2019年高考物理大二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 考前增分練 高考模擬部分二.doc
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2019年高考物理大二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 考前增分練 高考模擬部分二.doc
2019年高考物理大二輪專(zhuān)題復(fù)習(xí) 考前增分練 高考模擬部分二一、選擇題(本題共8小題,每小題6分在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第15題只有一項(xiàng)符合題目要求,第68題有多項(xiàng)符合題目要求全部選對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分)1(xx全國(guó)卷14)一質(zhì)點(diǎn)沿x軸做直線運(yùn)動(dòng),其vt圖像如圖1所示質(zhì)點(diǎn)在t0時(shí)位于x5 m處,開(kāi)始沿x軸正向運(yùn)動(dòng)當(dāng)t8 s時(shí),質(zhì)點(diǎn)在x軸上的位置為()圖1Ax3 m Bx8 mCx9 m Dx14 m答案B解析質(zhì)點(diǎn)前4 s內(nèi)沿x軸正方向運(yùn)動(dòng),其位移可由vt圖像中的“面積”數(shù)值表示,則對(duì)應(yīng)位移x1 m6 m同理可得48 s內(nèi)的位移(沿x軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng))x2 m3 m又知初位移x05 m,則當(dāng)在t8 s時(shí),質(zhì)點(diǎn)在x軸上的位置為xx0x1x28 m,選項(xiàng)B正確2如圖2所示,三個(gè)物體質(zhì)量分別為m11.0 kg、m22.0 kg、m33.0 kg,已知斜面上表面光滑,斜面傾角30,m1和m2之間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.8.不計(jì)繩和滑輪的質(zhì)量和摩擦初始用外力使整個(gè)系統(tǒng)靜止,當(dāng)撤掉外力時(shí),m2將(g10 m/s2,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)()圖2A和m1一起沿斜面下滑B和m1一起沿斜面上滑C相對(duì)于m1上滑D相對(duì)于m1下滑答案D解析m1、m2的總重力沿斜面向下的分力小于m3的重力,將加速上滑,由題意m1、m2一起加速上滑的最大加速度agcos 30gsin 301.9 m/s2,假設(shè)m1、m2一起加速上滑,設(shè)繩上的拉力為FT,由牛頓第二定律:則FT(m1m2)gsin 30(m1m2)a,m3gFTm3a,解得:a2.5 m/s21.9 m/s2,不可能一起運(yùn)動(dòng),m2將相對(duì)于m1下滑,D正確3(xx天津3)研究表明,地球自轉(zhuǎn)在逐漸變慢,3億年前地球自轉(zhuǎn)的周期約為22小時(shí)假設(shè)這種趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去,地球的其他條件都不變,未來(lái)人類(lèi)發(fā)射的地球同步衛(wèi)星與現(xiàn)在的相比()A距地面的高度變大B向心加速度變大C線速度變大D角速度變大答案A解析地球的自轉(zhuǎn)周期變大,則地球同步衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期變大由m(Rh),得h R,T變大,h變大,A正確由ma,得a,r增大,a減小,B錯(cuò)誤由,得v ,r增大,v減小,C錯(cuò)誤由可知,角速度減小,D錯(cuò)誤4如圖3所示,光滑軌道LMNPQMK固定在水平地面上,軌道平面在豎直面內(nèi),MNPQM是半徑為R的圓形軌道,軌道LM與圓形軌道MNPQM在M點(diǎn)相切,軌道MK與圓形軌道MNPQM在M點(diǎn)相切,b點(diǎn)、P點(diǎn)在同一水平面上,K點(diǎn)位置比P點(diǎn)低,b點(diǎn)離地高度為2R,a點(diǎn)離地高度為2.5R.若將一個(gè)質(zhì)量為m的小球從左側(cè)軌道上不同位置由靜止釋放,關(guān)于小球的運(yùn)動(dòng)情況,以下說(shuō)法中正確的是()圖3A若將小球從LM軌道上a點(diǎn)由靜止釋放,小球一定不能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)B若將小球從LM軌道上b點(diǎn)由靜止釋放,小球一定能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)C若將小球從LM軌道上a、b點(diǎn)之間任一位置由靜止釋放,小球一定能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)D若將小球從LM軌道上a點(diǎn)以上任一位置由靜止釋放,小球沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)后做斜上拋運(yùn)動(dòng),小球做斜上拋運(yùn)動(dòng)時(shí)距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時(shí)的高度答案D解析由于MNPQM是半徑為R的圓形軌道,所以小球只要能通過(guò)P點(diǎn),就一定能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)從a到b過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得:mg(2.5R2R)mv2,解得:v.若小球能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn),則應(yīng)滿足的條件是在P點(diǎn)小球受到的彈力FN0,在P點(diǎn)由牛頓第二定律得:FNmgm,解得mmg0,即vP,又因b點(diǎn)、P點(diǎn)在同一水平面上,因此若將小球從LM軌道上a點(diǎn)由靜止釋放,小球能恰好通過(guò)P點(diǎn),也一定能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn),故A不正確;若將小球從LM軌道上b點(diǎn),或a、b點(diǎn)之間任一位置由靜止釋放,小球一定不能通過(guò)P點(diǎn),不一定能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn),故B、C錯(cuò)誤;將小球從LM軌道上a點(diǎn)以上任一位置由靜止釋放,小球能沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn),由于K點(diǎn)位置比P點(diǎn)低,根據(jù)機(jī)械能守恒定律知,小球在K點(diǎn)的速度一定大于零,所以小球沿軌道運(yùn)動(dòng)到K點(diǎn)后做斜上拋運(yùn)動(dòng),又因小球做斜上拋運(yùn)動(dòng)上升到最大高度時(shí),在水平方向上速度不為零,故小球做斜上拋運(yùn)動(dòng)時(shí)距離地面的最大高度一定小于由靜止釋放時(shí)的高度,所以D正確故選D.5如圖4所示,空間存在垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),從P點(diǎn)平行直線MN射出的a、b兩個(gè)帶電粒子,它們從射出第一次到直線MN所用的時(shí)間相同,到達(dá)MN時(shí)速度方向與MN的夾角分別為60和90,不計(jì)重力,則兩粒子速度之比vavb為()圖4A21 B32 C43 D.答案C解析兩粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡如圖設(shè)P點(diǎn)到MN的距離為L(zhǎng),由圖知b粒子的半徑RbLa粒子的半徑:LRacos 60Ra得Ra2L即兩粒子的半徑之比為RaRb21粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期T由題得兩粒子的比荷粒子的洛倫茲力提供向心力,qvBm得R聯(lián)立得:.6電荷量相等的兩點(diǎn)電荷在空間形成的電場(chǎng)有對(duì)稱(chēng)美如圖5所示,真空中固定兩個(gè)等量異種點(diǎn)電荷A、B,AB連線中點(diǎn)為O.在A、B所形成的電場(chǎng)中,以O(shè)點(diǎn)為圓心半徑為R的圓面垂直AB連線,以O(shè)為幾何中心的邊長(zhǎng)為2R的正方形平面垂直圓面且與AB連線共面,兩個(gè)平面邊線交點(diǎn)分別為e、f,則下列說(shuō)法正確的是()圖5A在a、b、c、d、e、f六點(diǎn)中找不到任何兩個(gè)場(chǎng)強(qiáng)和電勢(shì)均相同的點(diǎn)B將一電荷由e點(diǎn)沿圓弧egf移到f點(diǎn)電場(chǎng)力始終不做功C將一電荷由a點(diǎn)移到圓面內(nèi)任意一點(diǎn)時(shí)電勢(shì)能的變化量相同D沿線段eOf移動(dòng)的電荷,它所受的電場(chǎng)力是先減小后增大答案BC解析圖中圓面是一個(gè)等勢(shì)面,e、f的電勢(shì)相等,根據(jù)電場(chǎng)線分布的對(duì)稱(chēng)性可知e、f的場(chǎng)強(qiáng)相同,故A錯(cuò)誤圖中圓弧egf是一條等勢(shì)線,其上任意兩點(diǎn)的電勢(shì)差都為零,根據(jù)公式WqU可知:將一電荷由e點(diǎn)沿圓弧egf移到f點(diǎn)電場(chǎng)力不做功,故B正確a點(diǎn)與圓面內(nèi)任意一點(diǎn)的電勢(shì)差相等,根據(jù)公式WqU可知:將一電荷由a點(diǎn)移到圓面內(nèi)任意一點(diǎn)時(shí),電場(chǎng)力做功相同,則電勢(shì)能的變化量相同,故C正確沿線段eOf移動(dòng)的電荷,電場(chǎng)強(qiáng)度先增大后減小,則電場(chǎng)力先增大后減小,故D錯(cuò)誤7圖6為某小型水電站的電能輸送示意圖,發(fā)電機(jī)通過(guò)升壓變壓器T1和降壓變壓器T2向用戶(hù)供電已知輸電線的總電阻R10 ,降壓變壓器T2的原、副線圈匝數(shù)之比為41,副線圈與純電阻用電器組成閉合電路,用電器電阻R011 .若T1、T2均為理想變壓器,T2的副線圈兩端電壓表達(dá)式為u220sin 100t V下列說(shuō)法正確的是()圖6A發(fā)電機(jī)中的電流變化頻率為100 HzB通過(guò)用電器的電流有效值為20 AC升壓變壓器的輸入功率為4 650 WD當(dāng)用電器的電阻R0減小時(shí),發(fā)電機(jī)的輸出功率減小答案BC解析從u220sin 100t V可以得出,發(fā)電機(jī)中的電流變化頻率為50 Hz,A錯(cuò)誤;加在R0兩端的電壓有效值為220 V,因此流過(guò)用電器R0的電流I2 A20 A,B正確;根據(jù),可知流過(guò)R的電流為I15 A,因此輸入變壓器的輸入功率等于R與R0消耗的總功率,PIRIR04 650 W,C正確;當(dāng)用電器的電阻R0減小時(shí),R0消耗的功率增大,這時(shí)發(fā)電機(jī)的輸出功率將增大,D錯(cuò)誤8如圖7所示,傾角為的粗糙斜面上靜止放置著一個(gè)質(zhì)量為m的閉合正方形線框abcd,它與斜面間動(dòng)摩擦因數(shù)為.線框邊長(zhǎng)為l,電阻為R.ab邊緊靠寬度也為l的勻強(qiáng)磁場(chǎng)的下邊界,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直于斜面向上將線框用細(xì)線沿斜面通過(guò)光滑定滑輪與重物相連,重物的質(zhì)量為M,如果將線框和重物由靜止釋放,線框剛要穿出磁場(chǎng)時(shí)恰好勻速運(yùn)動(dòng)下列說(shuō)法正確的是()圖7A線框剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度aB線框勻速運(yùn)動(dòng)的速度vC線框通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中,克服摩擦力和安培力做的功等于線框機(jī)械能的減少量D線框通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中,產(chǎn)生的焦耳熱小于2(Mmsin mcos )gl答案BD解析由整體分析受力,M的重力,線框的重力mg,斜面的支持力FN,沿斜面向下的滑動(dòng)摩擦力Ff,由右手定則判斷出線框中的電流方向?yàn)閍b,再由左手定則可知安培力沿斜面向下,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律得EBlv,由閉合電路歐姆定律I,則安培力大小為FABIl,開(kāi)始時(shí)速度為零,安培力為零,則由整體列牛頓第二定律方程Mgmgsin mgcos (Mm)a,解得a,故A選項(xiàng)錯(cuò)誤;線框勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)線框受力平衡,Mgmgsin mgcos FA0,解得v,故B選項(xiàng)正確;線框做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),故動(dòng)能增加,而線框沿斜面上升重力勢(shì)能增大,故線框的機(jī)械能增大,所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤;由能量守恒Mglmglsin mglcos Q(Mm)v2,所以Q(Mmsin mcos )gl(Mm)v2,線框通過(guò)磁場(chǎng)過(guò)程中,產(chǎn)生的焦耳熱小于2(Mmsin mcos )gl,故D選項(xiàng)正確第卷二、非選擇題(包括必考題和選考題兩部分第9題第12題為必考題,每個(gè)試題考生都必須做答第13題第15題為選考題,考生根據(jù)要求做答)(一)必考題(共47分)9 (6分)在一次課外活動(dòng)中,某同學(xué)用圖8甲所示裝置測(cè)量放在水平光滑桌面上鐵塊A與金屬板B間的動(dòng)摩擦因數(shù)已知鐵塊A的質(zhì)量mA0.5 kg,金屬板B的質(zhì)量mB1 kg.用水平力F向左拉金屬板B,使其一直向左運(yùn)動(dòng),穩(wěn)定后彈簧秤示數(shù)的放大情況如圖甲所示,則A、B間的摩擦力Ff_ N,A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)_.(g取10 m/s2)該同學(xué)還將紙帶連接在金屬板B的后面,通過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器連續(xù)打下一系列的點(diǎn),測(cè)量結(jié)果如圖乙所示,圖中各計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔為0.1 s,可求得拉金屬板的水平力F_ N.圖8答案2.500.504.50解析A、B間的摩擦力Ff2.50 N,A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.50;由紙帶可知x2 cm,根據(jù)xat2可得a m/s22 m/s2,根據(jù)牛頓第二定律FFfmBa,解得F4.50 N.10 (9分)某同學(xué)探究一個(gè)額定電壓2.2 V、額定功率1.1 W的小燈泡兩端的電壓與通過(guò)燈泡的電流的關(guān)系器材為:電源(電動(dòng)勢(shì)3 V)、電鍵、滑動(dòng)變阻器、電壓表、電流表、小燈泡、導(dǎo)線若干(1)為了達(dá)到上述目的,請(qǐng)將圖9連成一個(gè)完整的實(shí)驗(yàn)電路圖,要求所測(cè)電壓范圍為02.2 V.圖9(2)根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得到了如圖10所示小燈泡的UI圖象電壓從0.4 V增至1.2 V的過(guò)程中小燈泡阻值增加了_ .圖10(3)若把該燈泡與一阻值為R05 的電阻串聯(lián)后接在電動(dòng)勢(shì)3 V、內(nèi)阻1 的電源兩端,如圖11所示,則小燈泡實(shí)際消耗的功率是_ W(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)圖11答案(1)見(jiàn)解析圖(2)1(3)0.32(0.280.36)解析(1)連接電路時(shí),由于電壓從零開(kāi)始調(diào)節(jié),因此滑動(dòng)變阻器采用分壓式接法,而小燈泡電阻較小,因此采用電流表外接法,電路如圖所示(2)由圖象可知在0.4 V時(shí)對(duì)應(yīng)的電流為0.2 A,此時(shí)的電阻R1 2 ,在1.2 V時(shí)對(duì)應(yīng)的電流為0.4 A,此時(shí)的電阻R2 3 ,因此小燈泡阻值增加了1 .(3)這時(shí)可以將電源看成一個(gè)內(nèi)阻為6 ,電動(dòng)勢(shì)為3 V的電源,做出伏安特性曲線,與燈泡的伏安特性曲線交點(diǎn)就是加在燈泡兩端的電壓和流過(guò)燈泡的電流,如圖所示從圖象上看出,加在燈泡上的電壓U0.9 V,電流I0.35 A,這時(shí)燈的功率PUI0.32 W.11(12分)觀光旅游、科學(xué)考察經(jīng)常利用熱氣球,保證熱氣球的安全就十分重要科研人員進(jìn)行科學(xué)考察時(shí),氣球、座艙、壓艙物和科研人員的總質(zhì)量為800 kg,在空中停留一段時(shí)間后,由于某種故障,氣球受到的空氣浮力減小,科研人員發(fā)現(xiàn)氣球在豎直下降,此時(shí)下降速度為2 m/s,且做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)4 s下降了16 m后,立即拋掉一些壓艙物,氣球勻速下降不考慮氣球由于運(yùn)動(dòng)而受到的空氣阻力,重力加速度g10 m/s2.求:(1)拋掉的壓艙物的質(zhì)量m是多大?(2)拋掉一些壓艙物后,氣球經(jīng)過(guò)5 s下降的高度是多大?答案(1)80 kg(2)30 m解析(1)設(shè)氣球加速下降的加速度為a,受到空氣的浮力為F,則由運(yùn)動(dòng)公式可知:xv0tat2解得a1 m/s2由牛頓第二定律得:MgFMa拋掉質(zhì)量為m壓艙物,氣體勻速下降,有:(Mm)gF解得m80 kg.(2)設(shè)拋掉壓艙物時(shí),氣球的速度為v1,經(jīng)過(guò)t15 s下降的高度為H由運(yùn)動(dòng)公式可知:v1v0atHv1t1解得H30 m.12 (20分)為減少煙塵排放對(duì)空氣的污染,某同學(xué)設(shè)計(jì)了一個(gè)如圖12所示的靜電除塵器,該除塵器的上下底面是邊長(zhǎng)為L(zhǎng)0.20 m的正方形金屬板,前后面是絕緣的透明有機(jī)玻璃,左右面是高h(yuǎn)0.10 m的通道口使用時(shí)底面水平放置,兩金屬板連接到U2 000 V的高壓電源兩極(下板接負(fù)極),于是在兩金屬板間產(chǎn)生一個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng)(忽略邊緣效應(yīng))均勻分布的帶電煙塵顆粒以v10 m/s的水平速度從左向右通過(guò)除塵器,已知每個(gè)顆粒帶電荷量q2.01017 C,質(zhì)量m1.01015 kg,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力在閉合開(kāi)關(guān)后:圖12(1)求煙塵顆粒在通道內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度的大小和方向;(2)求除塵過(guò)程中煙塵顆粒在豎直方向所能偏轉(zhuǎn)的最大距離;(3)除塵效率是衡量除塵器性能的一個(gè)重要參數(shù)除塵效率是指一段時(shí)間內(nèi)被吸附的煙塵顆粒數(shù)量與進(jìn)入除塵器煙塵顆粒總量的比值試求在上述情況下該除塵器的除塵效率;若用該除塵器對(duì)上述比荷的顆粒進(jìn)行除塵,試通過(guò)分析給出在保持除塵器通道大小不變的前提下,提高其除塵效率的方法答案(1)4.0102 m/s2方向豎直向下(2)8.0 cm(3)80%在除塵器通道大小及顆粒比荷不改變的情況下,可以通過(guò)適當(dāng)增大兩金屬板間的電壓U,或通過(guò)適當(dāng)減小顆粒進(jìn)入通道的速度v來(lái)提高除塵效率解析(1)煙塵顆粒在通道內(nèi)只受電場(chǎng)力的作用,電場(chǎng)力FqE又因?yàn)镋設(shè)煙塵顆粒在通道內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度為a,根據(jù)牛頓第二定律有ma解得a4.0102 m/s2,方向豎直向下(2)若通道最上方的顆粒能通過(guò)通道,則這些顆粒在豎直方向上有最大的偏轉(zhuǎn)距離這些顆粒在水平方向的位移Lvt在豎直方向的位移hat2解得h0.08 m<h0.10 m可確定這些顆粒能通過(guò)通道因此,除塵過(guò)程中煙塵顆粒在豎直方向偏轉(zhuǎn)的最大距離為8.0 cm.(3)設(shè)每立方米有煙塵顆粒數(shù)為N0時(shí)間t內(nèi)進(jìn)入除塵器的顆粒數(shù)N1N0hLvt時(shí)間t內(nèi)吸附在底面上的顆粒數(shù)N2N0h0Lvt因h0h0.08 m,則除塵效率80%因?yàn)閔0at2當(dāng)h0<h時(shí),當(dāng)h0h時(shí),1因此,在除塵器通道大小及顆粒比荷不改變的情況下,可以通過(guò)適當(dāng)增大兩金屬板間的電壓U,或通過(guò)適當(dāng)減小顆粒進(jìn)入通道的速度v來(lái)提高除塵效率(二)選考題(共15分)(請(qǐng)考生從給出的3道物理題中任選一題做答如果多做,則按所做的第一題計(jì)分)13物理選修33(15分)(1)(6分)下列說(shuō)法中正確的是_A知道水蒸氣的摩爾體積和水分子的體積,不能計(jì)算出阿伏加德羅常數(shù)B硬幣或鋼針能浮于水面上,是由于液體表面張力的作用C晶體有固定的熔點(diǎn),具有規(guī)則的幾何外形,物理性質(zhì)具有各向異性D影響蒸發(fā)快慢以及影響人們對(duì)干爽與潮濕感受的因素是空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和氣壓的差距E隨著科技的發(fā)展,將來(lái)可以利用高科技手段,將散失在環(huán)境中的內(nèi)能重新收集起來(lái)加以利用而不引起其他變化(2)(9分)蛟龍?zhí)栞d人潛水艇是一艘由中國(guó)自行設(shè)計(jì)的載人潛水器.2012年6月27日潛水深度7 062.68 m,這標(biāo)志著我國(guó)具備了載人到達(dá)全球99%以上海域深處進(jìn)行作業(yè)的能力潛水艇外殼是國(guó)產(chǎn)鈦合金做成的,呈雞蛋形狀,艙內(nèi)空間約為80 m3,與外界導(dǎo)熱良好開(kāi)始潛入時(shí),艙內(nèi)空氣(看成理想氣體)的壓強(qiáng)為1 atm,溫度為27,水深7 062.68 m處的溫度為4.求:當(dāng)蛟龍?zhí)栞d人潛水艇在水深7 062.68 m處停留足夠長(zhǎng)的時(shí)間后,艙內(nèi)氣體的壓強(qiáng)為_(kāi) atm;在上述過(guò)程中艙內(nèi)氣體_(填“放熱”或“吸熱”);從微觀的角度解釋艙內(nèi)壓強(qiáng)的變化答案(1)ABD(2)0.92放熱艙內(nèi)空氣的體積不變,分子數(shù)密度不變,溫度降低,分子的平均動(dòng)能減小,所以壓強(qiáng)降低解析(1)液體和固體可用摩爾體積除以分子體積得阿伏加德羅常數(shù),而氣體不能,故A正確;硬幣或鋼針能浮于水面上,是由于液體表面張力的作用,故B正確;晶體分為單晶體和多晶體,多晶體物理性質(zhì)各向同性,故C錯(cuò)誤;空氣中水蒸氣的壓強(qiáng)與同一溫度下水的飽和氣壓的差距影響蒸發(fā)快慢,故D正確;能量具有單向性,故不能將散失的能量再聚集利用,故E錯(cuò)誤故選B、D.(2)艙內(nèi)空氣為等容變化,初態(tài):p11 atm,T1300 K末態(tài):p2?,T2277 K由查理定律得:代入數(shù)據(jù)解得p2p11 atm0.92 atm.在上述過(guò)程中艙內(nèi)氣體的溫度降低,內(nèi)能減小,而體積不變,氣體不做功,由熱力學(xué)第一定律判斷得知,氣體放熱艙內(nèi)空氣的體積不變,分子數(shù)密度不變,溫度降低,分子的平均動(dòng)能減小,所以壓強(qiáng)降低14物理選修34(15分)(6分)如圖13所示是一列簡(jiǎn)諧波在t0時(shí)的波形圖象,波速為v10 m/s,此時(shí)波恰好傳到I點(diǎn),下列說(shuō)法中正確的是_圖13A此列波的周期為T(mén)0.4 sB質(zhì)點(diǎn)B、F在振動(dòng)過(guò)程中位移總是相等C質(zhì)點(diǎn)I的起振方向沿y軸負(fù)方向D當(dāng)t5.1 s時(shí),x10 m的質(zhì)點(diǎn)處于平衡位置處E質(zhì)點(diǎn)A、C、E、G、I在振動(dòng)過(guò)程中位移總是相同圖14(2)(9分)半徑為R的固定半圓形玻璃磚的橫截面如圖14所示,O點(diǎn)為圓心,OO為直徑MN的垂線足夠大的光屏PQ緊靠在玻璃磚的右側(cè)且與MN垂直一束復(fù)色光沿半徑方向與OO成30角射向O點(diǎn),已知復(fù)色光包含有折射率從n1到n2的光束,因而光屏上出現(xiàn)了彩色光帶求彩色光帶的寬度;當(dāng)復(fù)色光入射角逐漸增大時(shí),光屏上的彩色光帶將變成一個(gè)光點(diǎn),求角至少為多少?答案(1)ABC(2)(1)R45解析(1)由波形圖可以直接得出波的波長(zhǎng),根據(jù)v求解周期,根據(jù)波形圖來(lái)確定I處的起振方向,當(dāng)質(zhì)點(diǎn)間的距離為波長(zhǎng)的整數(shù)倍時(shí),振動(dòng)情況完全相同,當(dāng)質(zhì)點(diǎn)間的距離為半波長(zhǎng)的奇數(shù)倍時(shí),振動(dòng)情況相反由波形圖可知,波長(zhǎng)4 m,則T0.4 s,故A正確;質(zhì)點(diǎn)B、F之間的距離正好是一個(gè)波長(zhǎng),振動(dòng)情況完全相同,所以質(zhì)點(diǎn)B、F在振動(dòng)過(guò)程中位移總是相等,故B正確;由圖可知,I剛開(kāi)始振動(dòng)時(shí)的方向沿y軸負(fù)方向,故C正確;波傳到x10 m的質(zhì)點(diǎn)的時(shí)間t s0.2 s,t5.1 s時(shí),x10 m的質(zhì)點(diǎn)已經(jīng)振動(dòng)4.9 s12T,所以此時(shí)處于波谷處,故D錯(cuò)誤;質(zhì)點(diǎn)A、C間的距離為半個(gè)波長(zhǎng),振動(dòng)情況相反,所以位移的方向不同,故E錯(cuò)誤(2)n1,n2代入數(shù)據(jù)得145,260故彩色光帶的寬度為dRtan(901)Rtan(902)(1)R.當(dāng)復(fù)色光恰好全部發(fā)生全反射時(shí),sin C,即入射角C45.15物理選修35(15分)圖15(1)(6分)氫原子能級(jí)及各能級(jí)值如圖15所示當(dāng)大量氫原子從第4能級(jí)向第2能級(jí)躍遷時(shí),可以釋放出_種不同頻率的光子,所釋放的光子最小頻率為_(kāi)(用普朗克常量h和圖中給出的能級(jí)值字母表示)(2)(9分)人站在小車(chē)上一起以速度v0沿光滑水平面向右運(yùn)動(dòng)將小球以速度v水平向左拋給車(chē)上的人,人接住后再將小球以同樣大小的速度水平向右拋出,拋出過(guò)程中人和車(chē)始終保持相對(duì)靜止重復(fù)上述過(guò)程,當(dāng)車(chē)上的人將小球向右拋出n次后,人和車(chē)速度剛好變?yōu)?.已知人和車(chē)的總質(zhì)量為M,求小球的質(zhì)量m.答案(1)3(2)解析(1)因?yàn)榉懦龅墓庾幽芰繚M足hEmEn知,從n4能級(jí)躍遷到n3能級(jí)發(fā)出光的頻率最小,有:.(2)以人和小車(chē)、小球組成的系統(tǒng)為研究對(duì)象,車(chē)上的人第一次將小球拋出,規(guī)定向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律:Mv0mvMv1mv得v1v0車(chē)上的人第二次小球拋出,由動(dòng)量守恒定律Mv1mvMv2mv得v2v02同理,車(chē)上的人第n次將小球拋出后,有vnv0n由題意vn0,得m.