2020年上海市松江二中高考物理模拟试卷(4月份)

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文档介绍

2020年上海市松江二中高考物理模拟试卷(4月份)

‎2020年上海市松江二中高考物理模拟试卷(4月份)‎ 一.选择题 ‎1.电磁波由真空进入介质后,发生变化的物理量有(  )‎ A.波长和频率 B.波速和频率 C.波长和波速 D.频率和振幅 ‎2.关于波的干涉现象,下列说法中正确的是(  )‎ A.在振动削弱的区域,质点不发生振动 ‎ B.在振动削弱的区域,各质点都处于波谷 ‎ C.在振动加强的区域,各质点都处于波峰 ‎ D.在振动加强的区域,有时质点的位移也等于零 ‎3.爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说。从科学研究的方法来说,这属于(  )‎ A.等效替代 B.控制变量 C.科学假说 D.数学归纳 ‎4.Th经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb,则Pb比Th少(  )‎ A.16个中子,8个质子 B.8个中子,16个质子 ‎ C.24个中子,8个质子 D.8个中子,24个质子 ‎5.图甲、乙、丙分别是力学中的三个实验装置的示意图,这三个实验共同的物理思想是(甲图中M、N为平面镜)(  )‎ A.放大的思想方法 B.控制变量的思想方法 ‎ C.比较的思想方法 D.猜想的思想方法 ‎6.如图,玻璃管下端开口插入水银槽中,上端封有一定质量的气体,当玻璃管绕顶端转过一个角度时,水银面的高度h和空气柱的长度l的变化情况是(  )‎ 第24页(共24页)‎ A.h增大,l增大 B.h增大,l减小 ‎ C.h减小,l增大 D.h减小,l减小 ‎7.“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,如图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置.人从P点落下到最低点c的过程中(  )‎ A.人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态 ‎ B.在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态 ‎ C.在bc段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态 ‎ D.在c点,人的速度为零,其加速度为零 ‎8.一质量为m的小物体在水平力F的作用下,静止在质量为M的梯形木块的左上方,梯形木块在水平地面上保持静止,如图所示,下列说法正确的是(  )‎ A.小物体可能仅受三个力的作用 ‎ B.梯形木块与小物体之间的弹力可能为零 ‎ C.地面与梯形木块之间的摩擦力大小为F ‎ D.地面对梯形木块的支持力小于(m+M)g ‎9.如图所示的电路中,各电表为理想电表,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器R2的滑动头从某位置向左移动一小段距离的过程中,设V1、V2、A的读数分别是U1、U2、I;V1‎ 第24页(共24页)‎ ‎、V2、A读数的变化量分别为△U1、△U2、△I,则下列说法正确的是(  )‎ A.U2与I的比值减小,U2与I的乘积也一定减小 ‎ B.U1与I的比值不变,U1与I的乘积也一定不变 ‎ C.△U2与△I的比值等于△U1与△I的比值 ‎ D.△U1与△I的比值等于任何时刻U1与I的比值 ‎10.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况(  )‎ A.逐渐增大 B.逐渐减小 ‎ C.先增大,后减小 D.先减小,后增大 ‎11.如图(b)所示,一正点电荷仅在静电力作用下,从A点沿圆弧运动到B点,其速度大小随时间变化的图象如图(a)所示.下列关于A、B两点的电场强度E的大小和A、B两点的电势φ的高低判断,正确的是(  )‎ A.EA>EB,φA>φB B.EA=EB,φA=φB ‎ C.EA<EB,φA>φB D.EA<EB φA=φB ‎12.如图是电磁冲击钻的原理示意图,若发现静止的钻头M突然向右运动,则可能是(  )‎ A.开关S由闭合到断开的瞬间 ‎ 第24页(共24页)‎ B.开关S由断开到闭合的瞬间 ‎ C.保持开关S闭合,滑动变阻器滑片P加速向右滑动 ‎ D.保持开关S闭合,滑动变阻器滑片P减速向右滑动 二.填空题 ‎13.如图所示,甲乙两船相距40m,一列水波在水面上从左向右传播,当某时刻甲船位于波峰时乙船恰位于波谷,且峰、谷间的高度差为0.4m.若水波的周期为4s,则波速为   m/s,从此时起9s内乙运动的路程为   m.‎ ‎14.一个电子从a点运动到b点,电场力做功4.8×10﹣18J,合   eV,a、b两点的电势差Uab=   V,若规定a点的电势为零,则b点的电势为   V.‎ ‎15.某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t变化的图象如图所示,在0〜8s内,速度最大的时刻是第   s末,距离出发点最远的是第   s末。‎ ‎16.将两个质量均为m,带电量分别为+q、﹣q的小球A、B用两段长度均为L的绝缘细线相连,并悬挂于O点,如图(a)所示。在两球所在区域加一水平向左的匀强电场,每个小球所受的电场力大小为其重力的倍,整个装置再次平衡时,状态如图(b)所示。则此时OA线的拉力大小为   ;AB线偏离竖直方向的角度为   ,整个过程中小球B的电势能减少了   。‎ 第24页(共24页)‎ ‎17.在竖直平面内,一根光滑硬质杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=0.1cosx(单位:m),杆足够长,图中只画出了一部分。将一质量为m的小环(可视为质点)套在杆上,在P点给小环一个沿杆斜向下的初速度v0=1m/s,g取10m/s2,则小环经过最低点Q时处于   状态(选填“超重”、“失重”或“平衡”);小环运动过程中能到达的最高点的y轴坐标为   m,以及对应的x轴坐标为   m。‎ 三.综合题 ‎18.在“用DIS测电源的电动势和内阻”实验中,某次实验得到的电源的U﹣I图线如图(a)所示.‎ ‎(1)由图(a)实验图线的拟合方程可得,该电源的电动势E=   V,内阻r=   Ω.‎ ‎(2)根据实验测得的该电源的U、I数据,若令y=UI,x=,则由计算机拟合得出的y﹣x图线如图(b)所示,则图线最高点A点的坐标x=   Ω,y=   W(结果保留2位小数).‎ ‎(3)若该电池组电池用旧了,重复该实验,请在图(b)中定性画出旧电池组的y﹣x图线;并经推理分析对所画图线做出合理的解释.‎ ‎19.如图(a)所示,可视为质点的物块质量为m=2kg,置于水平地面上的A点,物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.25.在水平向右的力F作用下物块由静止开始运动,由A运动到B的过程中力F随位移x变化关系如图(b)所示,到达斜面底端B点后撤去力F,物块冲上足够长的光滑斜面。其中AB段长为L=5m,g取10m/s2.问:‎ 第24页(共24页)‎ ‎(1)由A运动到B的过程中,物块克服摩擦力所做的功是多少?‎ ‎(2)物块由A运动到B所用的时间是多少?‎ ‎(3)不计物块在B处的动能损失,物块沿斜面上滑的最大高度是多少?‎ ‎20.如图(a)所示,宽度为L的足够长光滑金属导轨水平固定在磁感强度为B、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上。现有一根质量为m、电阻为R的金属棒MN放置在金属导轨上,金属棒MN始终与导轨接触良好且垂直,不计导轨电阻。‎ ‎(1)若金属棒MN在水平向右的力F的作用下以速度v向右匀速运动,请判断通过MN棒的电流方向,并利用能的转化和能量守恒定律,通过推导证明棒MN产生的感应电动势E=BLv;‎ ‎(2)若金属棒MN在水平恒力F的作用下由静止开始运动,试从速度、加速度两个角度通过分析、推理、计算来描述金属棒MN的运动状态;‎ ‎(3)若给金属棒MN向右的初速度同时施加一水平外力,使金属棒MN作匀减速直线运动,此过程中,外力随时间的变化关系图线如图(b)所示(以初速度方向为正方向),图线与横、纵坐标交点分别为t0、F0.求金属棒MN的加速度大小a和初速度v0。‎ 第24页(共24页)‎ ‎2020年上海市松江二中高考物理模拟试卷(4月份)‎ 参考答案与试题解析 一.选择题 ‎1.电磁波由真空进入介质后,发生变化的物理量有(  )‎ A.波长和频率 B.波速和频率 C.波长和波速 D.频率和振幅 ‎【分析】电磁波从真空进入介质,频率不变,波速变化,根据λ=知波长变短;根据E=h判断能量的变化、振幅的变化。‎ ‎【解答】解:频率由波本身性质决定,与介质无关,所以电磁波从真空中进入介质后,频率不变;‎ 根据v=可知波速减小;‎ 根据λ=知波长变短;‎ 根据E=h知,能量不变,则振幅不变,故C正确,ABD错误。‎ 故选:C。‎ ‎【点评】本题关键抓住电磁波特性:电磁波从一种介质进入另一种介质时,频率不变,波速改变。‎ ‎2.关于波的干涉现象,下列说法中正确的是(  )‎ A.在振动削弱的区域,质点不发生振动 ‎ B.在振动削弱的区域,各质点都处于波谷 ‎ C.在振动加强的区域,各质点都处于波峰 ‎ D.在振动加强的区域,有时质点的位移也等于零 ‎【分析】若两个分运动都使同一个质点向同一方向运动,则该点振动加强,若两个分运动使同一个质点向相反的方向运动,则该点振动减弱,而质点实际的位移为两个分位移矢量和。‎ ‎【解答】解:A、在振动削弱的区域,由于两列波使质点振动的方向相反,故质点振动的位移为两位移的矢量和,其大小为为两个位移的大小的差,故该质点可能仍然振动,只是振动的慢了一些,故A错误。‎ B、如果质点处于波谷位置是振动加强而不是减弱,振动削弱的区域两个独立的振动使质点振动的方向相反,但合位移可以大于0,也可以等于0,还可以小于0,故B错误。‎ 第24页(共24页)‎ C、在振动加强的区域,两个独立的振动使质点振动的方向相同,故合位移可以大于0,也可以等于0,还可以小于0,故C错误。‎ D、在振动加强的区域,如果独立的振动使质点恰好到达平衡位置且速度方向相同,所以此时质点的位移等于0,故D正确。‎ 故选:D。‎ ‎【点评】掌握了振动加强加强和减弱的含义就可轻松解决此题。‎ ‎3.爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说。从科学研究的方法来说,这属于(  )‎ A.等效替代 B.控制变量 C.科学假说 D.数学归纳 ‎【分析】爱因斯坦提出光子说,是一种猜测,所以所用的方法是科学假说。‎ ‎【解答】解:爱因斯坦由光电效应的实验规律,猜测光具有粒子性,从而提出光子说,科学研究的方法属于科学假说。故A、B、D错误,C正确。‎ 故选:C。‎ ‎【点评】在高中物理学习过程中,会遇到不同研究问题的方法,这些方法对我们的学习有很大的帮助,在理解概念和规律的基础上,要注意方法的积累。‎ ‎4.Th经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb,则Pb比Th少(  )‎ A.16个中子,8个质子 B.8个中子,16个质子 ‎ C.24个中子,8个质子 D.8个中子,24个质子 ‎【分析】正确解答本题的关键是:理解α、β衰变的实质,正确根据衰变过程中质量数和电荷数守恒进行解题.‎ ‎【解答】解:发生α衰变是放出42He,发生β衰变是放出电子0﹣1e,则根据质量数和电荷数守恒有:‎ 则Pb比Th少的质子数:z=90﹣82=8个,质量数:m=232﹣208=24个,据质量数=电荷数+中子数可知,减少的中子数:n=24﹣8=16个 即铅核比钍核少8个质子,少16个中子。‎ 故选:A。‎ ‎【点评】本题主要考查了质量数和电荷数守恒在衰变过程中的应用,是考查基础知识和规律的好题.‎ 第24页(共24页)‎ ‎5.图甲、乙、丙分别是力学中的三个实验装置的示意图,这三个实验共同的物理思想是(甲图中M、N为平面镜)(  )‎ A.放大的思想方法 B.控制变量的思想方法 ‎ C.比较的思想方法 D.猜想的思想方法 ‎【分析】测万有引力常数:由于引力较小,转动角度较小,故需要放大转动角度;观察桌面微小形变时:桌面受力发生形变由于微小,故需要放大;显示玻璃瓶受力形变时:通过细管来放大液面是否上升.‎ ‎【解答】解:测万有引力常数时,使转动的位移放大。而观察桌面形变时,形变微小故运用放大来体现。及显示玻璃瓶受力形变时:通过细管来放大液面是否上升。故这三个实验均用放大思想方法。‎ 故选:A。‎ ‎【点评】本题除体现放大思想外,还有研究物理问题的思想有转换法、控制变量法等 ‎6.如图,玻璃管下端开口插入水银槽中,上端封有一定质量的气体,当玻璃管绕顶端转过一个角度时,水银面的高度h和空气柱的长度l的变化情况是(  )‎ A.h增大,l增大 B.h增大,l减小 ‎ C.h减小,l增大 D.h减小,l减小 ‎【分析】先判断玻璃管绕顶端转过一个角度后管内气体压强的变化,再根据玻意耳定律分析气体体积的变化,即可分析管内液面如何变化.‎ ‎【解答】解:当玻璃管绕顶端转过一个角度时,假设管内水银不动,则管内水银的竖直高度增大,根据P=P0﹣Ph知,管内气体的压强减小,根据玻意耳定律pV=c知气体的体积将增大,则l增大;最终稳定时气体的压强减小,所以根据P=P0﹣Ph 第24页(共24页)‎ 知,管内液面升高,所以h增大。故A正确,BCD错误;‎ 故选:A。‎ ‎【点评】在玻璃管绕顶端转过一个角度的过程中,要抓住封闭气体的温度不变,发生了等温变化,判断气体的压强如何变化,再分析体积如何变化,这是常用的思路.‎ ‎7.“蹦极”是一项非常刺激的体育运动.某人身系弹性绳自高空P点自由下落,如图中a点是弹性绳的原长位置,c是人所到达的最低点,b是人静止地悬吊着时的平衡位置.人从P点落下到最低点c的过程中(  )‎ A.人在Pa段做自由落体运动,处于完全失重状态 ‎ B.在ab段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态 ‎ C.在bc段绳的拉力小于人的重力,人处于失重状态 ‎ D.在c点,人的速度为零,其加速度为零 ‎【分析】当人对绳的拉力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;‎ 当人对绳的拉力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;‎ 如果没有拉力,那么就是处于完全失重状态,此时向下加速度的大小为重力加速度g.‎ ‎【解答】解:A、在Pa段绳还没有被拉长,人做自由落体运动,所以处于完全失重状态,所以A正确。‎ B、在ab段绳的拉力小于人的重力,人受到的合力向下,有向下的加速度,处于失重状态,所以B正确。‎ C、在bc段绳的拉力大于人的重力,人受到的合力向上,有向上的加速度,处于超重状态,所以C错误。‎ D、在c点,绳的形变量最大,绳的拉力最大,人受到的合力向上,有向上的加速度,处于超重状态,所以D错误。‎ 故选:AB。‎ ‎【点评】‎ 第24页(共24页)‎ 本题主要考查了对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对绳的拉力变了.‎ ‎8.一质量为m的小物体在水平力F的作用下,静止在质量为M的梯形木块的左上方,梯形木块在水平地面上保持静止,如图所示,下列说法正确的是(  )‎ A.小物体可能仅受三个力的作用 ‎ B.梯形木块与小物体之间的弹力可能为零 ‎ C.地面与梯形木块之间的摩擦力大小为F ‎ D.地面对梯形木块的支持力小于(m+M)g ‎【分析】以小物体为研究对象受力分析,根据平衡条件求小物体所受的摩擦力和弹力;以木块和小物体整体为研究对象受力分析,根据平衡条件求地面对梯形木块的摩擦力和支持力.‎ ‎【解答】解:A、以小物体为研究对象受力分析,物体一定受重力、木块给的斜向上的支持力,向右的推力F,根据力的合成知识知三个力的合力有可能为0,则可以不受摩擦力,即小物体可能仅受三个力的作用,A正确B错误;‎ C、以木块和小物体整体为研究对象受力分析,水平方向受力平衡,则地面给的摩擦力f=F,C正确;‎ D、以木块和小物体整体为研究对象受力分析,竖直方向受力平衡,则地面对梯形木块的支持力N=(m+M)g,D错误;‎ 故选:AC。‎ ‎【点评】本题考查了受力分析以及平衡条件的应用,灵活的选取研究对象可以起到事半功倍的效果.‎ ‎9.如图所示的电路中,各电表为理想电表,电源内阻不能忽略,当滑动变阻器R2的滑动头从某位置向左移动一小段距离的过程中,设V1、V2、A的读数分别是U1、U2、I;V1、V2、A读数的变化量分别为△U1、△U2、△I,则下列说法正确的是(  )‎ 第24页(共24页)‎ A.U2与I的比值减小,U2与I的乘积也一定减小 ‎ B.U1与I的比值不变,U1与I的乘积也一定不变 ‎ C.△U2与△I的比值等于△U1与△I的比值 ‎ D.△U1与△I的比值等于任何时刻U1与I的比值 ‎【分析】由电路图先明确电路的结构,再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化;由闭合电路欧姆定律可知电路电流的变化,则可分析内电压、路端电压及各部分电压的变化。‎ ‎【解答】解:由图可知R1与R2串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压,若滑动变阻器R2的滑动头从某位置向左端移动,则滑动变阻器接入电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流I增大,则电源内电压增大,R1两端的电压U1增大,路端电压减小,故R2两端的电压U2减小。‎ 因路端电压减小,V1示数增大,V2示数减小,而两电表之和等于路端电压,故可知V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值;‎ A、由以上分析可知,U2减小、I增大,U2与I的比值减小,但U2与I的乘积变大变小无法确定,故A错误;‎ B、U1与I的比值等于R1的阻值,R1的阻值不变,所以U1与I的比值不变,U1与I都变大,故U1与I的乘积增加,故B错误;‎ C、由以上分析可知,V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值,所以△U2与△I的比值大于△U1与△I的比值,故C错误;‎ D、根据电阻的定义及性质可知R==,故D正确。‎ 故选:D。‎ ‎【点评】解决该题的关键是掌握电路特征,知道电压表和电流表测的是哪一部分的电压和电流,掌握闭合电路欧姆定律,掌握电路的动态分析方法。‎ ‎10.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点.在此过程中拉力的瞬时功率变化情况(  )‎ 第24页(共24页)‎ A.逐渐增大 B.逐渐减小 ‎ C.先增大,后减小 D.先减小,后增大 ‎【分析】根据小球做圆周运动,合力提供向心力,即合力指向圆心,求出水平拉力和重力的关系,根据P=Fvcosα得出拉力瞬时功率的表达式,从而判断出拉力瞬时功率的变化.‎ ‎【解答】解:因为小球是以恒定速率运动,即它是做匀速圆周运动,那么小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T三者的合力必是沿绳子指向O点。‎ 设绳子与竖直方向夹角是θ,则 =tanθ  (F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上)‎ 得 F=Gtanθ 而水平拉力F的方向与速度V的方向夹角也是θ,所以水平力F的瞬时功率是 P=Fvcosθ 则P=Gvsinθ 显然,从A到B的过程中,θ是不断增大的,所以水平拉力F的瞬时功率是一直增大的。故A正确,B、C、D错误。‎ 故选:A。‎ ‎【点评】解决本题的关键掌握瞬时功率的表达式P=Fvcosα,注意α为F与速度的夹角.‎ 第24页(共24页)‎ ‎11.如图(b)所示,一正点电荷仅在静电力作用下,从A点沿圆弧运动到B点,其速度大小随时间变化的图象如图(a)所示.下列关于A、B两点的电场强度E的大小和A、B两点的电势φ的高低判断,正确的是(  )‎ A.EA>EB,φA>φB B.EA=EB,φA=φB ‎ C.EA<EB,φA>φB D.EA<EB φA=φB ‎【分析】根据速度图象可知,点电荷的速度大小不变,做匀速圆周运动,分析A、B两点加速度的大小,根据牛顿第二定律判断A、B两点场强的大小.‎ 由图看出,电荷从A点运动B点,电场力不做功,根据电场力做功公式W=qU判断电势的高低.‎ ‎【解答】解:据图象分析可知点电荷做匀速圆周运动,静电力提供向心力,则知静电力的大小保持不变,由F=qE知,场强的大小不变,即有EA=EB。‎ 由图看出,电荷从A点运动B点,速度大小不变,电场力不做功,由电场力做功公式W=qU知,A、B两点的电势相等,即有φA=φB.故B正确。‎ 故选:B。‎ ‎【点评】本题考查运用力学知识分析电荷在电场中运动情况的能力,抓住匀速圆周运动的合外力充当向心力,向心力的大小不变是解题的关键.‎ ‎12.如图是电磁冲击钻的原理示意图,若发现静止的钻头M突然向右运动,则可能是(  )‎ A.开关S由闭合到断开的瞬间 ‎ B.开关S由断开到闭合的瞬间 ‎ C.保持开关S闭合,滑动变阻器滑片P加速向右滑动 ‎ D.保持开关S闭合,滑动变阻器滑片P减速向右滑动 ‎【分析】当穿过闭合回路的磁通量发生变化时,闭合电路中产生感应电流;由楞次定律可知,感应电流磁场总是阻碍原磁通量的变化,安培力总是阻碍磁体间的相对运动。‎ ‎【解答】解:A、开关S由闭合到断开的瞬间,穿过M的磁通量减小,为阻碍磁通量的减小,钻头向左运动,不符合题意,故A错误;‎ 第24页(共24页)‎ B、开关S由断开到闭合的瞬间,穿过M的磁通量变大,为阻碍磁通量变大,钻头向右运动,符合题意,故B正确;‎ C、保持开关S闭合,变阻器滑片P加速向右滑动,穿过M的磁通量减小,为阻碍磁通量减小,钻头向左运动,不符合题意,故C错误;‎ D、保持开关S闭合,变阻器滑片P匀速向右滑动,穿过M的磁通量减小,为阻碍磁通量减小,钻头向左运动,不符合题意,故D错误。‎ 故选:B。‎ ‎【点评】本题直接用楞次定律判断电磁感应现象中的运动方向,正确立即楞次定律的含义,熟练应用楞次定律即可正确理解。‎ 二.填空题 ‎13.如图所示,甲乙两船相距40m,一列水波在水面上从左向右传播,当某时刻甲船位于波峰时乙船恰位于波谷,且峰、谷间的高度差为0.4m.若水波的周期为4s,则波速为 4 m/s,从此时起9s内乙运动的路程为 1.8 m.‎ ‎【分析】由图甲船位于波峰时乙船恰位于波谷,且峰、谷间的高度差为0.4m,求出波长和振幅.根据波速公式v=求出波速.根据时间与周期的关系,求出从此时起9s内乙运动的路程.‎ ‎【解答】解:设水波的波长为λ,由题 ‎ 2.5λ=40m,所以λ=16m 则波速v==4m/s 由题振幅A=0.2m,时间t=9S=2T,则从此时起9s内乙运动的路程为S=8A+A=9A=1.8m.‎ 故本题答案是:4;1.8.‎ ‎【点评】本题考查由波动图求解波长的能力.对于波往往根据空间距离研究波长,根据时间研究周期.‎ ‎14.一个电子从a点运动到b点,电场力做功4.8×10﹣18J,合 30 ‎ 第24页(共24页)‎ eV,a、b两点的电势差Uab= ﹣30 V,若规定a点的电势为零,则b点的电势为 30 V.‎ ‎【分析】根据W=qU,1eV=1.6×10﹣19J;根据U=求解a、b两点的电势差;根据UAB=φA﹣φB求解电势.‎ ‎【解答】解:根据W=qU,1eV=1.6×10﹣19J,‎ 故:W=4.8×10﹣18J==30eV;‎ 根据U=,‎ 有:Uab==;‎ 若规定a点的电势为零,根据UAB=φA﹣φB,‎ 有:φB=φA﹣Uab=0﹣(﹣30)=30V;‎ 故答案为:30,﹣30,30.‎ ‎【点评】求解电势差时,公式U=中U、W、q三个量可都代入符号,根据求出的电势差U的正负,判断两点间电势的高低.‎ ‎15.某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t变化的图象如图所示,在0〜8s内,速度最大的时刻是第 4 s末,距离出发点最远的是第 8 s末。‎ ‎【分析】根据合力方向与速度方向的关系,判断物体的运动情况,两者方向相同时,物体做加速运动,相反,做减速运动,从而确定何时速度最大,并分析何时离出发点最远。‎ ‎【解答】解:物体在0~2s内F逐渐增大,加速度逐渐增大,做变加速直线运动;在2~4s内F逐渐减小,加速度逐渐减小,但方向没有改变,所以物体沿原方向做加速度减小的加速运动;‎ 在4~6s内F反向且逐渐增大,加速度也反向逐渐增大,物体沿原方向做加速度增大的减速运动;‎ 第24页(共24页)‎ 在6~8s内F渐减小,加速度也逐渐减小,物体沿原方向做加速度减小的减速运动,所以物体速度方向始终未变,根据对称性可知,8s末物体的速度为零,离出发点最远,4s末速度最大。‎ 故答案为:4,8。‎ ‎【点评】本题是牛顿第二定律的定性应用,根据物体的受力情况来分析物体的运动,也可作出物体的v﹣t图象进行分析。特别要注意的是4s末物体的运动方向不是回头。‎ ‎16.将两个质量均为m,带电量分别为+q、﹣q的小球A、B用两段长度均为L的绝缘细线相连,并悬挂于O点,如图(a)所示。在两球所在区域加一水平向左的匀强电场,每个小球所受的电场力大小为其重力的倍,整个装置再次平衡时,状态如图(b)所示。则此时OA线的拉力大小为 2mg ;AB线偏离竖直方向的角度为 37° ,整个过程中小球B的电势能减少了 mgL 。‎ ‎【分析】以整体为研究对象,竖直方向受力平衡求解拉力;‎ 以B为研究对象,根据平衡条件求解夹角;‎ 电场力对B做的功等于小球B的电势能减少。‎ ‎【解答】解:以整体为研究对象,竖直方向受力平衡可得:F=2mg;‎ 以B为研究对象,B受到重力、绳子拉力和电场力,根据平衡条件可得:‎ tanθ==,‎ 解得:θ=37°,故AB线偏离竖直方向的角度为37°;‎ 电场力对B做的功为:WE=qELsinθ==mgL。‎ 根据功能关系可知整个过程中小球B的电势能减少了mgL。‎ 故答案为:2mg;37°;mgL。‎ 第24页(共24页)‎ ‎【点评】本题主要是考查了共点力的平衡问题,解答此类问题的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、利用平行四边形法则进行力的合成或者是正交分解法进行力的分解,然后在坐标轴上建立平衡方程进行解答。注意整体法和隔离法的应用。‎ ‎17.在竖直平面内,一根光滑硬质杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=0.1cosx(单位:m),杆足够长,图中只画出了一部分。将一质量为m的小环(可视为质点)套在杆上,在P点给小环一个沿杆斜向下的初速度v0=1m/s,g取10m/s2,则小环经过最低点Q时处于 超重 状态(选填“超重”、“失重”或“平衡”);小环运动过程中能到达的最高点的y轴坐标为 0.05 m,以及对应的x轴坐标为  m。‎ ‎【分析】根据物体的加速度的方向判断超失重;根据机械能守恒定律求出最高点的坐标;‎ ‎【解答】解:小环运动过程中能以一定速度经过P点和Q点,则小环在Q点时向心加速度的方向向上,处于超重状态;‎ 小球运动过程机械能守恒,到达最高点时速度为零,则有:‎ ‎,‎ 代入数据解得:h=0.05m;‎ 又曲线方程为y=0.1cos x(单位:m),‎ 即:0.05=0.1cosx 解得:,‎ 故答案为:超重;0.05;。‎ ‎【点评】‎ 第24页(共24页)‎ 本题和数学的上的方程结合起来,根据方程来确定物体的位置,从而利用机械能守恒来解题,题目新颖,是个好题。‎ 三.综合题 ‎18.在“用DIS测电源的电动势和内阻”实验中,某次实验得到的电源的U﹣I图线如图(a)所示.‎ ‎(1)由图(a)实验图线的拟合方程可得,该电源的电动势E= 2.83 V,内阻r= 1.03 Ω.‎ ‎(2)根据实验测得的该电源的U、I数据,若令y=UI,x=,则由计算机拟合得出的y﹣x图线如图(b)所示,则图线最高点A点的坐标x= 1.03 Ω,y= 1.94 W(结果保留2位小数).‎ ‎(3)若该电池组电池用旧了,重复该实验,请在图(b)中定性画出旧电池组的y﹣x图线;并经推理分析对所画图线做出合理的解释.‎ ‎【分析】(1)根据闭合电路欧姆定律进行分析,结合图象对应的函数关系可求得电动势和内电阻;‎ ‎(2)根据P=I2R进行分析,得出功率最大值的表达式即可求解;‎ ‎(3)明确旧电池的变化,从而根据功率公式分析可能得出的图象.‎ ‎【解答】解:(1)根据闭合电路欧姆定律可知U=E﹣Ir,则由图象可知,电动势E=2.83V,r=k=1.03Ω;‎ ‎(2)由题意可知,y=IU=P出,‎ x==R;‎ 功率P=I2R=()2R==‎ 第24页(共24页)‎ 因此当R=r=1.03Ω时,电源的输出功率最大,P1===1.94Ω;‎ ‎(3)(1)当电池用旧了,E减小,r增大,当R=r时,P=最大;图线峰值降低且右移;故可得出图(1)和图(2)所示图象;‎ ‎(2)当x==R一定,由于E减小,r增大,y=IU=变小,图线降低;可得出图(3)所示图象.‎ 故可能的图象如图所示;‎ 故答案为;(1)2.83;1.03;(2)1.03;1.94;(3)如图所示;(1)当电池用旧了,E减小,r增大,当R=r时,P=最大;图线峰值降低且右移;‎ ‎(2)当x==R一定,由于E减小,r增大,y=IU=变小,图线降低 ‎【点评】本题考查闭合电路欧姆定律的实验以及功率公式的应用,要注意明确电源输出功率最大值的表达式以及推导过程.‎ ‎19.如图(a)所示,可视为质点的物块质量为m=2kg,置于水平地面上的A点,物块与水平地面间的动摩擦因数μ=0.25.在水平向右的力F作用下物块由静止开始运动,由A运动到B的过程中力F随位移x变化关系如图(b)所示,到达斜面底端B点后撤去力F,物块冲上足够长的光滑斜面。其中AB段长为L=5m,g取10m/s2.问:‎ 第24页(共24页)‎ ‎(1)由A运动到B的过程中,物块克服摩擦力所做的功是多少?‎ ‎(2)物块由A运动到B所用的时间是多少?‎ ‎(3)不计物块在B处的动能损失,物块沿斜面上滑的最大高度是多少?‎ ‎【分析】(1)由A运动到B的过程中,先求出滑动摩擦力,再求物块克服摩擦力所做的功。‎ ‎(2)物块由A运动到B做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求加速度,再由位移公式求运动时间。‎ ‎(3)因为斜面光滑,物块在斜面上运动时机械能守恒,由机械能守恒定律求物块沿斜面上滑的最大高度。‎ ‎【解答】解:(1)由A运动到B的过程中,物块受滑动摩擦力Ff的作用,物块克服摩擦力做功Wf。‎ Ff=μmg=0.25×2×10N=5N 则有:Wf=FfL=5×5J=25J ‎(2)由图象可知0﹣2.5m:F>Ff,故物块做初速度为零的匀加速直线运动;2.5m﹣5m:F=Ff,故物块做匀速直线运动。‎ ‎0﹣2.5m过程中由牛顿第二定律得:F﹣Ff=ma 解得:a== m/s2=5m/s2‎ 由匀变速直线运动公式 x1=得:‎ t1===1s 到达B点时的速度为:vB=a t1=5m/s ‎2.5m﹣5m:以vB的速度做匀速运动,用时为:t2===0.5s 因此,物块由A运动到B所用的时间为:t=t1+t2=1.5s 第24页(共24页)‎ ‎(3)因为斜面光滑,物块在斜面上运动时机械能守恒,由机械能守恒定律得:‎ ‎=mgh 解得:h===1.25m 答:(1)由A运动到B的过程中,物块克服摩擦力所做的功是25J。‎ ‎(2)物块由A运动到B所用的时间是1.5s。‎ ‎(3)不计物块在B处的动能损失,物块沿斜面上滑的最大高度是1.25m。‎ ‎【点评】分析清楚物体的运动情况是解题的基础,分析时要把握各个过程之间的联系,如前一过程的末速度是后一过程的初速度。‎ ‎20.如图(a)所示,宽度为L的足够长光滑金属导轨水平固定在磁感强度为B、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上。现有一根质量为m、电阻为R的金属棒MN放置在金属导轨上,金属棒MN始终与导轨接触良好且垂直,不计导轨电阻。‎ ‎(1)若金属棒MN在水平向右的力F的作用下以速度v向右匀速运动,请判断通过MN棒的电流方向,并利用能的转化和能量守恒定律,通过推导证明棒MN产生的感应电动势E=BLv;‎ ‎(2)若金属棒MN在水平恒力F的作用下由静止开始运动,试从速度、加速度两个角度通过分析、推理、计算来描述金属棒MN的运动状态;‎ ‎(3)若给金属棒MN向右的初速度同时施加一水平外力,使金属棒MN作匀减速直线运动,此过程中,外力随时间的变化关系图线如图(b)所示(以初速度方向为正方向),图线与横、纵坐标交点分别为t0、F0.求金属棒MN的加速度大小a和初速度v0。‎ ‎【分析】(1)根据右手定则判断电流方向;根据能的转化和能量守恒定律和力的平衡条件联立来证明;‎ ‎(2)由牛顿第二定律分析加速度大小变化情况,由此确定MN棒的运动情况;‎ ‎(3)由牛顿第二定律和运动学公式推导外力F的表达式,再根据图象的斜率和截距大小来求解。‎ 第24页(共24页)‎ ‎【解答】解:(1)根据右手定则可知电流方向由M指向N;‎ 设感应电流为I,MN移动s距离所需时间为t。根据能的转化和能量守恒定律可得:W=Fs=EIt,‎ 根据力的平衡可得:F=FA=BIL,‎ 根据匀速直线运动的关系可得:v=,‎ 联立解得:E=BLv;‎ ‎(2)MN棒在外力F和安培力共同作用下运动,由牛顿第二定律得:F﹣FA=ma,‎ 其中安培力为:FA=BIL=,‎ 所以有:F﹣=ma,‎ v增大,a减小,MN棒先做加速度逐渐减小的加速运动。‎ 当=F时,a=0,速度达到最大速度vm,MN棒以vm做匀速运动。‎ 解得最大速度为:vm=;‎ ‎(3)由牛顿第二定律,得:FA﹣F=ma,‎ 即为:﹣F=ma,‎ 根据运动学公式可得:v=v0﹣at,‎ 解得联立得:F=﹣ma﹣‎ 由图象可得斜率的绝对值为:k==‎ 解得:a=;‎ 由图象纵轴截距可得:b=F0=﹣ma,‎ 解得:v0=。‎ 答:(1)电流方向由M指向N;证明见解析;‎ ‎(2)MN棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零后,MN棒做匀速运动;‎ 第24页(共24页)‎ ‎(3)金属棒MN的加速度大小为,初速度v0为。‎ ‎【点评】对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解。‎ 声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布 日期:2020/5/28 9:04:24;用户:复圣中学;邮箱:fszx519@xyh.com;学号:37091097‎ 第24页(共24页)‎
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