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高考真題——物理解析(全國I卷)

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1、2016年普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試(新課標 I卷) 理科綜合(物理部分) 二、選擇題:本題共 8小題,每小題 6分。在每小題給出的四個選項中,第 14~17題只有一 項符合題目要求,第 18~21題有多項符合題目要求。全部選對的得 6分,選對但不全的 得3分。有選錯的得0分。 14.一平行板電容器兩極板之間充滿云母介質(zhì),接在恒壓直流電源上。若將云母介質(zhì)移出,則 電容器( ) A.極板上的電荷量變大,極板間電場強度變大 B.極板上的電荷量變小,極板間電場強度變大 C.極板上的電荷量變大,極板間電場強度不變 D.極板上的電荷量變小,極板間電場強度不變 【答案】D rS

2、 【解析】由C 1丁可知,當云母介質(zhì)抽出時, r變小,電容器的電容 C變?。? 4 Tikd 因為電容器接在恒壓直流電源上, 故U不變,根據(jù)Q CU可知,當C減小時,Q減 U 小。再由E 了,由于U與d都不變,故電場強度 E不變,答案為 D 【考點】電容器的基本計算 15.現(xiàn)代質(zhì)譜儀可用來分析比質(zhì)子重很多倍的離子,其示意圖如圖 所示,其中加速電壓恒定。 質(zhì)子在入口處從靜止開始被加速電場 加速,經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn)后從出口離開磁場。 若某種一價正離子在 入口處從靜止開始被同一加速電場加速, 為使它經(jīng)勻強磁場偏轉(zhuǎn) 后仍從同一出口離開磁場,需將磁感應強度增加到原來的 12倍。 此離子和

3、質(zhì)子的質(zhì)量比約為( ) A. 11 B.12 C. 121 D.144 【答案】D 【解析】設(shè)質(zhì)子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分別為 m、q1,一價正離子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)為 m2、q2 對于任意粒子,在加速電場中,由動能定理得: 在磁場中應滿足 1 2八 qU mv 0 2 v 2qU m 2 v qvB m — r 由題意, 由于兩種粒子從同一入口垂直進入磁場,從同一出口垂直離開磁場,故在磁場中做 勻速圓周運動的半徑應相同. 由①②式聯(lián)立求解得 -15 - 勻速圓周運動的半徑 1 B 2mU ,由于加速電壓不變, 故上里匹q2 「2 Bi , m2 q

4、i 其中 B2 12Bi , qi q2 , mi 可得成 故一價正離子與質(zhì)子的質(zhì)量比約為 1 144 144 【考點】帶電粒子在電場、磁場中的運動、質(zhì)譜儀。 16.一含有理想變壓器的電路如圖所示,圖中電阻 R、R2和R 的阻值分別是3 、1和4 , CA為理想交流電流表,U為 正弦交流電壓源,輸出電壓的有效值恒定。當開關(guān) S斷開 時,電流表的示數(shù)為I ;當S閉合時, 該變壓器原、副線圈匝數(shù)比為( A. 2 C. 4 【答案】B 【解析】 解法一: 當S斷開時,電路如右圖所示 由閉合電路歐姆定律,原線圈兩端電壓 得 電流表的示數(shù)為 ) B. 3

5、D. 5 根據(jù)變壓器原副邊電壓關(guān)系: Ui U1 Ui IRi 3I 副線圈中的電流: I2 U2 U2 ni n2 聯(lián)立①②③得: R2 2 ni n2 R3 U_2 ~5 U 5I 3I 當S閉合時,電路如右圖所示 由閉合電路歐姆定律,原線圈兩端電壓 得 根據(jù)變壓器原副邊電壓關(guān)系: U/ U/ U U 副線圈中的電流得: I2/ =U =U / 1 / 2 U2/ 4I Ri 12I ni U2/ 聯(lián)立⑤⑥⑦得 ni n2 R2 1 2 U 12I 4I 4I。 □ 《 。 聯(lián)立④⑧解

6、得 n1 —3 n2 解法二: 設(shè)開關(guān)S斷開前后, 相同, 變壓器的等效電阻為 R和R ,由于變壓器輸入功率與輸出功率 、 ? 、, 2 S閉合前:I R I 2 (-)(R2 R3),得 R n R2 R3 2 n S閉合后: (41)2 R (小 n R2 n 根據(jù)閉合電路歐姆定律: S閉合前

7、: S閉合后: 4I 根據(jù)以上各式得: Ri R2 -2 n r2""R3 2 n U Ri R U R 3,1 n . 1 解得,n 3 【考點】變壓器的計算 由于原邊回路有電阻, 原線圈兩端電壓不等于電 【難點】 源電壓 17 .利用三顆位置適當?shù)牡厍蛲叫l(wèi)星, 可使地球赤道上任意兩點之間保持無線電通訊。 目前, 地球同步衛(wèi)星的軌道半彳5約為地球半徑的 6.6倍。假設(shè)地球的自轉(zhuǎn)周期變小,若仍僅用三顆 同步衛(wèi)星來實現(xiàn)上述目的,則地球自轉(zhuǎn)周期的最小值約為( ) A. 1h 【答案】 【解析】 B. 4h C. 8h D. 16

8、h B 地球自轉(zhuǎn)周期變小,衛(wèi)星要與地球保持同步,則衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期也應隨之變小,由 . Mm 4 2 :4 4r3 一 GMm mr”可得T 42L ,則衛(wèi)星離地球的高度應 r T GM 變小,要實現(xiàn)三顆衛(wèi)星覆蓋全球的目的, 時,由數(shù)學幾何關(guān)系可作出右圖。 則衛(wèi)星周期最小 由幾何關(guān)系得,衛(wèi)星的軌道半徑為 —R— 2R sin30 3 , , r 由開普勒第三定律與 Ti 3 72,代入題中數(shù)據(jù),得 12 (6.6R)3 r3 _ 2 _ 2 24 T2 由①②解得T2 4h (1)衛(wèi)星運行規(guī)律; (2)開普勒第三定律的應用 做出最小周期時的衛(wèi)星空間關(guān)

9、系圖 衛(wèi)星 衛(wèi)星 衛(wèi)星 30。 18 .一質(zhì)點做勻速直線運動。現(xiàn)對其施加一恒力,且原來作用在質(zhì)點上的力不發(fā)生改變,則 ( ) A.質(zhì)點速度的方向總是與該恒力的方向相同 B.質(zhì)點速度的方向不可能總是與該恒力的方向垂直 C.質(zhì)點加速度的方向總是與該恒力的方向相同 D.質(zhì)點單位時間內(nèi)速率的變化量總是不變 【答案】BC 【解析】質(zhì)點一開始做勻速直線運動,處于平衡狀態(tài),施加恒力后,則該質(zhì)點的合外力為該 恒力 ①若該恒力方向與質(zhì)點原運動方向不共線,則質(zhì)點做曲線運動,質(zhì)點速度方向時刻 與恒力方向不同,故 A錯; ②若F的方向某一時刻與質(zhì)點運動方向垂直,之后質(zhì)點作曲線運動,力

10、與運動方向 夾角會發(fā)生變化,例如平拋運動,故 B正確; ③由牛頓第二定律可知,質(zhì)點加速度方向與其所受合外力方向相同; ④根據(jù)加速度的定義,相等時間內(nèi)速度變化量相同,速率變化量不一定相同,故 D 錯。 【考點】⑴牛頓運動定律; ⑵力和運動的關(guān)系; ⑶加速度的定義; 【易錯點】B選項易錯誤地以勻速圓周運動”作為反例來推翻結(jié)論 19 .如圖,一光滑的輕滑輪用細繩 OO′懸掛于。點;另一細繩跨 過滑輪,其一端懸掛物塊 a,另一端系一位于水平粗糙桌面 上的物塊b。外力F向右上方拉b,整個系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。 若F方向不變,大小在一定范圍內(nèi)變化,物塊 b仍始終保持 靜止,則( ) A

11、.繩OO 的張力也在一定范圍內(nèi)變化 B.物塊b所受到的支持力也在一定范圍內(nèi)變化 C.連接a和b的繩的張力也在一定范圍內(nèi)變化 D.物塊b與桌面間的摩擦力也在一定范圍內(nèi)變化 【答案】BD 【解析】 由題意,在F保持方向不變,大小發(fā)生變化的過程 中,物體a、b均保持靜止,各繩角度保持不變;選 a受力分析得,繩的拉力 T mag ,所以物體a受到 繩的拉力保持不變。由滑輪性質(zhì),滑輪兩側(cè)繩的拉力 相等,所以b受到繩的拉力大小、方向均保持不變, C選項錯誤; a、b受到繩的拉力大小方向均不變, 所以O(shè)O的張力不變,A選項錯誤;對b進行受力分 析,并將各力沿水平方向和豎直方向分解, 如上圖所 示

12、。由受力平衡得:Tx f Fx , Fy N Ty mbg。 T和mbg始終不變,當F大小在一定范圍內(nèi)變化時; 支持力在一定范圍內(nèi)變化, B選項正確;摩擦力也在 一定范圍內(nèi)發(fā)生變化, D選項正確;故答案選 BD。 【考點】考查動態(tài)平衡分析、力的正交分解和力的平衡方程。 20.如圖, 帶負電荷的油滴在勻強電場中運動,其軌跡在豎直面(紙面) 跡最低點P的豎直線對稱。忽略空氣阻力。由此可知( A. Q點的電勢比P點高 B.油滴在Q點的動能比它在P點的大 C.油滴在Q點的電勢能比它在 P點的大 D.油滴在Q點的加速度大小比它在 P點的小 內(nèi),且相對于過軌 【答案】AB 【解析

13、】由于勻強電場中的電場力和重力都是恒力,所以合外力為恒力,加速度恒定不變, 所以D選項錯。由于油滴軌跡相對于過 P的豎直線對稱且合外力總是指向軌跡彎曲 內(nèi)側(cè),所以油滴所受合外力沿豎直方向, 電場力豎直向上。當油滴得從P點運動到Q 時,電場力做正功,電勢能減小,C選項錯誤;油滴帶負電,電勢能減小,電勢增加, 所以Q點電勢高于P點電勢,A選項正確;在油?^從P點運動到Q的過程中,合外力 做正功,動能增加,所以 Q點動能大于P點,B選項正確;所以選 AB。 【考點】帶電粒子在復合場中運動、曲線運動中物體受力特點、帶電粒子電場力做功與電勢 能的關(guān)系、電勢能變化與電勢變化的關(guān)系。 v甲=30m/

14、s , v乙=25m/s , 21.甲、乙兩車在平直公路上同向行駛,其 v t圖像如圖所示。已知 兩車在t 3s時并排行駛,則( ) A.在t 1s時,甲車在乙車后 B.在t 。時,甲車在乙車前 7.5m C.兩車另一次并排行駛的時刻是 t 2s D.甲、乙車兩次并排行駛的位置之間沿公路方向的距離為 40m 【答案】BD 【解析】根據(jù)v t圖,甲、乙都沿正方向運動。t 3s時,甲、乙相遇, 由位移和v t圖面積對應關(guān)系, 0-3s內(nèi)位移x甲=1 3 30m=45m , 2 1 冷=-3 10+25 m=52.5m。故t 0時,甲乙相距 x1冷-9=7.5m ,即甲在乙刖

15、 2 方7.5m, B選項正確。 0-1s內(nèi),x甲=-1 10m=5m , x乙=-1 10+15 m=12.5m , x2 化 樨=7.5m , 2 2 乙兩次相遇地點之間的距離為 說明甲、乙第一次相遇。 A、C錯誤。 x x甲x甲=45m 5m=40m,所以D選項正確; 【考點】v t圖的解讀和位移的計算、追擊相遇問題 【難點】 根據(jù)位移判斷兩車在不同時刻的位置關(guān)系 三、非選擇題:本卷包括必考題和選考題兩部分。第 22?32題為必考題,每個試 題考生都必須作答。第33~40題為選考題,考生根據(jù)要求作答。 (一)必考題 22. (5 分) 某同學用圖(a)所示

16、的實驗裝置驗證機械能守恒定律,其中打點 計時器的電源為交流電源,可以使用的頻率有 20Hz、30Hz和 40Hz。打出紙帶的一部分如圖(b)所示。 該同學在實驗中沒有記錄交流電的頻率 f,需要用實驗數(shù)據(jù)和其它 題給條件進行推算。 (1)若從打出的紙帶可判定重物勻加速下落,利用 f和圖(b)中給 出的物理量可以寫出: 在打點計時器打出 B點時,重物下落的速度 大小為,打出C點時重物下落的速度大小為 ,重物下落的加速度大小為 。 2 9.80m/s ,實驗 Hz 。 B點的速度 Vb等于AC段的平均速度,即 Vb S1 S 2t 1 由于t - 同理可得V

17、c 故 Vb -(Si 2 f(S2 S3) 2 S2) (2)已測得Si 8.89cm , & 9.50cm , S3 10.10cm ,當?shù)刂亓铀俣却笮? 中重物受到的平均阻力大小約為其重力的 1%,由此推算出f為 ?、f _ _ f _ _ f2 - (Si S2) , y(S2 S3),5(& S);⑵40 ⑴由于重物勻加速下落, A、B、C、D各相鄰點之間時間間隔相同,因此 B點應是 從A運動到C的過程的中間時刻,由勻變速直線運動的推論可得: 勻加速直線運動的加速度 皿 Vc Vb 故 a —t— 2 (S2 S3) (Si S2) f2

18、 -2 (S3 S) f ⑵重物下落的過程中,由牛頓第二定律可得: 由已知條件 由②③得 mg F阻=ma F阻=0.01mg a 0.99g G),代入數(shù)據(jù)得f 40Hz 口 f2 代入①得:a —(S3 2 利用運動學公式和推論處理紙帶問題 23. (10 分) 現(xiàn)要組裝一個由熱敏電阻控制的報警系統(tǒng),要求當熱敏電阻的溫度達到或超過 60C時,系 統(tǒng)報警。提供的器材有:熱敏電阻,報警器(內(nèi)阻很小,流過的電流超過 Ic時就會報警), 電阻箱(最大阻值為 999.9 ),直流電源(輸出電壓為 U ,內(nèi)阻不計),滑動變阻器R (最 大阻值為1000 ),滑動變

19、阻器R2 (最大阻值為2000 ),單刀雙擲開關(guān)一個,導線若干。 在室溫下對系統(tǒng)進行調(diào)節(jié)。 已知U約為18V , Ic約為10mA ;流過報警器的電流超過 20mA 時,報警器可能損壞;該熱敏電阻的阻值隨溫度升高而減小,在 60 C時阻值為650.0 。 (1)在答題卡上完成待調(diào)節(jié)的報警系統(tǒng)原理電路圖的連線。 (2)電路中應選用滑動變阻器 (填 區(qū)”或我2")。 (3)按照下列步驟調(diào)節(jié)此報警系統(tǒng): ①電路接通前,需將電阻箱調(diào)到一固定的阻值,根據(jù)實驗要求,這一阻值為 ;滑 動變阻器的滑片應置于 (填“或"b/端附近,不能置于另一端的原因是 ②將開關(guān)向 (填"瞰"d)’端閉合

20、,緩慢移動滑動變阻器的滑片,直至 (4)保持滑動變阻器滑片的位置不變,將開關(guān)向另一端閉合,報警系統(tǒng)即可正常使用。 報警器 通源 (3)①650.0, b, 接通電源后,流過報警器的電流會超過 20mA,報警器可能損壞 ②c,報警器開始報警 【解析】①熱敏電阻工作溫度達到 60 C時,報警器報警。故需通過調(diào)節(jié)電阻箱使其電阻為 60 C時的熱敏電阻的阻值,即調(diào)節(jié)到阻值 如上圖 ②U 18V ,當通過報警器的電流 10mA 650.0 Q光使報警器能正常報警,電路圖 U Ic 20mA ,故電路中總電阻R 丁, I c 900 R 1800 ,故滑動變阻器選 R。

21、 ③熱敏電阻為650.0時,報警器開始報警,模擬熱敏電阻的電阻器阻值也應為 650.0為防止通過報警器電流過大,造成報警器燒壞,應使滑動變阻器的滑片置于 b端. 【考點】滑動變阻器在電路中的作用及其規(guī)格選擇、串并聯(lián)電路相關(guān)計算、等效替代思想 【難點】 獲取題中信息并轉(zhuǎn)化為解題所需條件、 理解電路 設(shè)計原理、理解調(diào)節(jié)電阻箱和滑動變阻器的意義 24. (14 分) 如圖,兩固定的絕緣斜面傾角均為 ,上沿相連。兩細金屬棒 ab (僅標出a端)和cd (僅 標出c端)長度均為L,質(zhì)量分別為2m和m;用兩根不可伸長的柔軟輕導線將它們連成閉 合回路abdca,并通過固定在斜面上沿的兩光滑

22、絕緣小定滑輪跨放在斜面上,使兩金屬棒水 平。右斜面上存在勻強磁場,磁感應強度大小為 B ,方向垂直于斜面向上。已知兩根導線 剛好不在磁場中,回路電阻為 R,兩金屬棒與斜面間的動摩擦因數(shù)均為 ,重力加速度大 小為g 。已知金屬棒ab勻速下滑。求 (1)作用在金屬棒ab上的安培力的大小; (2)金屬棒運動速度的大小。 (1)由ab、cd棒被平行于斜面的導線相連,故 做勻速直線運動; 選cd為研究對象,受力分析如圖: 由于cd勻速,其受力平衡,沿斜面方向受力平衡方程: Ncd Gcd cos 垂直于斜面方向受力平衡方程: fcd Gcd sin T 且fcd Ncd ,聯(lián)立

23、可得: T mg cos mg sin 選ab為研究對象,受力分析如圖: 其沿斜面方向受力平衡: T fab F 安 Gab sin 垂直于斜面方向受力平衡: Nab Gab CoS 且fab Nab, T與T為作用力與反作用力: T T, 聯(lián)立可得: F安 mgsin 3 mg cos (2)設(shè)感應電動勢為 E ,由電磁感應定律: E BLv 由閉合電路歐姆定律,回路中電流: BLv R 棒中所受的安培力: F安 BIL 與①聯(lián)立可得:v mgR(sin _2 2 BLv R 3 cos 25. (18 分) 如圖,一輕彈簧原長為

24、2R,其一端固定在傾角為 37的固定直軌道 AC的底端A處,另一端 位于直軌道上B處,彈簧處于自然狀態(tài)。直軌道與一半徑為0R的光滑圓弧軌道相切于 C點, 6 AC 7R, A、B、C、D均在同一豎直平面內(nèi)。質(zhì)量為 m的小物塊P自C點由靜止開始下 滑,最低到達E點(未畫出)隨后 P沿軌道被彈回,最高到達 F點,AF 4R。已知P與 1 一 一 3 4 直軌道間的動摩擦因數(shù) z,重力加速度大小為 g。(取sin37 - , cos37 石) (1)求P第一次運動到B點時速度的大小。 (2)求P運動到E點時彈簧的彈性勢能。 C點水平相距1r,豎直相距R, (3)改變物塊P的質(zhì)量,

25、將P推至E點,從靜止開始釋放。已知 P自圓弧軌道的最高點 D處 水平飛出后,恰好通過 G點。G點在C點的左下方,與 求P運動到D點時速度的大小和改變后 P的質(zhì)量。 D A 【解析】(1)選P為研究對象,受力分析如圖: 設(shè)P加速度為a,其垂直于斜面方向受力平衡: G cos N 沿斜面方向,由牛屯第二定律得: Gsin f ma 且f N ,可得: 對CB段過程,由 代入數(shù)據(jù)得B點速度: 2 a g sin g cos g 5 2 vt 2 vo 2as Vb 2 gR (2) P從C點出發(fā),最終靜止在 F ,分析整段過程; 由C到F ,重力勢能變

26、化量: Ep mg 3Rsin 減少的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為內(nèi)能。 設(shè)E點離B點的距離為xR ,從C到F ,產(chǎn)熱: Q mg cos (7 R 2xR) 由|Q | Ep ,聯(lián)立①、②解得:x 1; 研究P從C點運動到E點過程 重力做功: WG mg sin (5R xR) 摩擦力做功: Wf mg cos (5R xR) 動能變化量: Ek 0J 由動能定理: WG Wf w單 Ek 12mgR 代入得: W彈 ——— 5 由E彈 W彈,到E點時彈性勢能E彈為12mgR。 5 (3)其幾何關(guān)系如下圖 一. 2 可知:OQ -R, 3 1 CQ 2R

27、由幾何關(guān)系可得, G點在D左下方,豎直高度差為 5R,水平距離為3R。 2 設(shè)P從D點拋出時速度為Vo ,到G點時間為 其水平位移: 豎直位移: 3R v0t 5 1 , 一R gt 解得: Vo 2 3 5gR 研究P從E點到 D點過程, 5 設(shè)P此時質(zhì)量為 重力做功: WG m 3r 6Rsin ) 摩擦力做功: Wf mg 6Rcos 彈力做功: W單 動能變化量: Ek 1mV0 由動能定理: 將①②③④代入⑤,可得: 2 Wg Wf 此過程中: m, 51 —mgR 6 -mgR L 12 r E 彈

28、 —mgR 9 0J —mgR 10 W 單Ek m (二)選考題 33.[物理一一選彳3-3] (15分) 。(填正確答案標號。選對 1個 (1) (5分)關(guān)于熱力學定律,下列說法正確的是 得2分,選對2個彳導4分,選對3個得5分,每選錯1個扣3分,最低得分為0分) A.氣體吸熱后溫度一定升高 B.對氣體做功可以改變其內(nèi)能 C.理想氣體等壓膨脹過程一定放熱 D.熱量不可能自發(fā)地從低溫物體傳到高溫物體 E.如果兩個系統(tǒng)分別與狀態(tài)確定的第三個系統(tǒng)達到熱平衡,那么這兩個系統(tǒng)彼此之間也必 定達到熱平衡 【答案】BDE 【解析】氣體內(nèi)能的改變 U Q W ,故

29、對氣體做功可改變氣體內(nèi)能, B選項正確;氣體吸 熱為Q ,但不確定外界做功 W的情況,故不能確定氣體溫度變化, A選項錯誤;理 想氣體等壓膨脹, W 0,由理想氣體狀態(tài)方程 PV nRT, P不變,V增大,氣體 溫度升高,內(nèi)能增大。由 U Q W,氣體過程中一定吸熱, C選項錯誤;由熱力 學第二定律,D選項正確;根據(jù)平衡性質(zhì), E選項正確; 【考點】理想氣體狀態(tài)方程,熱力學第一定律,熱力學第二定律,熱平衡的理解。 【難點】 等壓膨脹氣體溫度升高, 內(nèi)能增大;氣體又對外 做功,所以氣體一定吸熱。 (2) (10分)在水下氣泡內(nèi)空氣的壓強大于氣泡表面外側(cè)水的壓強,兩壓強差 p與氣

30、泡半 ,一、一、一、, 2 ... 一 .. .... 徑r之間的關(guān)系為 p ——,其中 0.070N/m 。現(xiàn)讓水下10m處一半徑為0.50cm的氣泡 5 3 3 緩慢上升。已知大氣壓強 P0 1.0 10 Pa,水的密度 1.0 10 kg/m ,重力加速度大小 2 g 10m/s 。 (i)求在水下10m處氣泡內(nèi)外的壓強差; 【答案】水下10m處氣泡的壓強差是 28Pa,氣泡在接近水面時的半徑與原來半徑之比為 2 (i)由公式 P J得, r 水下10m處氣泡的壓強差是 2 0.070 5 10 3 Pa=28Pa 28Pa。 (ii)忽略水溫隨水

31、深的變化,在氣泡上升到十分接近水面時,求氣泡的半徑與其原來半徑之 比的近似值。 (ii)忽略水溫隨水深的變化,所以在水深 10m處和在接近水面時氣泡內(nèi)溫度相同。 由理想氣體狀態(tài)方程 PV nRT ,得 PM PV2 ① 其中, Vi 4 R3 ② 3 4 3 … V2 —上 ③ 3 由于氣泡內(nèi)外的壓強差遠小于水壓,氣泡內(nèi)壓強可近似等于對應位置處的水壓,所 以有 5 3 5 - R P0 g% 1 10 Pa+1 10 10 10 2 10 Pa=2F0 ④ P2 Pc ⑤ 將②③④⑤帶入①得,2P0 4「13 P0 4 r; 3 3 2「13「23 以 3 2

32、1.3 「1 【考點】理想氣體狀態(tài)方程 【難點】 當氣體內(nèi)部壓強遠大于氣泡內(nèi)外壓強差時, 計算 氣體內(nèi)部壓強時可忽略掉壓強差,即氣體壓強等于對應位置的水壓。 34.[物理一一選彳3-4] (15分) (1) (5分)某同學漂浮在海面上,雖然水面波正平穩(wěn)地以 1.8m/s的速率向著海灘傳播,但 他并不向海灘靠近。1同學發(fā)現(xiàn)從第 1個波峰到第10個波峰通過身下的時間間隔為 15s。 下列說法正確的是 。(填正確答案標號,選對 1個得2分,選對2個得4分,選 對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分) A.水面波是一種機械波 B.該水面波的頻率為 6Hz C.該水面波的波長

33、為 3m D.水面波沒有將該同學推向岸邊,是因為波傳播時能量不會傳遞出去 E.水面波沒有將該同學推向岸邊,是因為波傳播時振動的質(zhì)點并不隨波遷移 【答案】ACE 【解析】水面波是一種典型機械波, A對;從第一個波峰到第十個波峰中經(jīng)歷了九個波形, 時 15 5 間間隔為15秒,所以其振動周期為 T —s -s,頻率為0.6Hz, B錯;其波長 9 3 5 vT 1.8m/s 3s 3m , C對;波中的質(zhì)點都上下振動,不隨波遷移,但是能傳遞 能量,D錯E對。 (2) (10分)如圖,在注滿水的游泳池的7底有一點光源 A,它到池邊的水平距離為 3.0m。 從點光源A射向池邊的

34、光線 AB與豎直方向的夾角恰好等于全反射的臨界角, 水的折射率為 4 -O 3 (i)求池內(nèi)的水深; (ii)一救生員坐在離池邊不遠處的高凳上,他的眼睛到池面的高度為 2.0m。當他看到正前下 方的點光源A時,他的眼睛所接受的光線與豎直方向的夾角恰好為 45。求救生員的眼睛到 池邊的水平距離(結(jié)果保留 1位有效數(shù)字)。 【解析】 (i)光由A射向B發(fā)生全反射,光路如圖: 由反射公式可知:sin n 1 3 得:sin 一 ; 4 由|AO 3m,由幾何關(guān)系可得: AB| 4m, BO "m 所以水深6m。 由折射率公式: 可知:sin sin 45 n

35、 sin 零,tan 3 23 3 23 23 BE AQ 3 x QE .7 帶入數(shù)據(jù)得:x 3嚕1, (ii)光由A點射入救生員眼中光路圖如圖: 由幾何關(guān)系得,救生員到池邊水平距離為 (2 x)m 0.7m 35.[物理一一選彳3-5] (15分) (1)(5分)現(xiàn)用某一光電管進行光電效應實驗, 當用某一頻率的光入射時, 有光電流產(chǎn)生。 下列說法正確的是 。(填正確答案標號。選對 1個得2分,選對2個得4分,選 對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分) A.保持入射光的頻率不變,入射光的光強變大,飽和光電流變大 B.入射光的頻率變高,飽和光電流變大

36、 C.入射光的頻率變高,光電子的最大初動能變大 D.保持入射光的光強不變,不斷減小入射光的頻率,始終有光電流產(chǎn)生 E.遏止電壓的大小與入射光的頻率有關(guān),與入射光的光強無關(guān) 【答案】ACE 【解析】由光電效應規(guī)律可知,當頻率低于截止頻率時無論光照強度多大,都不會有光電流, 因此D錯誤;在發(fā)生光電效應時,飽和光電流大小由光照強度來決定,與頻率無關(guān), 光照強度越大飽和光電流越大,因此 A正確,B錯誤,根據(jù)Ee h W可知,對于 同一光電管,逸出功 W不變,當頻率變高,最大初動能 Ekm變大,因此C正確,由 Ekm eUc和Ekm h w,得h W eU。,遏制電壓只與入射光頻率有關(guān),

37、與入射 光強無關(guān),因此 E正確。 (2) (10分)某游樂園入口旁有一噴泉,噴出的水柱將一質(zhì)量為 M的卡通玩具穩(wěn)定地懸停 在空中。為計算方便起見,假設(shè)水柱從橫截面積為 S的噴口持續(xù)以速度 v。豎直向上噴出; 玩具底部為平板(面積略大于 S);水柱沖擊到玩具底板后,在豎直方向水的速度變?yōu)榱? ,重力加速度大小為 g, 在水平方向朝四周均勻散開。忽略空氣阻力。已知水的密度為 求: (i)噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量; (ii)玩具在空中懸停時,其底面相對于噴口的高度。 V不變。 (i)在一段很短的 t時間內(nèi), 該時間內(nèi),噴出水柱高度: 噴出水柱質(zhì)量: 其中v為水柱

38、體積,滿足: 可以為噴泉噴出的水柱保持速度 l v。 t m V V l S 由①②③可得:噴泉單位時間內(nèi)噴出的水的質(zhì)量為 Vo S (ii)設(shè)玩具底面相對于噴口的高度為 h 由玩具受力平衡得: 5沖二Mg 其中,F(xiàn)沖為玩具底部水體對其的作用力. 由牛頓第三定律: 其中,F(xiàn)壓為玩具時其底部下面水體的作用力 v為水體到達玩具底部時的速度 由運動學公式: v2 2 Vo 2gh 在很短t時間內(nèi),沖擊玩具水柱的質(zhì)量為 m v。 由題意可知,在豎直方向上,對該部分水柱有 動量定理 由于t很小, ⑧式變?yōu)? F壓 mg mg也很小,可以忽略 F壓t 由④⑤⑥⑦⑨可得 2g 動量定理,流體受力分析,微元法 M2g 2 2V2S2 情景比較新穎, 微元法的應用

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