广东省高考理科物理及答案Word格式.docx

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15、如图8所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直

放置。

小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至

底部,则小磁块

A.在P和Q中都做自由落体运动

B.在两个下落过程中的机械能都守恒

C.在P中的下落时间比在Q中的长

D.落至底部时在P中的速度比在Q中的大

16、图9是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图,图中

为楔块,

为垫板,楔块与弹簧盒、垫板间均有摩擦,在车厢相互撞击使弹簧压缩的过程中

A.缓冲器的机械能守恒

B.摩擦力做功消耗机械能

C.垫板的动能全部转化为内能

D.弹簧的弹性势能全部转化为动能

17、用密封性好、充满气体的袋包裹易碎品,如图10所

示,充气袋四周被挤压时,假设袋内气体与外界无热

交换,则袋内气体

A.体积减小,内能增大

B.体积减小,压强减小

C.对外界做负功,内能增大

D.对外界做正功,压强减小

18、在光电效应实验中,用频率为v的光照射光电管阴极,发

生了光电效应,下列说法正确的是

A.增大入射光的强度,光电流增大

B.减小入射光的强度,光电效应现象消失

C.改用频率小于v的光照射,一定不发生光电效应

D.改用频率大于v的光照射,光电子的最大初动能变大

19、如图11所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理

想变压器的输入电压U1不变,闭合电建S,下列说法正确

的是

A.P向下滑动时,灯L变亮

B.P向下滑动时,变压器的输出电压不变

C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小

D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大

20、如图12所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电量为+Q的小球P。

带电量分别为-q和+2q的小球M和N,由绝缘细杆相连,静止在桌面上。

P与M相距L,P、M和N视为点电荷,下列说法正确的是

A.M与N的距离大于L

B.P、M和N在同一直线上

C.在P产生的电场中,M、N处的电势相同

D.M、N及细杆组成的系统所受合外力为零

21、如图13所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列

说法正确的是

A.轨道半径越大,周期越长

B.轨道半径越大,速度越大

C.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度

D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

34、

(1)(8分)某同学设计的可调电源电路如图22(a)所示,R0为保护电阻,P为滑动变阻器的滑片,闭合电键S。

用电压表测量A、B两端的电压:

将电压表调零,选择0~3V,档,示数如图22(b),电压值为V。

在接通外电路之前,为了保证外电路的安全,滑片P应先置于端。

要使输出电压U变大,滑片P应向滑动。

若电源电路中不接入R0,则在使用过程中,存在的风险(填“断路”或“短路”)。

(2)(10分)某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系,

如图23(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测量相应的弹簧长度,部分数据如下表,由数据算得劲度系数k=N/m,(g取9.8m/s2)

取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图23(b)所示;

调整导轨,使滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小。

用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量x;

释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为。

重复

中的操作,得到v与x的关系如图23(c),由图可知,v与x成关系,由上述实验可得结论:

对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的成正比。

35、(18分)

图24的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板,物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P,以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s至t2=4s内工作。

已知P1、P2的质量都为m=1kg,p与AC间的动摩擦因数为μ=0.1,AB段长L=4m,g取10m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞。

(1)若v1=6m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能△E;

(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A点时的最大动能E。

36、(18分)

如图25所示,足够大的平行挡板A1、A2竖直放置,间距6L。

两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,以水平面MN为理想分界面。

Ⅰ区的磁感应强度为B0,方向垂直纸面向外,A1、A2上各有位置正对的小孔S1、S2,两孔与分界面MN的距离均为L。

质量为m、+q的粒子经宽度为d的匀强电场由静止加速后,沿水平方向从S1进入Ⅰ区,并直接偏转到MN上的P点,再进入Ⅱ区。

P点与A1板的距离是L的k倍。

不计重力,碰到挡板的粒子不予考虑。

(1)若k=1,求匀强电场的电场强度E;

(2)若2<

k<

3,且粒子沿水平方向从S2射出,求出粒子在磁场中的速度大小v与k的关系式和Ⅱ区的磁感应强度B与k的关系式。

 

13.

答案:

B

14.

15.

16.

17.

18.

答案:

AD

19.

20.

BD

21.

AC

34.

(1)

①1.30v②A端③B端④断路

试题分析:

①中据十分之一估读法,应该为1.30v;

②接通电路前,应该使划片置于A端,用电器上的电压为0,这样才能起到外电路的安全保证;

③要增大外电路电压,需要使划片滑向B端;

④如果电路中不接入保护电阻,电流过大会烧断电路出现断路。

(2)

35.

(1)9J

(2)

54J

36.

(1)

(2)

(1)若果k=1,则有:

MP=L,

即该情况粒子的轨迹半径为:

R=L,

由于P距离A1为k,且2<

3,粒子从S2水平飞出,

该粒子运动轨迹如上图所示,则从S1到界线处的轨迹有:

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