扬子中学高三物理应对能力训练10
24训练3-4(1)下列说法正确的是
A.电磁波由真空进入介质时波长变短
B.简谐机械波在给定的介质中传播时,振动的频率越高,则波传播一个波长的距离所用的时间越长。
C.光的偏振现象证明了光波是纵波 D.光导纤维利用了光的干涉现象
E.当波源或者接受者相对于介质运动时,接受者会发现波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应。
F.太阳光下的肥皂泡表面呈现彩色条纹,是光的衍射现象
G.考虑相对论效应,一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小
H.按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生磁场
2.如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在t = 0时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传. 请根据图中信息判断以下说法的正误, A.两列波的波长一样大 B.甲波的频率f1比乙波的频率f2大
C.由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象 D.两列波同时传到坐标原点
E.x=
3,(1)有以下说法:其中正确的是__________
A.声波与无线电波都是机械振动在介质中的传播 B.对于同一障碍物,波长越大的光波,越容易绕过去
C.白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象
D.用光导纤维传播信号是光的干涉的应用
E.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉
F.相对论认为:无论参照物的运动速度多大,光相对于它的速度都不变
4.一段时间一来,“假奶粉事件”闹得沸沸扬扬,奶粉的碳水化合物(糖)含量是一种重要指标,可以用“旋光法”来测量糖溶液的浓度,从而测定含糖量,偏振光通过糖的水溶液后,偏振方向会相对于传播方向向左或向右旋转一个角度α,这一角度α称为“旋光度”,α的值只与糖溶液的浓度有关,将α的测量值与标准值相比较,就能测量被测样品的含糖量了。如图所示,S是自然光源,A、B是偏振片,转动B,使到达O处的光最强,然后将被测样品P置于A、B之间,则下列说法中正确的是 _______
A.到达O处光的强度会明显减弱
B.到达O处光的强度不会明显减弱
C.将偏振片B转动一个角度,使得O处光的强度最大,偏振片转过的角度等于α
D.将偏振片A转动一个角度,使得O处光的强度最大,偏振片转过的角度等于α
3-5(1)卢瑟福的粒子散射实验结果表明了( )
A?原子核是由质子和中子组成的,质子带正电,中子不带电
B?某些原子核容易发生衰变,自身变成另一种元素的原子核
C?原子的正电部分和几乎全部质量都集中在体积很小的核上,整个原子很空旷
D?电子是原子的组成部分,原子不可再分的观念被打破
(2)静止的镭核发生α衰变,释放出的α粒子的动能为E0,真空中的光速为c。假定衰能量全部以动能的形释放出去,则衰变过程中的质量亏损是( )
A. B. C. D.
(3)已知能使某金属产生光电效应的极限频率为。则下列判断正确的是( )
A.当用频率为的光照射该金属时,一定能产生光电子
B.当用频率为的光照射该金属时,产生的光电子的最大初动能为
C.当照射光的频率大于时,若频率增大,则逸出功增大
D.当照射光的频率大于时,若频率增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
(4)图所示为氢原子能级图,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV。下列说法正确的是 ( )
A.大量处在n>3的高能级的氢原子向n=3能级跃迁时,发出的光有一部分是可见光
B.大量处在n=3的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光是紫外线
C.大量处在n=3能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光都应具有显著的热效应
D.处在n=3能级的氢原子吸收任意频率的紫外线光子都能发生电离
二单选择
1几十亿年来,月球总是以同一面对着地球,人们只能看到月貌的59%,由于在地球上看不到月球的背面,所以月球的背面蒙上了一层十分神秘的色彩.试通过对月球运动的分析,说明人们在地球上看不到月球背面的原因是
A.月球的自转周期与地球的自转周期相同 B.月球的自转周期与地球的公转周期相同
C.月球的公转周期与地球的自转周期相同 D.月球的公转周期与月球的自转周期相同
2.如图所示,小车向右做匀加速运动的加速度大小为a,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,M通过细线悬吊着一小铁球m, M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.若小车的加速度逐渐增大到
A.横杆对M的作用力增加到原来的2倍 B.细线的拉力增加到原来的2倍
C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的2倍
3.某人从手中竖直向上抛出的小球与水平天花板碰撞后,又落回到手中,设竖直向上的方向为正方向,小球与天花板碰撞时间极短,若不计空气阻力和碰撞过程中动能损失,则下列图像中能够正确描述小球从抛出到落回手中的整个过程运动规律的是
4.氧化锡传感器主要用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测。它的电阻随一氧化碳浓度的变化而变化,在右图所示的电路中(电阻R为保护电阻),不同的一氧化碳浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与一氧化碳浓度有了对应关系,观察仪表指针就能判断一氧化碳浓度是否超标。有一种氧化锡传感器,其技术资料中给出的是电导(即电阻的倒数)―― 过浓度曲线如图所示,请判断,电压表示数U0与一氧化碳(CO)浓度C之间的对应关系正确的是
5.如图所示,甲乙两个电路都是从左端输入信号;从右端输出信号。甲图中输入的是高频、低频混合的交流信号,要求只输出低频信号;乙图输入的直流和低频交流的混合信号,要求只输出低频交流信号。那么关于C1、C2下列说法中正确的是
A.C1的电容器值较小,C2的电容器值较大
B.C1的电容器值较大,C2的电容器值较小
C.C1、C2的电容器值都较小D.C1、C2的电容器值都较大
三、多选择
6.图甲是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图.其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是
A.在Ek―t图中应有t4 一t3 = t3 一t2 = t2 ― t1
B.高频电源的变化周期应该等于tn一tn-1
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能越大,则要求D形盒的面积也越大
7.一质点沿螺旋线自外向内运动,如图所示。已知其走过的弧长s与时间t的一次方成正比。则关于该质点的运动下列说法正确的是
A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越大
C.小球运动的角速度越来越大D.小球所受的合外力越来越大
8.下列说法正确的是
A.法拉第第一次提出了用电场线的概念来描述电场
B.磁场的基本性质是对放在其中的电荷有力的作用
C.金属圆盘在如图甲的磁极间旋转时,会受到磁场力的阻碍作用
D.金属块放到如图乙的“高频炉”中,锅中金属就可以熔化,这是因为线圈中的高频交流电产生高频微波辐射,深入到金属内部,产生热量
9.水平固定放置的足够长的U形金属导轨处于竖直向上的匀强磁场中,在导轨上放着金属棒ab,开始时ab棒以水平初速度v0向右运动,最后静止在导轨上,就导轨光滑和粗糙两种情况比较,这个过程
A.安培力对ab棒所做的功不相等 B.电流所做的功相等
C.产生的总内能相等 D.通过ab棒的电量相等
四、实验
10.在电学实验中由于电压表、电流表内阻的影响,使得测量结果总存在系统误差。某校课外研究性学习小组进行了消除电表内阻对测量影响的探究,下面是两个实例:
I.某组设计了如图所示的电路,该电路能够测量电源E的电动势和内电阻。E′是辅助电源,A、B两点间有一灵敏电流计G。
(1)闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R、R′,使得灵敏电流计的示数为零,这时,A、B两点的电势UA、UB的关系是:UA UB(选填“ > ”、“<”或“=”),读出电流表和电压表的示数I1和Ul,此时流过电源E的电流的精确值是 , 电源E的路端电压的精确值是 。
(2)改变滑动变阻器R、R′的阻值,重新使得_____________,读出 ___。
(3)写出电源E的电动势和内电阻的表达式:E = 、r = 。
Ⅱ.某组利用如图所示的电路测定电阻Rx的值,其主要操作过程是:
(1)闭合电键S1,将电键S2接2,调节滑动变阻器RP和r,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数U1、I1;
(2)请你接着写出第二步,________________,该步骤中明需要记录的数据是 ,由以上记录的数据计算出被测电阻Rx的表达式为:Rx= _______________。
五、计算
11.如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动).AB、BC间用一小段光滑圆弧轨道相连.一条长为L的均匀柔软链条开始时静止的放在ABC面上,其一端D至B的距离为L-a.现自由释放链条,则:
(1)链条下滑过程中,系统的机械能是否守恒?简述理由;
(2)链条的D端滑到B点时,链条的速率为多大?
12.在长方形ABCD区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,AB = 2AD,A处有一个放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向平行于纸的同种带电粒子。DC边上只有在E、F之间才有粒子穿出,不考虑粒子之间的相互作用。已知FA和BA夹角为300。试回答下列问题:
(1)粒子带正电还是带负电。
(2)从E习出的粒子与从F飞出的粒子在磁场中运动时间之比。
(3)若其他条件不变,仅将磁场的磁感应强度变为原来的k倍,要使CB之间都有粒子射出,那么k的最大值是多少?
13.如果所示,线圈生产车间的传送带不停地水平传送边长为L,质量为m,电阻为R的正方形线圈,传送带与线圈的动摩擦因数为µ ,在传送带的左端线圈无初速度的落在以恒定速度v匀速运动的传送带上,经过一段时间,达到与传送带相同的速度v后,线圈与传送带保持相对静止,然后通过一磁感应强度为B的竖直方向的匀强磁场。已知每两个线圈间保持距离不变,匀强磁场的宽度为
(1)每个线圈相对传送带滑动的距离;
(2)相邻两个线圈放上传送带的时间间隔;
(3)传送带传送线圈的总功率。
14.如图所示,一根竖直杆穿过一个质量M =
⑴ 求线框B上边刚进入磁场时的速度;
⑵ 问线框B经过磁场过程中物块A向下做什么运动?
⑶ 求线框B经过匀强磁场时获得的内能。
扬子中学高三物理应对能力训练10
24训练3-41BCEG2ADEF3BEF4ADC 3
二单选择1D2 D
四、实验10I.(1)=、I1、U1(2)灵敏电流计的示数为零,电流表和电压的示数I2和U2;(3)
E = U1 + 、r = 。
II.将开关S2接1,只调节滑动变阻器r,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数U2、I2;
五、计算11(1)链条机械能守恒因为斜面是光滑的,只有重力做功,符合机械能守恒的条件(只说光滑不得分)
(2)设链条质量为m,选AB为零势面,由机械能守恒得:
) 解得:
12.(1)粒子轨迹如图所示,根据左手定则及力与运动关系可知,粒子带正电。
(2)根据几何关系可知∠AO
(3)只要粒子能够从C点通过,粒子在CB边上都能射出,设粒子从C点射出时轨道半径为r,由几何关系可知r =
Bqv = m,r = 所以:
13.(1)线圈匀加速运动,
经过时间t,相对于传送带静止,则
(2)每个线圈放上传送带相对于传送带滑行的距离相等,最终两线圈相距
(3)传送带每传送一个线圈提供的能量为W,
设T时间内传送了N个线圈,则有
14..⑴设B上升了h时绳子与水平方向的夹角为θ
cosθ==0.8 ---------------------------①
此时A、B的速度大小关系为
vA= -----------------------------------②
A下降的高度为H1=Ltgθ=
A下降B上升过程中,A、B组成系统机械能守恒:
MgH1=mgh+MvA2+mvB2 ---------------④
将①②③代入④可得线框B上边刚进入磁场时的 速度vB≈
⑵根据vA=,当线框B匀速通过磁场的过程中,随着θ的增大,物块A做变减速运动。
⑶当线框B下边刚离开磁场时,设绳子与水平方向
的夹角为θ′,
cosθ′=≈ -----------------⑤
此时A、B的速度大小关系为
vA′==
设从B开始上升起,A下降高度为H2,
则H2=Ltgθ′=
设线框B经过匀强磁场时获得的内能Q,整个过程
中,A、B组成的系统能量守恒,有:
MgH2=mg(h+a+b)+MvA′2+mvB2+Q------------------------------⑧