m
所以物体与传送带共速后向右匀速运动,匀速运动的时间为 s
故物体从A运动到B的时间为 s
传送带的支持力对物体的冲量大小为I=mgt
1
传送带的摩擦力对物体的冲量大小为I=m(v-v)
2 0
传送带对物体的冲量大小为
(3)物块与小球1发生弹性正碰,设物块反弹回来的速度大小为 ,小球1被撞后的速度大小为 ,由动量守恒
和能量守恒定律得
解得 m/s m/s
物块被反弹回来后,在传送带上向左做匀减速运动中,由运动学公式得
解得 m m
解得 s
由于小球质量相等,且发生的都是弹性正碰,它们之间将进行速度交换。可知,物体第一次返回还没到传送带左
端速度就减小到零,接下来将再次向右做匀加速运动,直到速度增加到 ,此过程电动机多给传送带的力为
μmg,电动机多做的功率为μmgv,电动机多消耗的电能为
再跟小球1发生弹性正碰,同理可得,第二次碰后,物块和小球的速度大小,以及第二次往返电动机多消耗的电
能分别为
以此类推,物块与小球1经过n次碰撞后,他们的速度大小以及第n次往返电动机多消耗的电能分别为
学科网(北京)股份有限公司从第一次碰撞之后到最后运动中,电动机多消耗的能量为
解得
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