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1、2015 年河北省唐山市高考物理一模试卷一、选择题:此题共8 小题,每题6 分在每题给出的四个选项中,第15 题只有一项符合韪目要求, 6-8 题有多项符合题目要求全部选对的得6 分,选对但不全的得3 分,有错选的得 0 分1为了认识复杂的事物规律,我们往往肌事物的等同效果出发,将其转化为简单的、易于研究的事物, 这种方法称为等效替代,以下哪个物理概念的建立没有使用等效替代思想A惯性 B重心 C平均速度 D 合力与分力2一旅客在站台8 号车厢候车线处候车,假设动车一节车厢长25 米,动车进站时可以看做匀减速直线运动他发现第6 节车厢经过他时用了4s 钟,动车停下时旅客刚好在8 号车厢门口,如下
2、图则该动车的加速度大小约为A2m/s2B1m/s2C2D23一木箱放在水平地面上,木箱质量为m,用水平推力,即可使物体做匀速直线运动,大小保持不变,方向改为与水平方向成60 角斜向上拉物体,也能使它做匀速直线运动如下图则木箱与水平地面的动摩擦因数为ABCD4美国航天局与欧洲航天局合作,发射的火星探测器已经成功登录火星荷兰企业家巴斯兰斯多普发起的“ 火星一号 ” 计划打算将总共24 人送上火星,创建一块长期殖民地假设已知万有引力常量G,那么在以下给出的各种情景中,能根据测量的数据求出火星密度的是A在火星外表使一个小球作自由落体运动,测出落下的高度H 和时间 t B火星探测器贴近火星外表做匀速圆周
3、运动,测出运行周期T 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 21 页C火里探测器在高空绕火星做匀速圆周运动,测出距火星外表的高度H 和运行周期T D观察火星绕太阳的匀速圆周运动,测出火星的直径D 和运行周期T 5如下图,一呈现半正弦形状的闭合线框abc,ac=l,匀速穿过边界宽度也为l 的相邻磁感应强度大小相同的匀强磁场区域,整个过程中线框中感应电流图象为取顺时针方向为正方向ABCD6如下图, ABC 为外表光滑的斜劈,D 为 AC 中点,质量为m 带正电的小滑块沿AB 面由A 点静止释放,滑到斜面底端B 点时速度为v0,假设
4、空间加一与ABC 平行的匀强电场,滑块仍由静止释放,沿 AB 面滑下, 滑到斜面底端B 点时速度为v0,假设滑块由静止沿AC面滑下,滑到斜面底端C 点时速度为v0,则以下说法正确的选项是A电场方向与BC 垂直B滑块滑到D 时机械能增加了mv02CB 点电势是C 点电势 2 倍DB 点电势与D 点电势相等7套圈游戏是一项很受欢送的群众运动,要求每次从同一位置水平抛出圆环,套住与圆环前端水平距离为3m 的 20cm 高的竖直细杆,即为获胜一身高儿童从距地面1m 高度水平抛出圆环, 圆环半径为10cm: 要想套住细杆, 他水平抛出的速度可能为g=10m/s2 精选学习资料 - - - - - - -
5、 - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 21 页A7.4 m/s B7.6 m/s C7.8 m/s D8.2 m/s 8如下图内壁光滑的环形槽半径为R固定在竖直平面内,质量均为m 的小球 A、B 以等大的速率v0从圆心等高处向上、向下滑入环形槽, 假设在运动过程中两球均未脱离环形槽,设当地重力加速度为g则以下表达正确A两球再次相遇时,速率仍然相等B小球 v0的最小值为C小球 A 通过最高点时的机械能小于小球B 通过最低点时的机械能D小球 A 通过最高点和小球B 通过最低点时对环形槽的压力差值为6mg 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分第9 题第 12 题为必考题
6、,每个小题考生都必须作答第13 题第 18 题为选考题,考生根据要求作答一必考题9某同学利用铁架台、弹簧、刻度尺及钩码探究“ 弹力和弹簧伸长的关系” ,如图 1 所示:1实验中,以下操作正确的选项是A弹簧水平放置在桌面上,稳定后测出原始长度B弹簧竖直悬挂在铁架台上,稳定后测出原始长度精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 21 页C每次悬挂钩码后应保持弹簧竖直位置且处于平衡状态D用刻度尺测出弹簧的长度即为弹簧的伸长量2表是该同学实验中所测的几组数据,请你在图2 中的坐标纸上作出Fx 图线弹力 F/N 0 弹簧总长度l/cm 3由
7、 2中的 Fx 图线可求得,弹簧的劲度系数k=N/m保留三位有效数字10某同学欲将电流表改装成电压表,需要测量电流表的内阻,可供选择的实验器材有:A待测电流表G1;B一个标准电流表G2G2的量程大于G 的量程:C电阻箱R ;D滑动变阻器R;E电池组、导线、开关采用如图1 所示的电路测定电流表内阻时,该同学的实验步骤为:按电路图接好电路,将滑动变阻器R 调至最大;闭合 S1,断开 S2,调节滑动变阻器R,使电流表G1表头指针满偏;再闭合S2,保持滑动变阻器R 不变,调节电阻箱R ,使表头指针半偏读出此时电阻箱R的示数,则电流表内阻可看做此示数1用上述方法得到的电流到G1内阻的测量值与真实值相比2
8、为了使涮量更准确,请你利用上述实验器材重新设计实验,从设计原理上看可以消除上述实验中的系统误差,请你在给定图2 中完成实验电路图3 使用重新设计的实验电路的测量数据,写出电流表G1内阻表达式Rg= 说明各测量值的意义精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 21 页11如下图,质量为,的弹性小球A、B 穿过一绕过定滑轮的轻绳,绳子末端与地面距离,小球距离绳子末端,小球 A、B 与轻绳的滑动摩擦力都为重力的倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 现由静止同时释放A、 B 两个小球, 不计绳子质量, 忽略与定滑轮相关的摩擦力,g=10m/
9、s2,求:1释放 A、B 两个小球后,A、 B 的各自加速度?2小球 B 从静止释放经多长时间落到地面?12如图甲所示, 在 xoy 平面内存在半径为R=16cm 的圆形有界磁场区域,有界磁场边界和x 轴相切于O 点, y 轴上的 P 点为圆心,与y 轴成 60 角的 MN 为圆形有界场的一条直径,MN 将磁场区域分成、两部分 x 轴下方为随时间变化的电场,电场强度大小为E=8 103V/m ,Et 图象如图乙所示,周期T=1.2 102s当 t=时,第三象限的粒子源S 沿 y 轴正方向发射比荷为108C/kg 的粒子, 粒子经坐标原点O 由 y 轴左侧进入磁场区域,一次经P、M 两点垂坠MN
10、 离开磁场测得粒子在磁场中运动时间t= 104s,重力不计求:1有界磁场区域中磁感应强度的大小;2粒子源S 的可能坐标【物理 -选修 3-3】13以下说法正确的选项是精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 21 页A液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的光学各向异性特征B第二类永动机违反了能量守恒定律,所以它是制造不出来的C一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动越明显E空气的相对湿度用空气中所含水蒸汽的压强表示14如下图,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一
11、定质量的理想气体已知外界大气压强为p0,活塞的横截面积为S,质量为m=,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T0,现在活塞上放置一质量与活塞质量相等的物块,再次平衡后活塞与容器底部相距h,接下来通过电热丝缓慢加热气体,气体吸收热量Q 时,活塞再次回到原初始位置重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦求:1活塞上放置物块再次平衡后,气体的温度2加热过程中气体的内能增加量【物理 -选修 3-4】15一列简谐横波沿x 轴正方向传播,t=0 时,波恰好传播到x2=2m 的 B 点如下图,在时,x1=1 m 的质点 A 恰好第一次出现在正最大位移处,则A该波的传播周期为B该波的传播速度为5m/s C时,质
12、点C 在平衡位置处且向上运动D当波传播到质点C 时,质点 B 在平衡位置处且向上运动精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 21 页E当波传播到质点C 时,质点 A 在运动的路程为60cm 16如下图是一个透明的玻璃圆柱体的横截面,其半径R20cm,AB 是过圆心的一条水平直径有一激光源S,发射出一条很细的水平激光束,恰好沿玻璃圆柱体顶部过去现将激光源 S 沿竖直方向缓慢向下移动时,水平激光束第一次从B 点射出光在真空中的传播速度为 3 108m/s,试求:玻璃的折射率:经 B 点反射的光束在玻璃圆柱体中的传播时间从进入玻璃圆柱
13、体开始计时【物理 -选修 3-5】17以下关于近代物理知识的描述中,正确的选项是A康普顿效应实验说明了光具有粒子性,不但具有能量,也具有动量B处于 n=3 能级状态的大量氢原子自发跃迁时,能发出3 种频率的光子C结合能越大,原子核越稳定D玻尔认为,原子中原子轨道是量子化的,能量也是量子化的E衰变中产生的射线实际上是原子核外电子挣脱原子核形成的18如下图,一质量为2m 的 L 形长木板静止在光滑的水平面上,木板右端竖起部分内侧有粘性物质,当有其它物体与之接触时即会粘在一起某一时刻有一质量为m 的物块,以水平速度 v0从 L 形长木板的左端滑上木板已知物块与L 形长木板上外表的动摩擦因数为 ,当它
14、刚要与L 形成长木板右端竖起部分相碰时,速度减为,碰后即粘在一起求:1物块在L 形长木板上的滑行时间及此时木板在地面上滑行的距离?2物块与L 形长木板右端竖起部分相碰过程中,长木板受到的冲量大小2015 年河北省唐山市高考物理一模试卷精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 21 页参考答案与试题解析一、选择题:此题共8 小题,每题6 分在每题给出的四个选项中,第15 题只有一项符合韪目要求, 6-8 题有多项符合题目要求全部选对的得6 分,选对但不全的得3 分,有错选的得 0 分1【考点】重心【分析】惯性、 平均速度、 力的合成
15、与分解都是一种等效替代方法,加速度是通过比值定义法获得定义的【解答】解:重心、力的合成与分解都是一种等效替代方法,平均速度用来粗略描述这一段位移的运动快慢,等效替代瞬时速度;而惯性是物体固有的性质,不是等效替代,故A 正确, BCD 错误此题选没有使用等效替代的,故选:A【点评】此题主要考查了力的合成、分解,平均速度、惯性,重心等物理量的基本概念,难度不大,属于基础题2【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系【专题】直线运动规律专题【分析】根据x=v0t+at2和 v=2ax 列式求解【解答】解:开始经过第6 节车厢时,车厢速度为v0,加速度为a 则由 L=v0t+at2即 25=4v0从 6
16、 节到第 8 节车厢 x=2L 根据速度位移关系知0=2a?2L即 0=100a联立解得2故选: C 【点评】此题考查x=v0t+at2和 v=2ax,注意选择合适的运动过程精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 21 页3【考点】共点力平衡的条件及其应用【专题】共点力作用下物体平衡专题【分析】用水平推力F 即可使物体做匀速直线运动,根据共点力平衡列式,改用与水平方向成 角的斜向上的拉力F 去拉物体, 也使它做匀速直线运动,根据共点力平衡联立列式可求解【解答】解:用水平推力F 即可使物体做匀速直线运动,知摩擦力f=F=mg 当改
17、用与水平方向成角的斜向上的拉力F 去拉物体,则有:Fcos60 =f f =mgFsin60 联立解得:故选: C 【点评】解决此题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平均进行求解4【考点】万有引力定律及其应用【专题】万有引力定律的应用专题【分析】 求火星的密度就是要求出火星的质量和体积,求火星的质量可以根据万有引力提供圆周运动向心力及万有引力与重力相等来求,再根据密度公式求解火星的密度【解答】 解:A、根据 H 和 t 可以求得火星外表的重力加速度g=, 据可得根据密度公式,仅知道重力加速度而不知火星的半径不能求出火星的密度,故A 错误;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师
18、归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 21 页B、令火星半径为R,则根据万有引力提供圆周运动向心力有可得火星的质量 M=,根据密度公式可知,故可以测出贴近外表飞行的卫星周期来求得火星的密度,故B 正确;C、根据万有引力提供圆周运动向心力,由于不知道火星的半径从而无法求得火星的密度,故 C 错误;D、根据万有引力提供圆周运动向心力可以计算中心天体的质量,而火星绕太阳圆周运动不能求得火星的质量,故无法计算火星的密度,所以D 错误故选: B【点评】掌握万有引力提供圆周运动向心力和万有引力等于重力这两种计算中心天体质量的方法是解决问题的关键5【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路
19、的欧姆定律【专题】电磁感应与图像结合【分析】线框刚进入磁场时,只有bc 边切割磁感线,全部进入磁场后,有两条边切割磁感线,根据 E=BLv 求出感应电动势,从而求出感应电流的大小根据右手定则判定出感应电流的方向【解答】解:线框刚进入磁场时,只有bc 边切割磁感线,由楞次定律知感应电流沿顺时针方向,为正由e=Byv,y 作正弦式变化,感应电动势e 作正弦式变化,则感应电流i 也作正弦式变化;当线圈的位移在l2l 内, ab与 bc 都切割磁感线,产生感应电动势,且方向相同,所以感应电动势大小为e=2Byv ,可知 i 也作正弦式变化感应电流方向沿逆时针,为负当线圈的位移在2l3l 内,由楞次定律
20、知感应电流沿顺时针方向,为正感应电动势大小为 e=Byv,可知 i 作正弦式变化故B 正确故选: B【点评】解决此题的关键掌握导体切割磁感线产生感应电动势E=BLv ,以及会用楞次定律或右手定则判定感应电流的方向精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 21 页6【考点】电势能;电势差与电场强度的关系【专题】电场力与电势的性质专题【分析】由动能定理确定出由A 到 B 电场力做的功和由A 到 C 电场力做的功,确定出AC与 AB 间的电势差, 从而确定出BC 的电势的大小关系由动能定理可求现到D 点的机械能的增加量【解答】解:无电
21、场时由A 到 B: mgh=有电场时由A 到 B:mgh+WE=有电场时由A 到 C:mgh+=由可得WE=又WE=UABq =UACq 则则 D 点与 B 点电势相等,A、B,C 不时等电势点,则电场线不与BC 垂直,则A 错误B、因 D 为 AC 的中点,则滑到D 点电场力做功为到C 点的一半,为mv02,则机械能增加了mv02,则 B 正确C、,但不能确定B 点电势是C 点电势 2 倍,则 C 错误D、因则 D 点与 B 点电势相等,则D 正确故选: BD 【点评】通过对做功的分析,要抓住小球在运动的过程中,重力做功,电场力就做正功,由动能定理确定功的值7【考点】平抛运动【专题】平抛运动
22、专题【分析】 根据高度差求出平抛运动的时间,结合水平位移的关系和时间求出平抛运动的初速度范围【解答】解:根据得, t=精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 21 页则平抛运动的最大速度,最小速度,则 v8m/s故选: BC【点评】 解决此题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住水平位移的范围得出速度的范围,难度不大8【考点】机械能守恒定律;向心力【专题】机械能守恒定律应用专题【分析】 两个小球在光滑的圆轨道内运动,机械能守恒, 据机械能守恒定律分析它们再次相遇时速率关系A 球要到最高点,在最高点的速度v 必
23、须满足mmg 根据机械能守恒和牛顿第二定律求解轨道对两球的支持力之差,得到压力之差【解答】解: A、两个小球在光滑的圆轨道内运动,只有重力做功,机械能守恒,开始出发时机械能相等,则再次相遇时机械能守恒也相等,速率必定相等故A 正确B、 设 A 球刚好到最高点时的速率为v, 则 mg=m, 从出发到最高点的过程,有 mgR+=,联立解得: v0=,即小球v0的最小值为,故 B 错误C、根据机械能守恒定律知,小球A 通过最高点时的机械能等于小球B 通过最低点时的机械能,故 C 错误D、小球 A 通过最高点时,有mg+NA=m,小球 B 通过最低点时,有NBmg=m又由机械能守恒得:对 A 球,有m
24、gR+=,对 B 球,有mgR+=联立解得, NBNA=6mg,则小球 A 通过最高点和小球B 通过最低点时对环形槽的压力差值为 6mg,故 D 正确故选: AD 【点评】 此题的关键要掌握机械能守恒和向心力知识,要准确把握小球到达最高点的临界条件,熟练运用机械能守恒定律和牛顿运动定律处理这类问题精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 21 页三、非选择题:包括必考题和选考题两部分第9 题第 12 题为必考题,每个小题考生都必须作答第13 题第 18 题为选考题,考生根据要求作答一必考题9【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系【专题
25、】实验题【分析】 1先组装器材,然后进行实验,最后数据处理2以纵轴表示弹簧的弹力,横轴表示弹簧的伸长量,描点作图让尽量多的点落在直线上或分居直线两侧3根据 F 与 x 成正比关系,写出表达式表达式中的常数表示弹簧的劲度系数【解答】解: 1AB、弹簧自身有重力,竖直放置时由于自身的重力必然就会有一定的伸长故弹簧应该竖直悬挂在铁架台上,稳定后测出的长度才为弹簧的原始长度,故 A 错误、B 正确C、每次悬挂钩码后应保持弹簧竖直位置且处于平衡状态,此时测量的长度才准确故C 正确D、用刻度尺测出弹簧的长度即为弹簧的总长度,减去原来的长度才为弹簧的伸长量,故D错误故选: C2根据表中数据作Fx 如下图:3
26、根据数据,有图象可知,弹力为零时弹簧的长度为8cm,即弹簧的原长为8cm,在直线上取较远的1 点,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 21 页根据胡克定律可知弹簧的劲度系数为故答案为: 1C; 2如下图; 3【点评】 解决此题的关键掌握弹力与弹簧伸长关系的实验步骤,会描点作图, 掌握作图的方法会从图象中分析数据10【考点】把电流表改装成电压表【专题】实验题【分析】 1明确实验原理,根据实验原理分析实验中的误差;2根据误差原理,明确解决方法,从而得出正确实验原理图;3明确实验原理,根据欧姆定律及串并联关系可求得内阻的测量表达
27、式【解答】 解:1本实验采用的是半偏法测量内阻,但在并联电阻箱时,总电阻发生减小;则总电流偏大,故使电流表达半偏时,所并联的电阻应比真实电阻偏小;2为了减小误差,应保证干路电流保持不为;故可以在干路中接入电流表2,接入 R后调节 R 使电流表 G2 达满偏即可;故正确原理图如下图;3I1为 G1的电流表示数,I2为 G2的电流表示数,R 为电阻箱电阻;由串并联电路规律可知R=;故答案为: 1偏小; 2如下图; 3I1为 G1的电流表示数,I2为 G2的电流表示数,R 为电阻箱电阻【点评】 此题考查半偏法的正确应用,要注意明确实验原理,通过原理结合电学中的物理规律分析数据并能进行正确的受力分析1
28、1【考点】牛顿第二定律【专题】牛顿运动定律综合专题精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 21 页【分析】根据牛顿第二定律分别求出A、B 的加速度,结合A、B 的位移之和等于求出B 离开绳子的时间以及B 的速度,再根据位移时间公式求出B 离开绳子到落地的时间,从而求出总时间【解答】解:1对 B 分析,根据牛顿第二定律有:对 A 有: mAgkmBg=mAaA,代入数据解得2设经过时间t1小球 B 脱离绳子,小球B 下落高度为h1,获得速度为v,则有:,代入数据解得t1=1s小球 B 下降的高度,此时 B 球的速度v=aBt=5
29、 1m/s=5m/s,小球 B 脱离绳子后在重力作用下匀加速下落,此时距离高度为h2,经过 t2时间落到地面,h2根据,代入数据解得t2则 t总=t1+t2答: 1释放 A、B 两个小球后,A、B 的各自加速度分别为8m/s2、5m/s22小球 B 从静止释放经时间落到地面【点评】解决此题的关键理清A、B 两球在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁12【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【专题】带电粒子在复合场中的运动专题【分析】 1根据题意画出带电粒子在圆形有界磁场区域内运动轨迹,根据几何关系结合洛伦兹力提供
30、向心力公式及周期公式求解B;2根据洛伦兹力提供向心力求出速度,将速度沿x 轴负向和y 轴正向分解,则带电粒子从 s发射运动到O 点的过程,可分解为沿y 轴正向匀速直线运动和沿x 轴的变加速直线运动,分两种情况,根据运动学基本公式结合牛顿第二定律求解精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 21 页【解答】解:1带电粒子在圆形有界磁场区域内运动轨迹如下图:由几何关系可知,在区域内轨迹半径R1=R,在区域内轨迹半径2R2=R,由可知 B2=2B1由周期公式得:、,则粒子在圆形有界磁场内运动时间t=解得:2由得:与 y 轴正方向夹角3
31、0 ,将速度沿x 轴负向和y 轴正向分解:带电粒子从s 发射运动到O 点的过程,可分解为沿y 轴正向匀速直线运动和沿x 轴的变加速直线运动,粒子沿x 轴运动的第一种情况如图,粒子在反向加速过程到达O 点,加速度 a=,由于运动的周期性,粒子到达O 点的时间,m 粒子沿 x 轴运动的第二种情况如下图,粒子在反向减速过程到达O 点,则由于运动的周期性,粒子到达O 点的时间,所以粒子元的坐标可能是,m 或 ,m答: 1有界磁场区域中磁感应强度的大小为2.5 104T;2粒子源S 的可能坐标可能是,m或,m精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1
32、6 页,共 21 页【点评】 此题关键是明确粒子的受力情况和运动规律,画出临界轨迹, 结合牛顿第二定律和几何关系分析解答,难度较大,属于难题【物理 -选修 3-3】13【考点】晶体和非晶体;布朗运动;热力学第二定律【分析】液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征第二类永动机不违反能量守恒定律,违反了物理过程的方向性一定质量理想气体内能由温度决定;布朗运动剧烈程度与颗粒大小,温度等有关;相对湿度是指水蒸汽的实际压强与该温度下水蒸汽的饱和压强之比【解答】解:A、液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征,故A 正确B、第二类永动机不违反能量守恒定律,违反了物理过程的方向性故B 错误C
33、、对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,温度升高,内能增大,那么它一定从外界吸热,故C 正确;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 21 页D、布朗运动剧烈程度与颗粒大小,温度等有关,固体微粒越小,布朗运动越明显,故D 正确;E、空气的相对湿度定义为相同温度时空气中所含水蒸气的压强与水的饱和蒸汽压之比,故E 错误;故选: ACD 【点评】此题考查的知识点较多,我们在学习选修时要全面掌握知识点要在平时多加积累,注意易错点在理想气体内能的决定因素,相对湿度和绝对湿度的定义14【考点】理想气体的状态方程【专题】理想气体状态方程
34、专题【分析】 1对活塞根据平衡求出放物块前后封闭气体的压强,根据理想气体状态方程列式求解即可;2加热过程气体对外做功,根据W=PV 求解,然后再根据热力学第一定律列式求解即可【解答】解: 1 对活塞由平衡条件可知封闭气体的压强为:0T1=T0V1=hS 活塞上放物块后根据平衡得封闭气体的压强为:0由理想气体方程得解得:02加热过程气体对外做功为:W=0hS 由热力学第一定律 E=W+Q 得:加热过程中气体的内能增加量:=Q0hS 答: 1活塞上放置物块再次平衡后,气体的温度为02加热过程中气体的内能增加量为Q0hS【点评】 1对活塞正确地进行受力分析,利用平衡求得两个状态的压强是解题的关键;2
35、求解气体内能变化明确做功与热量的正负是解题的关键【物理 -选修 3-4】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 21 页15【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系【专题】振动图像与波动图像专题【分析】由题意,在时,质点A 第一次出现在正最大位移处,可求出周期=t,根据与周期 T 的关系,分析质点C 的位置和速度方向 波从 B 传到 C 的时间为,分析质点 B 的状态由图读出波长,由v=求出波速【解答】解: A、由题意,在时,质点A 第一次出现在正最大位移处,则得,周期由图知,波长=2m ,则波速,故 A 错误, B 正确;
36、C、t=0 时, B 质点处于平衡位置且向上振动,振动传到C 点的时间,当时,质点 C 又运动了一个周期,此时C 在平衡位置处且向上运动,故C 正确;D、,此时 B 在平衡位置处且向下运动,故D 错误;E、当波传播到质点C 时,质点 A 运动的路程x=,故 E 正确故选: BCE 【点评】此题抓住波在同一介质中匀速传播的特点,能根据两点间的距离判断传播的时间,由时间与周期的关系,分析质点的位置和速度16【考点】光的折射定律【专题】光的折射专题【分析】 作出光路图,由几何知识分析得到入射角等于折射角的2 倍,由折射定律求出入射角即可求得折射率 由数学知识求出光在玻璃中传播的路程,由公式 v=求出
37、光在玻璃中的速度,即可求得时间【解答】解:光线SC 经折射后经过B 点,光路如下图由折射定律有:由几何关系有:=2 ,联立解得n=光线SC 折射后经 B 点反射出玻璃的光路如图精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 21 页由数学知识得:CB=BD=2Rcos=由得光在玻璃中的传播时间为答:玻璃的折射率为经 B 点反射的光束在玻璃圆柱体中的传播时间为4 109 s【点评】 此题是折射定律与v=的综合应用, 关键是画出光路图,运用几何知识求解入射角与折射角【物理 -选修 3-5】17【考点】原子核的结合能;玻尔模型和氢原子的能级
38、结构【分析】光电效应、康普顿效应说明光具有粒子性;由可判定处于n=3 能级状态的大量氢原子自发跃迁时产生的光子频率数;原子核的结合能越大表示该原子核越稳定;依据波尔量子化观点判定D;射线实际上是原子核中的中子放出来电子;【解答】解:A、康普顿效应说明光具有粒子性,故A 正确;B、由可得, 处于 n=3 能级状态的大量氢原子自发跃迁时产生的光子频率数为3,故 B 正确;C、原子核的比结合能越大表示该原子核越稳定,故C 错误;D、玻尔认为,原子中原子轨道是量子化的,能量也是量子化的,故D 正确;E、衰变中产生的射线实际上是原子的核中的一个中子转化为质子同时生成一个电子,故 E 错误;精选学习资料
39、- - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 21 页故选: ABD 【点评】 该题的易错点在于衰变中产生的射线具体是什么原因出现的,以及射线中包含的是什么粒子18【考点】动量守恒定律;动量定理【专题】动量定理应用专题【分析】 1对物块在滑行的过程中运用动量定理,求出物块在木板上运动的时间,物块与 L 形长木板右端竖起部分相碰前系统动量守恒,结合动量守恒定律求出物块与长木板碰撞前木板的速度,根据动能定理求出滑行的距离2根据动量守恒定律求出碰后的速度,结合动量定理求出长木板受到的冲量大小【解答】 解:1物块在 L 形长木板上的滑行时间,由动量定理得:得物块与 L 形长木板右端竖起部分相碰前系统动量守恒,规定向右为正方向:由动能定理解得2物块与L 形长木板右端竖起部分相碰系统动量守恒,规定向右为正方向,mv0=3mv2对长木板由动量定理得:答: 1物块在L 形长木板上的滑行时间及此时木板在地面上滑行的距离为2物块与L 形长木板右端竖起部分相碰过程中,长木板受到的冲量大小为【点评】此题考查了动量守恒定律、动量定理、动能定理的综合运用,综合性较强,对学生能力要求较高,对于第一问,也可以根据动力学知识进行求解精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 21 页