油层物理试卷卷,双选择题。。。。求解

高中物理双选,求解二十一题,详细解释每个选项。_百度知道
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当位移为零时;m.计算,题目中说初始时物体处于静止状态;m3,弹簧处于原长;m=(30-10m)&#47,那么分离的瞬间;m2,F的大小都为30N,所以只受两个力1,F和重力;s2,此时弹簧是压缩的,只收到F作用:a1=a210&#47,其中重力和弹力平衡了;m=10&#47,分析这个时候物体的受力情况,而弹簧弹力会变化,共受三个力,因为物体做匀加速直线运动;m=(30-10m)&#47,故受恒力,而且弹力等于重力,a1=a2=5m&#47,说明此时物体已经和弹簧分离了(若还没分离,故没有弹力,那么F不变,这是不可能的),推出m=2kg,所以此时的加速度a1为 F&#47,k=5N&#47.当位移为4以及超过4的时候,那么此时的加速度a2为(F-mg)&#47
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太给力了,你的回答完美的解决了我的问题!
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向上匀加速再结合Fs图
向上匀加速再结合Fs图
可知物体受合外力一直是30向上
图像么有突变说明弹簧弹力连续,,一定是在弹簧原长时分离
前4m位移内弹力和F合力为30
可知弹力油20变为0
20除以0.04就是劲度
然后再前m位移图像任取两点可计算加速度和质量,,的出CD正确
你自己把音量调大点
我这里听得很清楚
我看错字母了
稍等哈亲我写给你
看得懂吗亲
亲?明白吗?
求个采纳谢谢
求个采纳啊亲
回答也挺辛苦的哈亲
我在给你提问个简单的,给你回答,采纳你吧。
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出门在外也不愁2014年山东高考理综试题物理部分及答案word版(最新)_百度文库
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2014年高考山东理综物理试题,体现以能力立意、平稳变化的特点,试题注重对综合运用物理基础知识与基本方法的能力的考查,试题情境贴近生活生产实际及社会热点,难度略有降低。选择题的18、19题属力电综合问题,情境新颖,对物理知识与方法、数学推理能力要求较高。计算题中的第24题情境复杂,综合程度高,对综合运用物理知识与方法及数学能力要求较高,难度较大。
II试题解析
二、选择题(本题包括7小题,每小题给出四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍能保持等长且悬挂点不变。木板静止时,表示木板所受合力的大小,表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后
A.不变,变大&&& B.不变,变小
C.变大,变大&&& D.变小,变小
解析:本题考查共点力平衡条件,难度较小。由于木板静止,所受重力及两绳的拉力的合力始终等于零,因此F1不变;设轻绳与竖直方向的夹角为θ,木板质量为m,对木板由共点力平衡条件有,解得。由于轻绳剪断后θ角变大,因此,F2变大。选项B、C、D错误,A正确。
15.一质点在外力作用下做直线运动,其速度随时间变化的图像如图。在图中标出的时刻中,质点所受合外力的方向与速度方向相同的有
A.&&&&&&&&& B.&&&&&&&& C.&&& &&D.
解析:本题考查牛顿第二定律及v-t图像,难度较小。在变速直线运动中,质点加速运动时合力方向与速度方向相同,减速运动时合力方向与速度方向相反。因此,t1时刻、t3时刻质点所受合力方向与速度方向相同。选项B、D错误,A、C正确。
16.如图,一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内,通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定,导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过两区域的过程中,导体棒所受安培力分别用、表示。不计轨道电阻,以下叙述正确的是
A.向右&&&&&&&&&&&&&& B.向左
C.逐渐增大&&&&&&&&&& D.逐渐减小
16.答案:BCD
解析:本题考查直线电流的磁场、电磁感应及安培力,难度较小。通有恒定电流的长直导线左侧磁场方向垂直纸面向外、右侧磁场方向垂直纸面向里。导体棒向右匀速通过M区域时,感应电流方向向下,所受安培力向左。导体棒距直导线越近,磁感应强度B越大,由和可知,感应电流越大,由安培力越大。因此,FM向左、大小逐渐增大;同理可知,FN向左、大小逐渐减小。选项A错误,BCD正确。
17.如图,将额定电压为60V的用电器,通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关S后,用电器正常工作,交流电压表和交流电流表(均为理想电表)的示数分别为220 V和2.2 A。以下判断正确的是
A.变压器输入功率为484 W
B.通过原线圈的电流的有效值为0.6 A
C.通过副线圈的电流的最大值为2.2 A
D.变压器原、副线圈的电流匝数比n1∶n2=11∶3
解析:本题考查理想变压器,难度较小。闭合开关S后,用电器正常工作,说明变压器副线圈输出电压有效值U2=60V,电流表的示数表示副线圈输出电流有效值为I2=2.2 A。电压表的示数表示原线圈输入电压的有效值U1=220V,因此,。则通过原线圈的电流有效值为。由能量守恒定律可知,变压器原线圈输入电功率等于用电器的电功率。选项AC错误,BD正确。
18.如图,场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域abcd,水平边ab长为s,竖直边ad长为h。质量均为m、带电量分别为+q和-q的两粒子,由a、c两点先后沿ab和cd方向以速率v0进入矩形区(两粒子不同时出现在电场中)。不计重力,若两粒子轨迹恰好相切,则v0等于
A.&&&& B.&&&& C.&&& D.
18.答案:B
解析:本题考查静电场与平抛运动的综合运用,中等难度。粒子运动中的加速度大小为,设正粒子经过轨道相切处时速度方向与v0方向的夹角为α,运动时间为t,则;同理可知,负粒子经过轨道相切处时,速度方向与v0方向的夹角正切为。由于轨道相切处为α=β,故。因此,对某粒子从出发到经过轨道相切处的运动有、。解得。选项ACD错误,B正确。
19.如图,半径为的均匀带正电薄球壳,其上有一小孔。已知壳内的场强处处为零;壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心时在壳外产生的电场一样。一带正电的试探电荷(不计重力)从球心以初动能沿OA方向射出。下列关于试探电荷的动能与离开球心的距离的关系图像,可能正确的是
19.答案:A
解析:本题考查静电场与动能定理的综合运用。由于球壳内场强为零,试探电荷在球壳内运动时动能不变,对应Ek-r图像是平行于r轴的直线。对其出球壳后的运动,由动能定理可知,因此图像的斜率。由于出球壳后,随着r的增大,静电力F逐渐减小,图像斜率减小。因此,试探电荷的动能Ek与离开球心的距离r的关系图像,可能正确的是A。
20.2013年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程。某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球。设“玉兔”质量为,月球半径为,月面的重力加速度为。以月面为零势能面,“玉兔”在高度的引力势能可表示为,其中为引力常量,为月球质量。若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为
A.&&& &&&&B.
C. &&&&D.
20.答案:D
解析:本题考查天体运动,难度较小。依题意可知,玉兔在月面是的引力势能为。设对接时的速率为v,则。因此,从月面发射“玉兔”飞船轨道完成对接,需要做功,而。解得。选项ABC错误,D正确。
21.(8分)某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。
实验步骤:
①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G。
②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,待弹簧秤示数稳定后,将读数记作F。
③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②。
实验数据如下表所示:
④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;
⑤滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间的距离s。
完成下列作图和填空:
(1)根据表中数据在给定坐标纸上作出F-G图线。
(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数μ=&&& (保留2位有效数字)。
(3)滑块最大速度的大小v=&&&&& (用h、s、μ和重力加速度g表示)。
解析:本题考查测量测量动摩擦因数实验,难度较小。(1)利用表中数据做出F-G图像如图所示。(2)由于木板水平放置,滑块与木板间的压力N等于滑块重力G,由于拉动木板时滑块处于静止状态,由共点力平衡条件可知,木板对滑块的滑动摩擦力f等于弹簧测力计的示数F。由可知,F-G图像的斜率表示滑块与木板间的动摩擦因数。因此,由图像斜率可知μ=0.4。(3)重物P落地时刻滑块速度最大,对重物落地后滑块的运动,由动能定理有。解得。
22.(10分)实验室购买了一捆标称长度为100 m的铜导线,某同学想通过实验测其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为1.0 mm2,查得铜的电阻率为Ω?m,再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻Rx,从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有:
电流表:量程0.6 A,内阻约;电压表:量程3 V,内阻约;滑动变阻器:最大阻值;滑动变阻器:最大阻值;定值电阻:;电源:电动势,内阻可不计;开关、导线若干。
回答下列问题:
(1)实验中滑动变阻器应选&&&&&&&&&& (填“”或“”),闭合开关S前应将滑片移至&&&& 端(填“”或“”)。
(2)在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接。
(3)调节滑动变阻器,当电流表的读数为0.5A时,电压表示数如图乙所示,读数为&&& V。
(4)导线实际长度为&&&& &m(保留2位有效数字)。
解析:本题考查伏安法测量电阻实验,难度较小。(1)电学实验中,不需电压从零开始变化,且变阻器全电阻大于待测电阻时,滑动变阻器一般采用限流式接法。由电阻定律可知,待测铜线的电阻约为1.7 Ω,电流表量程为0~0.6 A,因此,滑动变阻器选全电阻较大的R2,闭合开关前应将其滑片移至a端,使得电路中电流不至于过大;(2)电路连接如图所示;(3)图中电压表的读数为。则铜线的电阻与Ro之和为Ω=4.6Ω,则铜线电阻为R=1.6 Ω。(4)由可知,铜线长度为。代入数据解得铜线长度为L=94 m。
23.(18分)研究表明,一般人的刹车反应时间(即图甲中“反应过程”所用时间)t0=0.4 s,但饮酒会导致反应时间延长。在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72 km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,从发现情况到汽车停止,行驶距离L=39 m。减速过程中汽车位移s与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小g=10 m/s2。
(1)减速过程汽车加速度的大小及所用时间;
(2)饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少;
(3)减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值。
解析:(1)汽车刹车后匀减速运动至速度为零的平均速度为,运动时间为。由图像中的数据可解得t=2.5 s。则加速度为 m/s2。(2)反应过程中汽车的位移为,则反应时间为。因此,饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了(0.7 s-0.4 s)=0.3 s。(3)设减速过程中汽车对志愿者作用力的水平分力为Fx、竖直分力为Fy。对志愿者在水平方向由牛顿第二定律由,在竖直方向由共点力平衡条件有。而汽车对志愿者的作用力大小为。代入数据解得。
24.(20分)如图甲所示,间距为d、垂直于纸面的两平行板P、Q间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,一质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力),以初速度vo由板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当Bo和TB取某些特定值时,可使t=0时刻入射的粒子经Δt时间恰能垂直打在P板上(不考虑粒子反弹)。上述m、q、d、vo为已知量。
(1)若,求Bo;
(2)若,求粒子在磁场中运动时加速度的大小;
(3)若,为使粒子仍能垂直打在P板上,求TB。
解析:本题考查带电粒子在匀强磁场中的偏转运动,涉及洛伦兹力、牛顿第二定律及几何关系的综合运用,难度较大。(1)由于重力不计,粒子进入磁场后在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,设圆周运动的轨道半径为R1,对粒子的匀速圆周运动,由洛伦兹力公式及牛顿第二定律有,依题意由几何关系可知R1=d。解得。(2)设圆周运动的轨道半径为R2,粒子加速度大小为a,则,依题意及几何关系可知3R2=d。解得。(3)设粒子圆周运动的轨道半径为R、周期为T,则。对粒子的圆周运动,由洛伦兹力公式及牛顿第二定律有,由题意及几何关系有4R=d。粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,O1、O2为轨迹圆心,O1O2连线与水平方向的夹角为θ,在每个TB时间内,只有粒子运动经过A、B位置时才能垂直打在P板上,且都要求,由题意可知。设粒子经过n个TB时间在A点垂直打在P板,则由几何关系有,n=0时θ无解,n=1时。将带入解得则。当n≥2时,不满足。设粒子经过n个TB时间在B点垂直打在P板,则由几何关系有,n=0时θ无解,n=1时。将带入解得。当n≥2时,不满足。
37.(12分)【选修3-3】
(1)如图,内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时,缸内气体&&&&&& 。(双选,填正确答案标号)
a.内能增加 &&&&&&&&&b.对外做功
c.压强增大&&&&&&&&& d.分子间的引力和斥力都增大
解析:本题考查气体实验定律、分子动理论及热力学第一定律,难度较小。由于气缸导热、内壁光滑,气体温度升高,内增加,由于有气体压强不变,气体体积将增大,分子间距增大,分子间的引力和斥力都减小,气体对外做功。选项cd错误,ab正确。
(2)一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量、体积的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内冲入一定质量的气体,开始时筒内液面到水面的距离,筒内气体体积。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面的距离为时,拉力减为零,此时气体体积为,随后浮筒和重物自动上浮。求和。已知大气压强p0=1×105Pa,水的密度,重力加速度的大小。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。
解析:本题考查玻意耳定律与共点力平衡条件的综合运用。中等难度。当F=0时,对重物及浮筒由共点力平衡条件及阿基米德定律有。代入数据得V2=2.5m3。从开始上浮到拉力减为零,对筒内气体,由玻意耳定律有。而,。代入数据解得h2=10 m。
38.(12分)【选修3-4】
(1)一列简谐横波沿直线传播。以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图像如图所示,已知O、A的平衡位置相距0.9m。以下判断正确的是&&& (双选。填正确答案标号)
a.波长为1.2 m&&&&&&& b.波源起振方向沿y轴正方向
c.波速大小为0.4 m/s&& d.质点A的动能在t=4s时最大
解析:本题考查机械波,难度较小。由质点A的振动图像可知,波的周期为T=4 s,由图像可知A质点起振方向沿y轴正向,则波源起振方向沿y轴正向;3 s末质点A起振,则0~3 s时间波的传播距离为,则波速为,波长为;由图像可知t=4s时刻,A质点速度为零,动能最小。选项cd错误,ab正确。
(2)如图,三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O以角i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。已知θ=15°,BC边长为2L。该介质的折射率为。求:
(i)入射角;
(ii)从入射到发生第一次全反射,所用的时间(设光在真空中的传播速度为c,可能用到或)。
解析:本题考查光的折射,涉及全反射与临界角,中等难度。(i)透明介质的临界角为,设光线在BC面上的折射角为γ,由几何关系可知γ=30o,由折射定律有,解得i=45o。(ii)在ΔABC中,由正弦定理有。设从入射到发生第一次全反射,所用的时间为t,光在透明介质中的速度为v,则,而。解得。
39.(12分)【选修3-5】
(1)氢原子能级如图,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656 nm。以下判读正确的是&&&& 。(双选。填正确答案序号)
a.氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656 nm
b.用波长325 nm的光照射时,可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级
c.一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
d.用波长633 nm的光照射时,不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级
解析:本题考查能级跃迁,难度较小。由能及跃迁规律及波长与频率关系有,,。能级差越大,辐射的光子频率越大,波长越小,。由此结果可知,用波长325nm的光照射时,不可能使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级,用波长633nm的光照射时,不能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级;一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生种谱线。选项ab错误,cd正确。
(2)如图,光滑水平直轨道上两滑块A、B用橡皮筋连接,A的质量为m。开始时橡皮筋松弛,B静止,给A向左的初速度vo。一段时间后,B与A同向运动碰撞粘在一起。碰撞后的共同速度是碰撞瞬间A的速度的两倍,也是碰撞前瞬间B的速度的一半。求:
(i)B的质量;
(ii)碰撞过程中A、B系统机械能的损失。
解析:本题考查动量守恒定律与能量守恒定律的综合运用,中等难度。(i)设A、B碰撞后的共同速度为v,以初速度vo方向为正方向,对A、B的碰撞过程,由题意可动量守恒定律有,解得。(ii)从A开始运动到碰撞后,对A、B由动量守恒定律有。对A、B的碰撞过程由能量守恒定律有。解得。该文档不支持在线预览
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