2019-2020年高三第一次模擬考試 物理.doc
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2019-2020年高三第一次模擬考試 物理 一、選擇題(共8小題,每小題6分,滿分48分) 1.(6分)(xx?西城區(qū)一模)下列核反應(yīng)方程中X代表質(zhì)子的是( ?。? A. B. C. D. 考點(diǎn): 原子核衰變及半衰期、衰變速度;原子核的人工轉(zhuǎn)變. 專題: 衰變和半衰期專題. 分析: 根據(jù)核反應(yīng)方程前后質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒判斷出生成物的成分,然后再找質(zhì)子. 解答: 解:根據(jù)核反應(yīng)方程前后質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒知:X在A中代表電子,B中代表質(zhì)子,C中代表中子,D中代表氦原子核,B正確. 故選B 點(diǎn)評(píng): 本題較簡(jiǎn)單,只要根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒判斷出生成物的成分即可解決此類題目. 2.(6分)(xx?西城區(qū)一模)用某種頻率的光照射鋅板,使其發(fā)射出光電子.為了增大光電子的最大初動(dòng)能,下列措施可行的是( ) A. 增大入射光的強(qiáng)度 B. 增加入射光的照射時(shí)間 C. 換用頻率更高的入射光照射鋅板 D. 換用波長(zhǎng)更長(zhǎng)的入射光照射鋅板 考點(diǎn): 光電效應(yīng). 專題: 光電效應(yīng)專題. 分析: 根據(jù)光電效應(yīng)方程判斷最大初動(dòng)能與什么因素有關(guān). 解答: 解:根據(jù)光電效應(yīng)方程Ekm=hv﹣W0得,光電子的最大初動(dòng)能與入射光的強(qiáng)度、照射時(shí)間無(wú)關(guān).入射光的頻率越高,或波長(zhǎng)越短,光電子的最大初動(dòng)能越大.故C正確,A、B、D錯(cuò)誤. 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵掌握光電效應(yīng)方程,知道光電子的最大初動(dòng)能與入射光的頻率有關(guān). 3.(6分)(xx?西城區(qū)一模)一定質(zhì)量的理想氣體,當(dāng)溫度保持不變時(shí),壓縮氣體,氣體的壓強(qiáng)會(huì)變大.這是因?yàn)闅怏w分子的( ?。? A. 密集程度增加 B. 密集程度減小 C. 平均動(dòng)能增大 D. 平均動(dòng)能減小 考點(diǎn): 理想氣體的狀態(tài)方程. 專題: 理想氣體狀態(tài)方程專題. 分析: 氣體分子的密集程度與密度有關(guān).溫度是分子平均動(dòng)能變化的標(biāo)志. 解答: 解:A、當(dāng)溫度保持不變時(shí),壓縮氣體,氣體的壓強(qiáng)會(huì)變大.體積減小,所以氣體密度增大,即氣體分子的密集程度增加,故A正確,B錯(cuò)誤 C、溫度保持不變時(shí),所以分子平均動(dòng)能不變,故CD錯(cuò)誤 故選A. 點(diǎn)評(píng): 加強(qiáng)對(duì)基本概念的記憶,基本方法的學(xué)習(xí)利用,是學(xué)好3﹣3的基本方法.此處高考要求不高,不用做太難的題目. 4.(6分)(xx?西城區(qū)一模)木星繞太陽(yáng)的公轉(zhuǎn),以及衛(wèi)星繞木星的公轉(zhuǎn),均可以看做勻速圓周運(yùn)動(dòng).已知萬(wàn)有引力常量,并且已經(jīng)觀測(cè)到木星和衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)周期.要求得木星的質(zhì)量,還需要測(cè)量的物理量是( ?。? A. 太陽(yáng)的質(zhì)量 B. 衛(wèi)星的質(zhì)量 C. 木星繞太陽(yáng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑 D. 衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑 考點(diǎn): 萬(wàn)有引力定律及其應(yīng)用. 專題: 萬(wàn)有引力定律的應(yīng)用專題. 分析: 根據(jù)木星的某個(gè)衛(wèi)星的萬(wàn)有引力等于向心力,列式求解即可求出木星的質(zhì)量. 解答: 解:衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力,設(shè)衛(wèi)星的質(zhì)量為m、軌道半徑為r、地球質(zhì)量為M,有 F=F向 因而 G=m=mω2r=m()2r=ma 由以上式子可以看出,要計(jì)算M,需要測(cè)量出T和r,或v和r,或ω和r,或v和ω 由于已知了T,故只要知道衛(wèi)星繞木星做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑r即可. 故選D. 點(diǎn)評(píng): 本題關(guān)鍵是根據(jù)木星的衛(wèi)星做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力有萬(wàn)有引力提供,列出方程,分析方程式即可看出要測(cè)量的量. 5.(6分)(xx?西城區(qū)一模)一彈簧振子的位移y隨時(shí)間t變化的關(guān)系式為y=0.1sin2.5πt,位移y的單位為m,時(shí)間t的單位為s.則( ) A. 彈簧振子的振幅為0.2m B. 彈簧振子的周期為1.25s C. 在t=0.2s時(shí),振子的運(yùn)動(dòng)速度為零 D. 在任意0.2s時(shí)間內(nèi),振子的位移均為0.1m 考點(diǎn): 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的振幅、周期和頻率. 專題: 簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)專題. 分析: 質(zhì)點(diǎn)做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),振動(dòng)方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出振幅A和角頻率.然后結(jié)合簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性進(jìn)行分析. 解答: 解:A、質(zhì)點(diǎn)做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),振動(dòng)方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出振幅A=0.1m,故A錯(cuò)誤; B、質(zhì)點(diǎn)做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),振動(dòng)方程為y=0.1sin2.5πt,可讀出角頻率為2.5π,故周期T=,故B錯(cuò)誤; C、在t=0.2s時(shí),振子的位移最大,故速度最小,為零,故C正確; D、根據(jù)周期性可知,質(zhì)點(diǎn)在一個(gè)周期內(nèi)通過(guò)的路程一定是4A,但四分之一周期內(nèi)通過(guò)的路程不一定是A,故D錯(cuò)誤; 故選C. 點(diǎn)評(píng): 本題考查理解簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)方程和分析振動(dòng)過(guò)程的能力,要掌握振動(dòng)方程的標(biāo)準(zhǔn)式:x=Asinωt,會(huì)分析質(zhì)點(diǎn)的位移和速度等運(yùn)動(dòng)情況. 6.(6分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,正電荷Q均勻分布在半徑為r的金屬球面上,沿x軸上各點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小和電勢(shì)分別用E和?表示.選取無(wú)窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零,下列關(guān)于x軸上各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度的大小E或電勢(shì)?隨位置x的變化關(guān)系圖,正確的是( ) A. B. C. D. 考點(diǎn): 電勢(shì);電勢(shì)能. 專題: 電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題. 分析: 該題中正電荷Q均勻分布在半徑為r的金屬球面上,金屬球是一個(gè)等勢(shì)體.從金屬球到無(wú)窮遠(yuǎn)處的電勢(shì)降低. 解答: 解:A、B:金屬球是一個(gè)等勢(shì)體,等勢(shì)體內(nèi)部的場(chǎng)強(qiáng)處處為0,故A錯(cuò)誤,B錯(cuò)誤; C、D:金屬球是一個(gè)等勢(shì)體,等勢(shì)體內(nèi)部的電勢(shì)處處相等,故C正確,D錯(cuò)誤. 故選:C 點(diǎn)評(píng): 該題考查帶正電荷的金屬球周圍的場(chǎng)強(qiáng)分布與電勢(shì)的特點(diǎn),除了上述的方法,還可以使用積分法求它的場(chǎng)強(qiáng)和電勢(shì).屬于簡(jiǎn)單題. 7.(6分)(xx?西城區(qū)一模)某同學(xué)采用如圖1所示的裝置探究物體的加速度與所受合力的關(guān)系.用砂桶和砂的重力充當(dāng)小車所受合力F;通過(guò)分析打點(diǎn)計(jì)時(shí)器打出的紙帶,測(cè)量加速度a.分別以合力F 和加速度a作為橫軸和縱軸,建立坐標(biāo)系.根據(jù)實(shí)驗(yàn)中得到的數(shù)據(jù)描出如圖2所示的點(diǎn)跡,結(jié)果跟教材中的結(jié)論不完全一致.該同學(xué)列舉產(chǎn)生這種結(jié)果的可能原因如下: (1)在平衡摩擦力時(shí)將木板右端墊得過(guò)高; (2)沒(méi)有平衡摩擦力或者在平衡摩擦力時(shí)將木板右端墊得過(guò)低; (3)測(cè)量小車的質(zhì)量或者加速度時(shí)的偶然誤差過(guò)大; (4)砂桶和砂的質(zhì)量過(guò)大,不滿足砂桶和砂的質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車質(zhì)量的實(shí)驗(yàn)條件. 通過(guò)進(jìn)一步分析,你認(rèn)為比較合理的原因可能是( ) A. (1)和(4) B. (2)和(3) C. (1)和(3) D. (2)和(4) 考點(diǎn): 探究加速度與物體質(zhì)量、物體受力的關(guān)系. 專題: 實(shí)驗(yàn)題;牛頓運(yùn)動(dòng)定律綜合專題. 分析: 探究物體的加速度與所受合力的關(guān)系的實(shí)驗(yàn),運(yùn)用控制變量法探究加速度與力和力的關(guān)系.根據(jù)牛頓第二定律分析“將砂桶和砂的重力近似看作小車的牽引力”的條件.根據(jù)原理分析圖線不經(jīng)過(guò)原點(diǎn)和曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象的原因. 解答: 解:根據(jù)實(shí)驗(yàn)中得到的數(shù)據(jù)描出如圖2所示的點(diǎn)跡, 1、圖線不經(jīng)過(guò)原點(diǎn),當(dāng)拉力為零時(shí),加速度不為零,知平衡摩擦力過(guò)度,即長(zhǎng)木板的末端抬得過(guò)高了.故(1)正確 2、曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,隨著F的增大,即砂和砂桶質(zhì)量的增大,不在滿足砂和砂桶遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量,因此曲線上部出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象.故(4)正確 故選A. 點(diǎn)評(píng): 對(duì)于實(shí)驗(yàn)問(wèn)題一定要明確實(shí)驗(yàn)原理,并且親自動(dòng)手實(shí)驗(yàn),熟練應(yīng)用所學(xué)基本規(guī)律解決實(shí)驗(yàn)問(wèn)題. 8.(6分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,一長(zhǎng)木板放置在水平地面上,一根輕彈簧右端固定在長(zhǎng)木板上,左端連接一個(gè)質(zhì)量為m的小物塊,小物塊可以在木板上無(wú)摩擦滑動(dòng).現(xiàn)在用手固定長(zhǎng)木板,把小物塊向左移動(dòng),彈簧的形變量為x1;然后,同時(shí)釋放小物塊和木板,木板在水平地面上滑動(dòng),小物塊在木板上滑動(dòng);經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,長(zhǎng)木板達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài),小物塊在長(zhǎng)木板上繼續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng).長(zhǎng)木板靜止后,彈簧的最大形變量為x2.已知地面對(duì)長(zhǎng)木板的滑動(dòng)摩擦力大小為f.當(dāng)彈簧的形變量為x時(shí),彈性勢(shì)能,式中k為彈簧的勁度系數(shù).由上述信息可以判斷( ) A. 整個(gè)過(guò)程中小物塊的速度可以達(dá)到 B. 整個(gè)過(guò)程中木板在地面上運(yùn)動(dòng)的路程為 C. 長(zhǎng)木板靜止后,木板所受的靜摩擦力的大小不變 D. 若將長(zhǎng)木板改放在光滑地面上,重復(fù)上述操作,則運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊和木板的速度方向可能相同 考點(diǎn): 機(jī)械能守恒定律;共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用. 專題: 機(jī)械能守恒定律應(yīng)用專題. 分析: 同時(shí)釋放小物塊和木板后,彈簧彈力和地面對(duì)木板的摩擦力對(duì)系統(tǒng)做功,系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,當(dāng)長(zhǎng)木板達(dá)到靜止?fàn)顟B(tài),小物塊在長(zhǎng)木板上繼續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),只有彈簧彈力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,若將長(zhǎng)木板改放在光滑地面上,系統(tǒng)所受合外力為零,動(dòng)量守恒. 解答: 解:A、整個(gè)過(guò)程根據(jù)動(dòng)能定理得:=,所以速度不能達(dá)到,故A錯(cuò)誤; B、當(dāng)木板靜止時(shí),小物塊在長(zhǎng)木板上繼續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),只有彈簧彈力做功,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,所以當(dāng)木板剛靜止時(shí),系統(tǒng)具有的機(jī)械能為, 從開(kāi)始到木板剛靜止的過(guò)程中,根據(jù)能量守恒得:=fs 解得:,故B正確; C、長(zhǎng)木板靜止后,對(duì)木板進(jìn)行受力分析,水平方向受地面的靜摩擦力和彈簧彈力,彈簧彈力隨木塊的運(yùn)動(dòng)而發(fā)生改變,所以木板受的靜摩擦力也發(fā)生改變,故C錯(cuò)誤; D、若將長(zhǎng)木板改放在光滑地面上,系統(tǒng)所受合外力為零,動(dòng)量守恒,則運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊和木板的速度方向肯定相反,故D錯(cuò)誤. 故選B 點(diǎn)評(píng): 本題涉及到彈簧,功、機(jī)械能守恒的條件、動(dòng)量守恒登陸等較多知識(shí).題目情景比較復(fù)雜,全面考查考生理解、分析、解決問(wèn)題的能力. 二、解答題(共4小題,滿分72分) 9.(18分)(xx?西城區(qū)一模)在實(shí)驗(yàn)室測(cè)量?jī)蓚€(gè)直流電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻.電源甲的電動(dòng)勢(shì)大約為4.5V,內(nèi)阻大約為1.5Ω;電源乙的電動(dòng)勢(shì)大約為1.5V,內(nèi)阻大約為1Ω.由于實(shí)驗(yàn)室條件有限,除了導(dǎo)線、開(kāi)關(guān)外,實(shí)驗(yàn)室還能提供如下器材: A.量程為3V的電壓表V B.量程為0.6A的電流表A1 C.量程為3A的電流表A2 D.阻值為4.0Ω的定值電阻R1 E.阻值為100Ω的定值電阻R2 F.最大阻值為10Ω的滑動(dòng)變阻器R3 G.最大阻值為100Ω的滑動(dòng)變阻器R4 (1)選擇電壓表、電流表、定值電阻、滑動(dòng)變阻器等器材,采用圖1所示電路測(cè)量電源甲的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻. ①定值電阻應(yīng)該選擇 D?。ㄌ頓或者E);電流表應(yīng)該選擇 B?。ㄌ頑或者C);滑動(dòng)變阻器應(yīng)該選擇 F (填F或者G). ②分別以電流表的示數(shù)I和電壓表的示數(shù)U為橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo),計(jì)算機(jī)擬合得到如圖2所示U﹣I圖象,U和I的單位分別為V和A,擬合公式為U=﹣5.6I+4.4.則電源甲的電動(dòng)勢(shì)E= 4.4 V;內(nèi)阻r= 1.3 Ω(保留兩位有效數(shù)字). ③在測(cè)量電源甲的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的主要原因是 C A.電壓表的分流作用 B.電壓表的分壓作用 C.電流表的分壓作用 D.電流表的分流作用 E.定值電阻的分壓作用 (2)為了簡(jiǎn)便快捷地測(cè)量電源乙的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻,選擇電壓表、定值電阻等器材,采用圖3所示電路. ①定值電阻應(yīng)該選擇 D?。ㄌ頓或者E). ②實(shí)驗(yàn)中,首先將K1閉合,K2斷開(kāi),電壓表示數(shù)為1.48V.然后將K1、K2均閉合,電壓表示數(shù)為1.23V.則電源乙電動(dòng)勢(shì)E= 1.48 V;內(nèi)阻r= 0.81 Ω(小數(shù)點(diǎn)后保留兩位小數(shù)). 考點(diǎn): 測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻. 專題: 實(shí)驗(yàn)題;恒定電流專題. 分析: (1)①根據(jù)安全性原則、準(zhǔn)確性原則、與方便操作性原則選擇實(shí)驗(yàn)器材; ②電路斷路時(shí)的路端電壓是電源電動(dòng)勢(shì),短路電阻為電源內(nèi)阻,根據(jù)表達(dá)式求出電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻; ③根據(jù)電路圖分析系統(tǒng)誤差原因. (2)用圖3所示電路測(cè)電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻,為減小實(shí)驗(yàn)誤差,定值電阻阻值應(yīng)小一點(diǎn);根據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟及歐姆定律求出電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻. 解答: 解:(1)①測(cè)電動(dòng)勢(shì)是1.5V,內(nèi)阻為1Ω的電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻實(shí)驗(yàn)時(shí),短路電流為1.5A,如果用量程為3A電流表,則讀數(shù)誤差太大,因此電流表應(yīng)選B; 電流表選B,測(cè)電動(dòng)勢(shì)為4.5V電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻實(shí)驗(yàn)時(shí),電路最小電阻為R===7.5Ω,考慮電源內(nèi)阻、滑動(dòng)變阻器電阻,因此定值電阻應(yīng)選D; 為方便實(shí)驗(yàn)操作,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選F. ②由表達(dá)式U=﹣5.6I+4.4可知,電源電動(dòng)勢(shì)為:E=4.4V,內(nèi)阻為:r=≈1.3Ω; ③由電路圖可知,電流表的分壓會(huì)造成實(shí)驗(yàn)誤差,故選C. (2)①用圖3所示電路測(cè)電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻,定值電阻適當(dāng)小一點(diǎn),實(shí)驗(yàn)誤差小,因此定值電阻應(yīng)該選擇D. ②由電路圖可知,K1閉合,K2斷開(kāi),電壓表示數(shù)為電源電動(dòng)勢(shì),電壓表示數(shù)為1.48V,則電源乙電動(dòng)勢(shì)為:E=1.48V; K1、K2均閉合,電壓表示數(shù)為1.23V,電壓表測(cè)路端電壓,此時(shí)電路電流為:I===0.3075A, 電源內(nèi)阻為:r==≈0.81Ω; 故答案為:(1)①D、B、F;②4.4;1.3;(2)①D;②1.48;0.81. 點(diǎn)評(píng): 本題考查了實(shí)驗(yàn)器材的選擇,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理,要正確實(shí)驗(yàn)器材的選取原則,理解實(shí)驗(yàn)原理是正確解題的關(guān)鍵. 10.(16分)(xx?西城區(qū)一模)如圖所示,跳臺(tái)滑雪運(yùn)動(dòng)員從滑道上的A點(diǎn)由靜止滑下,經(jīng)時(shí)間t0從跳臺(tái)O點(diǎn)沿水平方向飛出.已知O點(diǎn)是斜坡的起點(diǎn),A點(diǎn)與O點(diǎn)在豎直方向的距離為h,斜坡的傾角為θ,運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為m.重力加速度為g.不計(jì)一切摩擦和空氣阻力.求: (1)運(yùn)動(dòng)員經(jīng)過(guò)跳臺(tái)O時(shí)的速度大小v; (2)從A點(diǎn)到O點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員所受重力做功的平均功率; (3)從運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)O點(diǎn)到落在斜坡上所用的時(shí)間t. 考點(diǎn): 動(dòng)能定理的應(yīng)用;平拋運(yùn)動(dòng);功率、平均功率和瞬時(shí)功率. 專題: 動(dòng)能定理的應(yīng)用專題. 分析: A到O的過(guò)程重力做功,運(yùn)動(dòng)員的動(dòng)能增加;重力做功與所用時(shí)間的比值即重力的平均功率;離開(kāi)O點(diǎn)后,運(yùn)動(dòng)員在水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),豎直方向做自由落體運(yùn)動(dòng),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵即可求出所用的時(shí)間. 解答: 解:(1)運(yùn)動(dòng)員從A到O點(diǎn)過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理 解得: (2)重力做功的平均功率 (3)運(yùn)動(dòng)員從O點(diǎn)到落在斜坡上做平拋運(yùn)動(dòng) 豎直方向: 水平方向:x=vt 由平拋運(yùn)動(dòng)的位移關(guān)系可知: 解得: 答:(1)運(yùn)動(dòng)員經(jīng)過(guò)跳臺(tái)O時(shí)的速度大小; (2)從A點(diǎn)到O點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,運(yùn)動(dòng)員所受重力做功的平均功率; (3)從運(yùn)動(dòng)員離開(kāi)O點(diǎn)到落在斜坡上所用的時(shí)間. 點(diǎn)評(píng): 該題考查動(dòng)能定理和平拋運(yùn)動(dòng),公式雖然多,大都比較簡(jiǎn)單.題目屬于中檔題目. 11.(18分)(xx?西城區(qū)一模)如圖1所示,兩根間距為l1的平行導(dǎo)軌PQ和MN處于同一水平面內(nèi),左端連接一阻值為R的電阻,導(dǎo)軌平面處于豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中.一質(zhì)量為m、橫截面為正方形的導(dǎo)體棒CD垂直于導(dǎo)軌放置,棒到導(dǎo)軌左端PM的距離為l2,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌接觸良好,不計(jì)導(dǎo)軌和導(dǎo)體棒的電阻. (1)若CD棒固定,已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化率隨時(shí)間t的變化關(guān)系式為,求回路中感應(yīng)電流的有效值I; (2)若CD棒不固定,棒與導(dǎo)軌間最大靜摩擦力為fm,磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變 化的關(guān)系式為B=kt.求從t=0到CD棒剛要運(yùn)動(dòng),電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q; (3)若CD棒不固定,不計(jì)CD棒與導(dǎo)軌間的摩擦;磁場(chǎng)不隨時(shí)間變化,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.現(xiàn)對(duì)CD棒施加水平向右的外力F,使CD棒由靜止開(kāi)始向右以加速度a做勻加速直線運(yùn)動(dòng).請(qǐng)?jiān)趫D2中定性畫(huà)出外力F隨時(shí)間t變化的圖象,并求經(jīng)過(guò)時(shí)間t0,外力F的沖量大小I. 考點(diǎn): 導(dǎo)體切割磁感線時(shí)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì);閉合電路的歐姆定律. 專題: 電磁感應(yīng)——功能問(wèn)題. 分析: (1)已知磁感應(yīng)強(qiáng)度B的變化率,由法拉第電磁感應(yīng)定律求得感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)瞬時(shí)表達(dá)式,由歐姆定律求得感應(yīng)電流瞬時(shí)表達(dá)式,得到感應(yīng)電流的最大值Im.由于交變電流是正弦式的,所以感應(yīng)電流的有效值I=Im. (2)當(dāng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的關(guān)系式為B=kt,回路中產(chǎn)生恒定的感應(yīng)電流,CD棒所受的安培力均勻增大,當(dāng)安培力等于最大靜摩擦力時(shí),棒剛要運(yùn)動(dòng).根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律得到安培力與時(shí)間的關(guān)系式,由安培力等于最大靜摩擦力求出時(shí)間,由焦耳定律求Q. (3)先推導(dǎo)出安培力與時(shí)間的關(guān)系式,根據(jù)牛頓第二定律外力F與時(shí)間的關(guān)系式,作出圖象,圖象的“面積”等于外力的沖量,即可由幾何知識(shí)求得沖量I. 解答: 解:(1)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律 回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) 所以,電動(dòng)勢(shì)的最大值 Em=kl1l2 由閉合電路歐姆定律 由于交變電流是正弦式的,所以感應(yīng)電流的有效值I=Im 解得, (2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,回路中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) 根據(jù)閉合電路歐姆定律 CD桿受到的安培力 當(dāng)CD桿將要開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí),滿足:FA=fm 由上式解得:CD棒運(yùn)動(dòng)之前,產(chǎn)生電流的時(shí)間 所以,在時(shí)間t內(nèi)回路中產(chǎn)生的焦耳熱Q=I2Rt=fml2 (3)CD棒切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Bl1v 時(shí)刻t的感應(yīng)電流 CD棒在加速過(guò)程中,根據(jù)由牛頓第二定律 F﹣BIl1=ma 解得: 根據(jù)上式,可得到外力F隨時(shí)間變化的圖象如圖所示,由圖象面積可知:經(jīng)過(guò)時(shí)間t0,外力F的沖量I 解得: 答: (1)回路中感應(yīng)電流的有效值I為; (2)從t=0到CD棒剛要運(yùn)動(dòng),電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱Q為fml2; (3)在圖2中定性畫(huà)出外力F隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示,經(jīng)過(guò)時(shí)間t0,外力F的沖量大小I為+mat0. 點(diǎn)評(píng): 本題是電磁感應(yīng)與交變電流、力學(xué)、電路等多個(gè)知識(shí)的綜合,根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律求感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),由歐姆定律求感應(yīng)電流是基本的思路.對(duì)于涉及棒的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,安培力的推導(dǎo)是關(guān)鍵. 12.(20分)(xx?西城區(qū)一模)如圖1所示,M、N為豎直放置的平行金屬板,兩板間所加電壓為U0,S1、S2為板上正對(duì)的小孔.金屬板P和Q水平放置在N板右側(cè),關(guān)于小孔S1、S2所在直線對(duì)稱,兩板的長(zhǎng)度和兩板間的距離均為l;距金屬板P和Q右邊緣l處有一熒光屏,熒光屏垂直于金屬板P和Q;取屏上與S1、S2共線的O點(diǎn)為原點(diǎn),向上為正方向建立x軸.M板左側(cè)電子槍發(fā)射出的電子經(jīng)小孔S1進(jìn)入M、N兩板間.電子的質(zhì)量為m,電荷量為e,初速度可以忽略.不計(jì)電子重力和電子之間的相互作用. (1)求電子到達(dá)小孔S2時(shí)的速度大小v; (2)若板P、Q間只存在垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),電子剛好經(jīng)過(guò)P板的右邊緣后,打在熒光屏上.求磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B和電子打在熒光屏上的位置坐標(biāo)x; (3)若金屬板P和Q間只存在電場(chǎng),P、Q兩板間電壓u隨時(shí)間t的變化關(guān)系如圖2所示,單位時(shí)間內(nèi)從小孔S1進(jìn)入的電子個(gè)數(shù)為N.電子打在熒光屏上形成一條亮線.忽略電場(chǎng)變化產(chǎn)生的磁場(chǎng);可以認(rèn)為每個(gè)電子在板P和Q間運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,兩板間的電壓恒定. a.試分析在一個(gè)周期(即2t0時(shí)間)內(nèi)單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù)是否相同. b.若在一個(gè)周期內(nèi)單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù)相同,求2t0時(shí)間內(nèi)打到單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù)n;若不相同,試通過(guò)計(jì)算說(shuō)明電子在熒光屏上的分布規(guī)律. 考點(diǎn): 帶電粒子在混合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);牛頓第二定律;向心力;動(dòng)能定理的應(yīng)用;帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng). 專題: 帶電粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題. 分析: (1)電子在加速電場(chǎng)中,電場(chǎng)力做正功,根據(jù)動(dòng)能定理求電子到達(dá)小孔S2時(shí)的速度大小v; (2)電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),畫(huà)出軌跡,由幾何知識(shí)求出軌跡半徑,由牛頓第二定律求磁感應(yīng)強(qiáng)度B.電子離開(kāi)磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng),由幾何關(guān)系求x; (3)電子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)用運(yùn)動(dòng)的分解,由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式結(jié)合求得離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)偏轉(zhuǎn)的距離x1.電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)外做勻速直線運(yùn)動(dòng),也運(yùn)用運(yùn)動(dòng)的分解求出電子打在熒光屏上的位置坐標(biāo)x.對(duì)于有電子穿過(guò)P、Q間的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行討論,在任意△t時(shí)間內(nèi),P、Q間電壓變化△u相等,在任意△t時(shí)間內(nèi),亮線長(zhǎng)度△x相等.所以在一個(gè)周期內(nèi)單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù)相同. 根據(jù)電子在P、Q電場(chǎng)中的側(cè)移量,求出偏轉(zhuǎn)電壓u,再求出電子打在熒光屏上的最大側(cè)移量,求出亮線的長(zhǎng)度,即可求得單位長(zhǎng)度亮線上的電子數(shù). 解答: 解:(1)根據(jù)動(dòng)能定理解得: ① (2)電子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)圓運(yùn)動(dòng)半徑為 R, 在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)軌跡如圖1,由幾何關(guān)系 解得: 根據(jù)牛頓第二定律: 解得: 設(shè)圓弧所對(duì)圓心為α,滿足: 由此可知: 電子離開(kāi)磁場(chǎng)后做勻速運(yùn)動(dòng),滿足幾何關(guān)系: 通過(guò)上式解得坐標(biāo) (3)a.設(shè)電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)PQ中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,PQ間的電壓為u 垂直電場(chǎng)方向:l=vt1② 平行電場(chǎng)方向: ③ 此過(guò)程中電子的加速度大小 ④ ①、②、③、④聯(lián)立得: 電子出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí),在x方向的速度vx=at1 ⑤ 電子在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)外做勻速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)經(jīng)時(shí)間t2到達(dá)熒光屏.則 水平方向:l=vt2 ⑥ 豎直方向:x2=vxt2 ⑦ ①、⑤、⑥、⑦聯(lián)立,解得:電子打在熒光屏上的位置坐標(biāo) ⑧ 對(duì)于有電子穿過(guò)P、Q間的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行討論: 由圖2可知,在任意△t時(shí)間內(nèi),P、Q間電壓變化△u相等. 由⑧式可知,打在熒光屏上的電子形成的亮線長(zhǎng)度. 所以,在任意△t時(shí)間內(nèi),亮線長(zhǎng)度△x相等. 由題意可知,在任意△t時(shí)間內(nèi),射出的電子個(gè)數(shù)是相同的. 也就是說(shuō),在任意△t時(shí)間內(nèi),射出的電子都分布在相等的亮線長(zhǎng)度△x范圍內(nèi). 因此,在一個(gè)周期內(nèi)單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù)相同. b.現(xiàn)討論2t0時(shí)間內(nèi),打到單位長(zhǎng)度亮線上的電子個(gè)數(shù): 當(dāng)電子在P、Q電場(chǎng)中的側(cè)移量x1=時(shí),由得:u=2U0 當(dāng)偏轉(zhuǎn)電壓在0~±2U0之間時(shí),射入P、Q間的電子可打在熒光屏上. 由圖2可知,一個(gè)周期內(nèi)電子能從P、Q電場(chǎng)射出的時(shí)間 所以,一個(gè)周期內(nèi)打在熒光屏上的電子數(shù) 由⑧式,電子打在熒光屏上的最大側(cè)移量 亮線長(zhǎng)度L=2xm=3l 所以,從0~2t0時(shí)間內(nèi),單位長(zhǎng)度亮線上的電子數(shù) 答: (1)電子到達(dá)小孔S2時(shí)的速度大小v為; (2)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B是,電子打在熒光屏上的位置坐標(biāo)x為; (3)從0~2t0時(shí)間內(nèi),單位長(zhǎng)度亮線上的電子數(shù)n為. 點(diǎn)評(píng): 本題是帶電粒子先加速后偏轉(zhuǎn)問(wèn)題,電場(chǎng)中加速根據(jù)動(dòng)能定理求解獲得的速度、偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中類平拋運(yùn)動(dòng)的研究方法是運(yùn)動(dòng)的分解和合成,結(jié)合幾何關(guān)系進(jìn)行分析,難度較大.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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