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兩式相比得: 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

______:請從A、B和C三小題中選定兩小題作答.若三題都做,則按A、B兩題評分
A.(適合選修3-3的考生)如圖所示,有一個固定在水平桌面上的汽缸,內部密閉了質量為m的某種理想氣體.
(1)如果這種理想氣體的摩爾質量為M,阿伏伽德羅常數為N,則汽缸中氣體分子數:n=______.
(2)現向右推動活塞,將氣體壓縮.則下列說法正確的是______
A.壓縮氣體過程中外界對氣體做了功,氣體的內能一定增加.
B.氣體被壓縮前后,如果氣體的溫度保持不變,則氣體一定放出熱量.
C.如果汽缸壁和活塞是絕熱的,氣體被壓縮后溫度一定升高
D.氣體被壓縮的過程中,氣體分子間的距離變小了,所以分子的勢能變大了.
(3)有一個同學對汽缸加熱使氣體溫度升高,為保持氣體體積不變,需要增大壓力.發現增大的壓力與升高的溫度成正比.請你解釋這個現象.
B.(適合選修3-4模塊的考生)(12分)如圖所示,在平面鏡附近有一個單色點光源S.
(1)在圖中畫出點光源S經過平面鏡所成的象.
(2)下列說法正確的是______
A.光屏上能看到明暗相間的條紋
B.如果在點光源S與光屏之間放入一個三棱鏡,將會在光屏上看到彩色的光帶
C.當觀察者高速遠離點光源時,發現光的波長變長
D.透過兩個偏振片觀察光源,轉動其中一塊偏振片時,發現光的強度發生變化,說明光波是橫波
(3)要使光屏上明暗相間的條紋變寬,可以采用什么方法?
C.(適合選修3-5模塊的考生)(12分)靜止的鈾238核(質量為mU)發生α衰變,放出一個α粒子(質量為mα)后生成一個新原子核釷(質量為mT).
(1)完成上述核反應方程式:92238U→____________Th+24He
(2)列關于天然放射現象的說法中正確的是______
A.一個鈾238發生α衰變放出的能量為:E=(mU-mT-mα)c2
B.衰變過程中放出的能量等于原子核的結合能
C.天然放射性元素發出的射線引入磁場,α粒子和β粒子向相反方向偏轉,說明它們帶異種電荷.
D.鈾238衰變為釷的半衰期是4.5×109年,10克鈾238要經過9×109年才能全部衰變掉                         
(3)若測得鈾238核發生α衰變時放出的α粒子的動能為E,試估算形成的釷核的反沖速度的大小.

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 (1)相對論理論告訴我們。物體以速度運動時的質量m與靜止時的質量之間有如下

關系因物體的速度不可能達到光速,所以總有。由質量關系式可

知物體運動時的質量m總要大于靜止時的質量.北京正負電子對撞機將正、負兩個電子加速使其相向運動,發生對撞.對撞前每個電子對于實驗室的速度都是c,在實驗室觀測,兩個電子的總動能是____________(設電子靜止質量為m,計算結果中的光速c和電子靜質量不必帶入數值).  

 

 (2)一根豎直懸掛的彈簧,下端掛上2N的物體時,伸長 

  量為2 cm.一研究小組用它探究彈簧彈力和彈簧伸長的

  關系,在彈簧彈性限度內,測出懸掛不同重物時,彈簧 

  彈力和彈簧伸長量的關系,畫出了如圖的圖像。該圖像

  以級軸表示彈力F,單位為牛頓,圖線為反比例關系的雙  

  曲線,因繪圖同學的疏忽,忘記在橫軸標出關于彈簧伸長量x的表達形式,請你幫助寫

  出橫軸所表示的彈簧伸長量x的表達形式_________。采用SI單位制,對應縱標為4N

  的橫坐標的坐標值應為___________.

  (3)下圈是用來測量未知電阻R的實驗電路的實物連線示意圖,圈中R是待測電阻,

  阻值約為幾k;E是電池組,電動勢6V,內阻不計:V是電壓表,量程3V,內阻

R是電阻箱,阻值范圍0~9999;R是滑動變阻器,是單刀單擲開關.

  主要的實驗步驟如下:

a.連好電路后,合上開關S1和S2,調節滑動變阻器的滑片,使得電壓表的示數為3.0V。

 b.合上開關S1,斷開開關S2,保持滑動變阻器的滑片位置不變,調節電阻箱的阻值,使得電壓表的示數為1.5V。

 c.讀出電阻箱的阻值,并計算求得未知電阻Rx的大小。 d.實驗后整理儀器。

  ①根據實物連線示意圖,在虛線框內畫出實驗的電路圖,圖中標注元件的符號應與實物連接圖相符。

 

②供選擇的滑動變阻器有:

滑動變阻器A:最大阻值100,額定電流0.5A

滑動變阻器B:最大阻值20,額定電流1.5A

為了使實驗測量值盡可能地準確,實驗應選用的滑動變阻器是__________。

③電阻箱的旋鈕位置如圖所示,它的阻值是_______________。

④未知電阻Rx=____________。(2位有效數字)

⑤測量值與真實值比較,測量值比真實值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)

 

 

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 (1)相對論理論告訴我們。物體以速度運動時的質量m與靜止時的質量之間有如下

關系因物體的速度不可能達到光速,所以總有。由質量關系式可

知物體運動時的質量m總要大于靜止時的質量.北京正負電子對撞機將正、負兩個電子加速使其相向運動,發生對撞.對撞前每個電子對于實驗室的速度都是c,在實驗室觀測,兩個電子的總動能是____________(設電子靜止質量為m,計算結果中的光速c和電子靜質量不必帶入數值).  

 

  (2)一根豎直懸掛的彈簧,下端掛上2N的物體時,伸長 

  量為2 cm.一研究小組用它探究彈簧彈力和彈簧伸長的

  關系,在彈簧彈性限度內,測出懸掛不同重物時,彈簧 

  彈力和彈簧伸長量的關系,畫出了如圖的圖像。該圖像

  以級軸表示彈力F,單位為牛頓,圖線為反比例關系的雙  

  曲線,因繪圖同學的疏忽,忘記在橫軸標出關于彈簧伸長量x的表達形式,請你幫助寫

  出橫軸所表示的彈簧伸長量x的表達形式_________。采用SI單位制,對應縱標為4N

  的橫坐標的坐標值應為___________.

  (3)下圈是用來測量未知電阻R的實驗電路的實物連線示意圖,圈中R是待測電阻,

  阻值約為幾k;E是電池組,電動勢6V,內阻不計:V是電壓表,量程3V,內阻

R是電阻箱,阻值范圍0~9999;R是滑動變阻器,是單刀單擲開關.

  主要的實驗步驟如下:

a.連好電路后,合上開關S1和S2,調節滑動變阻器的滑片,使得電壓表的示數為3.0V。

  b.合上開關S1,斷開開關S2,保持滑動變阻器的滑片位置不變,調節電阻箱的阻值,使得電壓表的示數為1.5V。

  c.讀出電阻箱的阻值,并計算求得未知電阻Rx的大小。 d.實驗后整理儀器。

  ①根據實物連線示意圖,在虛線框內畫出實驗的電路圖,圖中標注元件的符號應與實物連接圖相符。

 

②供選擇的滑動變阻器有:

滑動變阻器A:最大阻值100,額定電流0.5A

滑動變阻器B:最大阻值20,額定電流1.5A

為了使實驗測量值盡可能地準確,實驗應選用的滑動變阻器是__________。

③電阻箱的旋鈕位置如圖所示,它的阻值是_______________。

④未知電阻Rx=____________。(2位有效數字)

⑤測量值與真實值比較,測量值比真實值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)

 

 

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選做題:請從A、B和C三小題中選定兩小題作答,如都作答,則按A、B兩小題評分.
A.(選修模塊33)
(1)下列說法正確的是
 

A.當兩個分子間的分子勢能增大時,分子間作用力一定減小
B.大量分子的集體行為是不規則的,帶有偶然性
C.晶體和非晶體在一定的條件下可以轉化
D.人類利用能源時,是將高品質的能量釋放出來并最終轉化為低品質的內能
(2)一定質量的理想氣體,體積由V1壓縮至V2,第一次是經過一個等溫過程,最終氣體壓強是p1、氣體內能是E1;第二次是經過一個等壓過程,最終氣體壓強是p2、氣體內能是E2;則p1
 
p2,E1
 
E2.(填“>”“=”或“<”)
(3)當把一滴用酒精稀釋過的油酸滴在水面上時,油酸就在水面上散開,油酸分子就立在水面上,形成單分子層油膜,現有按酒精與油酸的體積比為m:n 配制好的油酸酒精溶液置于容器中,還有一個裝有約2cm深水的淺盤,一支滴管,一個量筒.現用滴管從量筒中取V體積的溶液,讓其自由滴出,全部滴完共為N滴.
①用滴管將一滴油酸酒精溶液滴入淺盤,待油酸薄膜穩定后,將薄膜輪廓描繪在坐標紙上,如圖甲所示.(已知坐標紙上每個小方格面積為S,求油膜面積時,半個以上方格面積記為S,不足半個舍去)則油膜面積為
 

②求出估算油酸分子直徑的表達式.
B.(選修模塊34)
(1)下列說法正確的是
 

A.測定某恒星特定元素發出光的頻率,對比地球上該元素的發光頻率,可以推算該恒星遠離地球的速度
B.無線電波沒有偏振現象
C.紅外線比無線電波更容易發生干涉和衍射現象
D.在一個確定的參考系中觀測,運動物體上物理過程的時間進程跟物體運動速度有關
(2)在“研究單擺周期與擺長的關系”實驗中,擺的振幅不要太大,擺線要細些、伸縮性要小,線的長度要盡量
 
(填“長些”或“短些”).懸點要固定,擺長是懸點到
 
的距離.
(3)如圖乙,為一圓柱中空玻璃管,管內徑為R1,外徑為R2,R2=2R1.一束光線在圓柱橫截面內射向玻璃管,為保證在內壁處光不會進入中空部分,問入射角i應滿足什么條件?
C.(選修模塊35)
(1)存在下列事實:①一對高能的γ光子相遇時可能產生一對正負電子;②一個孤立的γ光子不論其頻率多高都不可能產生一對正負電子;③一個高能的γ光子經過重核附近時可能產生一對正負電子;④原子核發生變化時,只發射一些特定頻率的γ光子.關于上述事實下列說法正確的是(電子質量me,光在真空中速度為c,普朗克常量為h)
 

A.事實①表明,微觀世界中的相互作用,只要符合能量守恒的事件就一定能發生
B.事實②說明,動量守恒定律和能量守恒定律是自然界的普遍規律
C.事實③中,由于外界重核的參與,系統動量不守恒,而γ光子的頻率需滿足ν≥
mec2
h

D.事實④中表明,原子核的能級也是不連續的
(2)
 
232
90
Th
本身不是易裂變材料,但是一種增殖材料,它能夠吸收慢中子變成
 
233
90
Th
,然后經過
 
 
衰變轉變為易裂變材料鈾的同位素
 
233
92
U

(3)如圖丙為通過某光電管的光電流與兩極間電壓的關系,當用光子能量為4.5eV的藍光照射光電管的陰極K時,對應圖線與橫軸的交點U1=-2.37V.(普朗克常量h=6.63×10-34 J?s,電子電量e=1.6×10-19 C)(以下計算結果保留兩位有效數字) 
①求陰極K發生光電效應的極限頻率.
②當用光子能量為7.0eV的紫外線持續照射光電管的陰極K時,測得飽和電流為0.32μA,求陰極K單位時間發射的光電子數.精英家教網

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(1)相對論理論告訴我們.物體以速度υ運動時的質量m與靜止時的質量mo之間有如下關系m=
mυ
1-(
υ
c
)
2
因物體的速度υ不可能達到光速,所以總有υ<c.由質量關系式可知物體運動時的質量m總要大于靜止時的質量mo.北京正負電子對撞機將正、負兩個電子加速使其相向運動,發生對撞.對撞前每個電子對于實驗室的速度都是
4
5
c,在實驗室觀測,兩個電子的總動能是
 
(設電子靜止質量為m,計算結果中的光速c和電子靜質量me不必帶入數值).
(2)一根豎直懸掛的彈簧,下端掛上2N的物體時,伸長量為2cm.一研究小組用它探究彈簧彈力和彈簧伸長的關系,在彈簧彈性限度內,測出懸掛不同重物時,彈簧彈力和彈簧伸長量的關系,畫出了如圖1的圖象.該圖象以級軸表示彈力F,單位為牛頓,圖線為反比例關系的雙曲線,因繪圖同學的疏忽,忘記在橫軸標出關于彈簧伸長量x的表達形式,請你幫助寫出橫軸所表示的彈簧伸長量x的表達形式
 
.采用SI單位制,對應縱標為4N的橫坐標的坐標值應為
 

(3)下圈是用來測量未知電阻Rx的實驗電路的實物連線示意圖2,圈中Rx是待測電阻,阻值約為幾kΩ;E是電池組,電動勢6V,內阻不計:V是電壓表,量程3V,內阻r=3000ΩR是電阻箱,阻值范圍0~9999Ω;R1是滑動變阻器,S1和S2是單刀單擲開關.主要的實驗步驟如下:
a.連好電路后,合上開關S1和S2,調節滑動變阻器的滑片,使得電壓表的示數為3.0V.
b.合上開關S1,斷開開關S2,保持滑動變阻器的滑片位置不變,調節電阻箱的阻值,使得電壓表的示數為1.5V.
c.讀出電阻箱的阻值,并計算求得未知電阻Rx的大小. d.實驗后整理儀器.
①根據實物連線示意圖2,在虛線框內畫出實驗的電路圖3,圖中標注元件的符號應與實物連接圖相符.
②供選擇的滑動變阻器有:
滑動變阻器A:最大阻值100Ω,額定電流0.5A
滑動變阻器B:最大阻值20Ω,額定電流1.5A
為了使實驗測量值盡可能地準確,實驗應選用的滑動變阻器是
 

③電阻箱的旋鈕位置如圖4所示,它的阻值是
 

④未知電阻Rx=
 
.(2位有效數字)
⑤測量值與真實值比較,測量值比真實值
 
.(填“偏大”、“相等”或“偏小”)
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一、選擇題

1、根據圖象分析:若沿x軸作勻速運動,通過圖1分析可知,y方向先減速后加速;若沿y軸方向作勻速運動,通過圖2分析可知,x方向先加速后減速。

答案:B

2、乙船能到達A點,則vcos600=u,

過河時間t滿足:t = H/( vsin600), 甲、乙兩船沿垂直于河岸方向的分速度相同,故過河時間相同。在t時間內甲船沿河岸方向的位移為s= (vcos600 + u )t=

答案:D

3、根據萬有引力定律:,得:T=

答案:A

4、質點在A、B、C、D四點離開軌道,分別做下拋、平拋、上拋、平拋運動。很明顯,在A點離開軌道比在C、D兩點離開軌道在空間時間短。通過計算在A點下拋落地時間為tA=(6-4)s,在B點平拋落地時間tB=4s,顯然,在A點離開軌道后在空中時間最短。根據機械能守恒,在D剛拋出時機械能最大,所以落地時速度最大。

答案:AD

5、在軌道上向其運行方向彈射一個物體,由于質量遠小于空間站的質量,空間站仍沿原方向運動。根據動量守恒,彈出后一瞬間,空間站沿原運行方向的速度變小,提供的向心力(萬有引力)大于需要的向心力,軌道半徑減小,高度降低,在較低的軌道上運行速率變大,周期變小。

答案:C

6、當懸線在豎直狀態與釘相碰時根據能量守恒可知,小球速度不變;但圓周運動的半徑減小,需要的向心力變大,向心加速度變大,繩子上的拉力變大。

答案:BD

7、根據萬有引力定律:可得:M=,可求出恒星質量與太陽質量之比,根據可得:v=,可求出行星運行速度與地球公轉速度之比。

答案:AD

8、衛星仍圍繞地球運行,所以發射速度小11.2km/s;最大環繞速度為7.9km/s,所以在軌道Ⅱ上的速度小于7.9km/s;根據機械能守恒可知:衛星在P點的速度大于在Q點的速度;衛星在軌道Ⅰ的Q點是提供的向心力大于需要的向心力,在軌道Ⅱ上Q點是提供的向心力等于需要的向心力,所以在Q點從軌道Ⅰ進入軌道Ⅱ必須增大速度。

答案:CD

9、同步衛星隨地球自轉的方向是從東向西,把同步衛星從赤道上空3.6萬千米、東經103°處,調整到104°處,相對于地球沿前進方向移動位置,需要增大相對速度,所以應先下降高度增大速度到某一位置再上升到原來的高度。

答案:A

10、開始轉動時向心力由靜摩擦力提供,但根據F=mrω2可知,B需要的向心力是A的兩倍。所以隨著轉速增大,B的摩擦力首先達到最大靜摩擦力。繼續增大轉速,繩子的張力增大,B的向心力由最大靜摩擦力提供,A的向心力由靜摩擦力和繩子的張力的合力提供,隨著轉速的增大,B需要的向心力的增量(繩子張力的增量)比A需要的向心力的增量大,因而A指向圓心的摩擦力逐漸減小直到為0然后反向增大到最大靜摩擦力。所以,B受到的靜摩擦力先增大,后保持不變;A受到的靜摩擦力是先減小后增大;A受到的合外力就是向心力一直在增大。

答案:BD

 

二、填空題

11、圓盤轉動時,角速度的表達式為ω= ,  T為電磁打點計的時器打點的時間間隔,r為圓盤的半徑,x2、x1是紙帶上選定的兩點分別對應米尺上的刻度值,n為選定的兩點間的打點數(含兩點)。地紙帶上選取兩點(間隔盡可能大些)代入上式可求得ω= 6.8rad/s。

12、 (1)斜槽末端切線方向保持水平;從同一高度。

(2)設時間間隔為t, x = v0t,   y2-y1=gt2 ,解得: v0=.將x=20.00cmy1 =4.70cm y2 =14.50cm代入求得v0=2m/s

 

三、計算題

13.解:⑴在行星表面,質量為m的物體的重力近似等于其受到的萬有引力,則

                          

g=                               

得:   

⑵行星表面的環繞速度即為第一宇宙速度,做勻速圓周運動的向心力是萬有引力提供的,則

                         

v1=                    

得: 

14解析:用r表示飛船圓軌道半徑,有r =R +H=6.71×l06 m

由萬有引力定律和牛頓定律,得 , 式中M表示地球質量,m表示飛船質量,T表示飛船繞地球運行的周期,G表示萬有引力常量.

利用及上式, 得 ,代入數值解得T=5.28×103s,

出艙活動時間t=25min23s=1523s, 航天員繞行地球角度 =1040

 

15.解:(1)這位同學對過程的分析錯誤,物塊先沿著圓柱面加速下滑,然后離開圓柱面做斜下拋運動,離開圓柱面時的速率不等于。                   

(2)a、設物塊離開圓柱面時的速率為,

                     

        

解得:                      

(2)b、由:  得:

落地時的速率為                       

16.解:對子彈和木塊應用動量守恒定律:

                              

      所以                                  

對子彈、木塊由水平軌道到最高點應用機械能守恒定律,

取水平面為零勢能面:有

          

   所以                        

由平拋運動規律有:                          

                            

解得:                   

所以,當R = 0.2m時水平距離最大                

最大值Smax = 0.8m

 

17.解:(1)

 

(2)設人在B1位置剛好看見衛星出現在A1位置,最后

在B2位置看到衛星從A2位置消失,

    OA1=2OB1

  ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3

從B1到B2時間為t

則有   

18.解: (1)設 A、B的圓軌道半徑分別為,由題意知,A、B做勻速圓周運動的角速 度相同,設其為。由牛頓運動定律,有

設 A、B之間的距離為,又,由上述各式得

,                               ①

由萬有引力定律,有

                           

將①代入得

                           

                           

比較可得

                                                   ②

(2)由牛頓第二定律,有

                                                   ③

又可見星 A的軌道半徑

                                                                ④

由②③④式解得

                                               ⑤

(3)將代入⑤式,得

                           

代入數據得

                                            ⑥

,將其代入⑥式得

                                    ⑦

可見,的值隨 n的增大而增大,試令,得

                                           ⑧

若使⑦式成立,則 n 必大于 2,即暗星 B 的質量必大于,由此得出結

論:暗星有可能是黑洞。

 

 

 


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