高考原创物理预测卷02(江苏卷)
在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家的贡献和他们的科学思想方法,下列说法正确的是 ( )
A.笛卡尔运用“归谬法”否定了亚里士多德关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的论断 |
B.1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律时利用了放大法的思想 |
C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法 |
D.牛顿发现了万有引力定律,并且测出了引力常数G |
一铁球通过3段轻绳OA、OB、OC悬挂在天花板上的A点,轻绳OC拴接在轻质弹簧秤上。第一次,保持结点O位置不变,某人拉着轻质弹簧秤从竖直位置缓慢转动到水平位置,如图1所示,弹簧秤的示数记为F1。第二次,保持轻绳OC垂直于OA,缓慢释放轻绳,使轻绳OA转动到竖直位置,如图2所示,弹簧秤的示数记为F2。则( )
A.F1恒定不变,F2逐渐增大
B.F1、F2均逐渐增大
C.F1先减小后增大,F2逐渐减小
D.F1逐渐增大,F2先减小后增大
如图甲所示,质量m="2" kg的物体在水平面上向右做直线运动。过a点时给物体作用一个水平向左的恒力F并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v t图象如图乙所示。取重力加速度g="10" m/s2。则( )
A.10 s末物体在a点右侧2 m处 |
B.物体减速时的加速度小于加速时的加速度 |
C.力F的大小为3N |
D.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5 |
如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带正电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g。则下列判断正确的是( )
A.上极板带正电 |
B.粒子开始向上运动 |
C.粒子运动的加速度大小为 |
D.粒子运动的加速度大小为 |
A、B为某电场中一条直线上的两个点,一带正电的点电荷从A点以初速度v0,仅在电场力作用下运动一段距离到达B点,其动能Ek随位移x的变化关系如图所示。从A到B过程中,下列说法正确的是( )
A.电场强度先增大后减小
B.电势一直升高
C.电荷所受电场力一直做正功
D.电荷电势能先增大后减小
“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在距月球表面高h处绕月球做匀速圆周运动的周期为T,已知月球半径为R,自转周期为T0,引力常量为G。则( )
A.月球表面重力加速度为 |
B.月球第一宇宙速度为 |
C.月球质量为 |
D.月球同步卫星的轨道半径为 |
如图甲所示的电路中,理想变压器中,原副线圈匝数比为10:1,电流表、电压表均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)。S处于闭合,发电机输出如图乙所示的正弦交流电压u,下列说法正确的是( )
A.0.01s时,发电机线圈的磁通量最大 |
B.在t=0.005s时,电压表V的示数为 |
C.照射R的光变弱时,电压表,电流表的示数均变小 |
D.断开S时,变压器的输入功率减小 |
如图所示,两个质量相同的小球A和B,分别用细线悬在等高的O1、O2两点,A球的悬线比B球的悬线长,把两球的悬线拉到水平后将小球无初速度的释放,则经过最低点时(以悬点所在水平面为零势能面),下列说法正确的是( )
A.A球的速度大于B球的速度 |
B.悬线对A球的拉力大于对B球的拉力 |
C.A球的向心加速度等于B球的向心加速度 |
D.A球的机械能大于B球的机械能 |
如图所示,将质量为2 m的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点下方距离为d处.现将环从A处由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法正确的是( )
A.环到达B处时,重物上升的高度h= |
B.环到达B处时,环与重物的速度大小相等 |
C.环从A到B,环减少的机械能等于重物增加的机械能 |
D.环能下降的最大高度为 |
某实验小组利用如图1所示的气垫导轨实验装置验证机械能守恒定律。实验大致过程:将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2。已知重力加速度为g。
需要直接测量的物理量:挡光条的宽度l,两光电门中心之间的距离s,挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间Δt1和Δt2,滑块和挡光条的总质量M,托盘和砝码的总质量m。
(1)用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=_______mm。
(2)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少ΔEp=______(用直接测量的字母表示)。
(3)如果ΔEp=___________,则可认为验证了机械能守恒定律。
某实验小组想通过实验测定一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:
待测干电池E(电动势约为1.5 V,内阻约为3 Ω)
直流电流表A1(量程0~0.6 A,内阻约0.5 Ω)
直流电流表A2(量程0~3 A,内阻约0.1 Ω)
电压表V1(量程0~2 V,内阻约为2 000 Ω)
电压表V2(量程0~6 V,内阻约为6 000 Ω)
滑动变阻器R1(最大电阻20 Ω,额定电流2 A)
滑动变阻器R2(最大电阻200 Ω,额定电流1 A)
电阻箱R3(最大电阻99.9 Ω,额定电流1 A)
开关、导线若干
(1)若用伏安法测电源的电动势和内阻,要求测量有尽可能高的精确度且便于调节,应选择的电流表是________,电压表是________,滑动变阻器是________。
(2)请将图甲中实物连接成实验电路.
(3)若用伏安法测电源电动势和内阻时,电流表现了故障,不能使用,实验小组如想方便且能较准确地进行测量,需将实验进行改进,只需去掉电流表,将上述器材中的________换成________即可.
(4)请在下框中画出改进后的实验电路图.
(5)实验小组在改进后的实验中得到了多组路端电压和外电阻的数据,对所得数据进行处理后,在坐标纸上作出了如图乙所示图线.由图线得出:干电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)
下列说法正确的是( )
A.自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因 |
B.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 |
C.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势 |
D.为了保存玉米地水分,可以锄松地面,破坏土壤里的毛细管 |
一横截面积为S的内壁光滑的导热汽缸水平放置且固定不动。两个活塞A和B将汽缸分隔为1、2两气室,达到平衡时1、2两气室的体积分别为V1和V2,压强为p0,如图所示。在室温不变的条件下,缓慢推动活塞A,使之向右移动一段距离d后达到新的平衡,活塞移动达到新的平衡后,汽缸内气体的压强为 ;活塞B向右移动的距离 。
针对持续出现的雾霾天气。罐装的新鲜空气开始成为一种时髦的商品,如果用纯净水的水桶桶装净化的压缩空气供气,设每人1min内呼吸15次,每次吸入1 atm的净化空气500mL,而每个桶能装10 atm的净化空气20L,假定这些空气可以全部被使用,设温度不变,估算一下每人每天需要吸多少桶净化空气。
下列说法正确的是( )
A.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效 |
B.在玻璃幕墙表面镀一定厚度的金属氧化物,利用衍射现象使外面的人在白天看不到幕墙里面的情况 |
C.用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距大于绿光的干涉条纹间距 |
D.铁路、民航等安检口使用红外线对行李内物品进行检测 |
图甲为一列简谐横波在 t=0s时刻的波形图,P是平衡位置为x="1" m处的质点,Q是平衡位置为 x="4" m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则P、Q两点先到达波谷的是 (填“P”或“Q”);Q点的振动方程为 cm
一半径为R的1/4球体放置在水平面上,球体由折射率为的透明材料制成。现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示。已知入射光线的入射角为α=60o。求光在介质中传播的时间。
下列说法正确的是( )
A.在相同速率情况下,利用质子流比利用电子流制造的显微镜将有更高的分辨率 |
B.如果使用某种频率的光不能使某金属发生光电效应,则需增大入射光的光照强度才行 |
C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大 |
D.放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身因素决定的,与外界的物理条件和所处的化学状态无关 |
太阳内部持续不断地发生着4个质子 1H 聚变为1个氦核2 He的热核反应,核反应方程是:,已知质子、氦核、 的质量分别为 m1、m2、m3,真空中的光速为c.方程中的X表示 ,核反应中释放的核能ΔE= 。
如图所示,圆弧形轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧栓接,静止在水平面上,弹簧右端固定,质量为3m的物块A从圆弧形轨道距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起向右运动。求:
①与B碰前A的瞬时速度;
②弹簧的最大弹性势能。
如图所示,质量m=1.0kg的小物块(可视为质点)放于小车的最左端,小车长l=3.6m、质量m1=1.0kg.物块与小车间动摩擦因数为μ=0.5.质量m2=10.0kg、半径R=3.2m的光滑半圆形轨道固定在水平面上,且直径POQ沿竖直方向.小车的上表面和轨道最低点高度相同.开始时小车和物块共同以v0=10m/s的初速度沿光滑水平面向右运动,小车刚接触轨道时立即制动(停止运动)而后制动解除.(g取10m/s2)求:
(1)物块刚进入半圆轨道时对轨道的压力;
(2)物块运动至最高点时,水平面对半圆形轨道支持力的大小;
(3)物块在小车上滑动的时间.
如图所示,在纸平面内建立的直角坐标系xoy,在第一象限的区域存在沿y轴正方向的匀强电场.现有一质量为m,电荷量为e的电子从第一象限的某点P(L,)以初速度v0沿x轴的负方向开始运动,经过x轴上的点Q(L/4,0)进入第四象限,先做匀速直线运动,然后进入垂直纸面的矩形匀强磁场区域,磁场左边界和上边界分别与y轴、x轴重合,电子偏转后恰好经过坐标原点O,并沿y轴的正方向运动,不计电子的重力.求:
(1)电子经过Q点的速度v;
(2)该匀强磁场的磁感应强度B
(3)从P到O运动的总时间t.
如图所示,光滑水平面上有正方形线框abcd,边长为L、电阻为R、质量为m。虚线PP′和QQ′之间有一竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B,宽度为H,且H>L。线框在恒力F0作用下开始向磁场区域运动,cd边运动S后进入磁场,ab边进入磁场前某时刻,线框已经达到平衡状态。当cd边开始离开磁场时,撤去恒力F0,重新施加外力F,使得线框做加速度大小为F0/m的匀减速运动,最终离开磁场。求:
(1)cd边刚进入磁场时两端的电势差Udc;
(2)cd边从进入磁场到运动至QQ′过程中安培力做功;
(3)写出线框离开磁场的过程中,F随时间t变化的关系式。