1、15已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En,其中n2,3,4已知普朗克常量为h,则下列说法正确的是()A氢原子跃迁到激发态后,核外电子动能增大,原子的电势能减小B基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为 C大量处于n3的激发态的氢原子,向低能级跃迁时可辐射出3种不同频率的光D若原子从n6能级向n1能级跃迁时所产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则原子从n6能级向n2能级跃迁时所产生的电磁波也一定能使该金属发生光电效应本题考查氢原子的能级跃迁及光电效应氢原子跃迁到激发态后,核外电子的动能减小,电势能增大,总能量增大,选项A错误;基态的氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电
2、离后,最大初动能为EkmhE1,设电子的最大速度为vm,则vm,选项B错误;大量处于n3的激发态的氢原子,向低能级跃迁可能辐射的光线的条数C3种,选项C正确;从n6能级向n1能级跃迁产生的电磁波能使某金属发生光电效应,则从n6能级向n2能级跃迁产生的电磁波不一定能使该金属发生光电效应,选项D错误C16如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形光滑固定轨道在B点衔接,BC为直径一可看作质点的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点之后恰好能通过半圆轨道的最高点C.现在换用一个质量较小的另一物块,被同样压缩的弹簧由静止弹出,不计空气阻力则更换后(
3、)A物块不能到达C点B物块经过C点时动能不变C物块经过C点时的机械能增大D物块经过B点时对轨道的压力减小本题考查竖直平面内的圆周运动两次弹簧的弹性势能相同,则在B点时有Epmv,在B点对轨道的压力FNmg,得FNmg,则质量越小,压力越小,选项D正确;物块到达最高点C时,有Ep2mgRmv,整理得vC,质量小的物块通过C点的速度大,则一定能通过C点,选项A错误;根据机械能守恒,物块通过C点时机械能不变,选项C错误;质量越小,到达C点的重力势能越小,则其动能增加,选项B错误D17地球自转周期为T,同一物体在赤道和南极水平面上静止时所受到的支持力之比k,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球
4、体,半径为R.则地球的密度为()A. B. C. D. 本题考查万有引力定律的应用物体在赤道上的支持力FN1m,物体在南极上的支持力FN2,两支持力之比FN1FN2k;而地球的密度,联立解得,选项A正确,BCD错误A18一质点在t0时刻从坐标原点出发,沿x轴正方向做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动;t1 s时到达x5 m的位置,速度大小为v1,此时加速度立即反向,加速度大小变为a2,t3 s时质点恰好回到原点,速度大小为v2,则 ()Aa23a1Bv23v1C质点向x轴正方向运动的时间为2 sD质点向x轴正方向运动最远到x9 m的位置本题考查匀变速直线运动的相关计算质点从静止开始加
5、速1 s有,v1a1t1a1,x1a1t5 m,整理得v110 m/s,a110 m/s2;加速度反向后质点再经t2时间速度减为零,t2,位移大小x2t2,质点第3 s末回到出发点,x35x2a2(2t2)2,整理得a212.5 m/s2,x24 m,v2a2(2t2)15 m/s,则a1a245,选项A错误;v1v223,选项B错误;质点向x轴正方向运动时间为1.8 s,选项C错误;沿x轴正向运动最远距离为5 m4 m9 m,选项D正确191922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖若速度相同的一束粒子由极板间左端射入质谱仪后分裂为a、b、c三束,分别运动
6、到磁场边界的胶片上,它们的运动轨迹如图所示则下列相关说法中正确的是()A极板P1带正电Ba离子的电荷量最大C所有离子从射入到打在胶片上所用时间相等D若a、b、c离子为氢的三种同位素原子核,则c离子为氚核本题考查带电粒子在电磁场中的运动带电粒子沿直线通过电磁场,有qvBEq,得v,由粒子在右侧磁场中偏转方向知,粒子带正电,据此判断电场强度方向必须向下,即P1板带正电,选项A正确;粒子进入磁场中做半个圆周运动,其半径R,三条轨迹半径不同说明其不同,不能确定电荷量的大小关系,选项B错误;如a、b、c为氢原子的三种同位素,则c的半径最大,应是氚核,选项D正确;三束轨迹都对应周期运动的半个周期,但各粒子
7、周期不同,则所用时间不同,选项C错误AD20.如图所示,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,连接物体a的细线与斜面c平行,物体b与a处于同一水平高度,此时物体a恰好静止在倾角为37的斜面c上某时刻剪断细线,物体a、b开始运动,c仍然静止设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2,则在剪断细线后()A物体a、b运动到水平面的时间相等Ba的加速度大小为2 m/s2Ca受到的摩擦力与剪断细线前相同D地面对c的摩擦力比剪断细线前小本题考查受力分析及牛顿运动定律剪断细线前物体a处于平衡状态,有mgmgsin 37fa,
8、得fa0.4mg;地面对斜面体的摩擦力ffacos 37mgcos 37sin 370.8mg,剪断细线后对物体a有mgsin 37fama,得a2 m/s2,而b物体做自由落体运动,两物体不可能同时到地面,选项A错误,B正确;剪断后a物体受的摩擦力方向向上,选项C错误;剪断后地面对斜面体的摩擦力fmgcos 37facos 370.16mg,选项D正确. BD21如图甲所示,将粗细均匀的导线做成的正方形线框abcd在磁场上方某高处由静止释放,cd边刚进入磁场时开始计时(t0),线框的vt图象如图乙所示,在3t0时刻cd边刚离开磁场时速度也为v0,已知线框的质量为m、边长为L,两条水平虚线L1
9、、L2相距为d(d3L),虚线之间的匀强磁场方向垂直纸面向里,磁场感应强度为B,重力加速度为g,则()A线框进入磁场过程中电流方向为adcbaB在t0时刻线框的速度为v0gt0Ccd边刚进入磁场时c、d两点间的电势差为UcdBLv0D线框穿过磁场的过程中产生的电热为2mgd本题考查电磁感应定律与能量的结合线框进入磁场时,根据右手定则确定电流方向为adcba,选项A正确;线框进入磁场过程做加速度减小,速度也减小的变减速运动,t0时刻的速度大于v0gt0,选项B错误;cd边刚进入磁场时,产生的电动势EBLv0,则UcdErBLv0,选项C正确;3t0时刻cd边刚要出磁场,速度也为v0,即进入磁场过
10、程产生的热量为Qmgd,线框出磁场过程跟进入磁场过程完全一样,产生的热量也为Qmgd,全过程产生的热量为2mgd,选项D正确ACD二、非选择题22(5分)某同学想用DIS来探究合力的功与物体动能变化的关系,某实验小组的实验装置如图所示位移传感器1(发射器)随小车一起沿轨道运动,位移传感器2(接收器)固定在轨道左端传感器结合计算机可以显示小车的位移、瞬时速度随时间变化的规律(1)为保证把重物受到的重力作为对小车的拉力F,实验时先平衡小车所受的摩擦力,那么平衡好摩擦力的标志是(未悬挂重物)计算机显示屏上的位移时间图象应为_(填选项字母)(2)该同学经过认真操作后,发现拉力做的功总是明显大于小车动能
11、的变化量,那么造成误差较大的主要原因是_本题考查探究合外力的功与物体动能的关系实验(1)平衡好摩擦力的标志是小车做匀速运动,其位移跟时间成正比,应选B.(2)用重物的重力作为小车受到的拉力,前提条件是小车的质量远大于重物的质量,当重物质量增加时,小车实际受到的拉力小于重物的重力,这样计算得到的功大于小车动能的增量(1)B(3分)(2)小车的质量没有远大于重物的质量(2分)23(10分)如图甲为某磁敏电阻在室温下的电阻磁感应强度特性曲线,其中RB表示有磁场时磁敏电阻的阻值,R0表示无磁场时磁敏电阻的阻值不考虑磁场对电路其他部分的影响(1)根据图甲可得,在00.4 T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应
12、强度_;在0.61.2 T范围内,磁敏电阻的阻值随磁感应强度_;(两空均填“均匀变化”或“非均匀变化”)(2)为测量某磁场的磁感应强度B,将该磁敏电阻置入待测磁场中请在图乙中添加连线,闭合开关后,电路能测得如下表所示的数据:题目123456U(V)0.000.450.911.501.792.71I(mA)0.300.601.001.201.80(3)已知磁敏电阻无磁场时阻值R0200 ,滑动变阻器的总电阻约10 .根据上表可求出磁敏电阻的测量值RB_,结合图甲可知待测磁场的磁感应强度B_T(保留两位有效数字)本题考查测定电阻磁感应强度特性曲线实验(1)从图象中可知,在00.4 T范围内,磁敏电
13、阻随磁感应强度增大而增大,但非线性,即非均匀变化;在0.61.2 T范围内,磁敏电阻随磁感应强度增大而均匀增大,是均匀变化的(2)从表格中看出电流、电压值可以取零且逐渐增大,对应的电阻值相对较小,应选滑动变阻器的分压式接法和电流表内接法,电路如图所示(3)以表格数据作UI图象,由图象得斜率,即为磁敏电阻的数值RB1 500 ;由7.5,从B图象中求得B0.95 T.(1)非均匀变化(1分)均匀变化(1分)(2)电路图如图所示(4分)(3)1.5103(2分)0.95(2分)24(14分)如图所示,水平地面上有三个静止的小物块A、B、C,质量均为m2 kg,相距均为l5 m,物块与地面间的动摩擦因数均为0.25.现对A施加一水平向右的恒力F10 N,此后每次碰撞后物体都粘在一起运动设碰撞时间极短,重力加速度大小为g10 m/s2.求:(1)物体A与B碰撞后瞬间的速度
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