2021版物理导学大一轮人教广西专用滚动测试卷四(第一~十二章) WORD版含解析.docx
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1、滚动测试卷四(第一十二章)(时间:60分钟满分:100分)滚动测试卷第13页一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求,第68题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.关于物理学的研究方法,下列说法不正确的是()A.伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法B.卡文迪许在利用扭秤实验装置测量引力常量时,应用了放大法C.由牛顿运动定律可知加速度a=Fm,该公式体现了比值定义法D.“总电阻”“交变电流的有效值”等用的是等效替代的方法答案:C解析:伽利略开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学
2、研究的方法,A正确;卡文迪许在利用扭秤实验装置测量引力常量时,应用了放大法,B正确;公式a=Fm是牛顿第二定律的表达式,不是运用了比值定义法,C错误;“总电阻”“交变电流的有效值”等用的是等效替代的方法,D正确。2.如图所示,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点L1处建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是()A.a2a3a1B.a2a1a3C.a3a1a2D.a3a2a1答案:D解
3、析:因空间站建在拉格朗日点,所以月球与空间站绕地球转动的周期相同,空间站半径小,由a=2r得a1a2,月球与同步卫星都是由地球的万有引力提供向心力做圆周运动,而同步卫星的半径小,由a=GMr2得a2a2a1,选项D正确。3.1966年,在地球的上空完成了用动力学方法测质量的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船去接触正在轨道上运行的火箭组(后者的发动机已熄火),接触以后,开动“双子星号”飞船的推进器,使飞船和火箭组共同加速。推进器的平均推力F=895 N,推进器开动时间t=7 s。测出飞船和火箭组的速度变化v=0.91 m/s。已知双子星号飞船的质量m1=3 400 kg。由以上实验数据可测出火箭组
4、的质量m2为()A.3 400 kgB.3 485 kgC.6 265 kgD.6 885 kg答案:B解析:根据动量定理得Ft=(m1+m2)v,代入数据解得m23 485 kg,B选项正确。4.(2019四川乐山模拟)如图所示,真空中a、b、c、d四点共线且等距,a、b、c、d连线水平。先在a点固定一点电荷+Q,测得b点电场强度大小为E。若再将另一点电荷+2Q放在d点,则()A.b点电场强度大小为E2,方向水平向右B.b点电场强度大小为3E2,方向水平向左C.c点电场强度大小为9E4,方向水平向右D.c点电场强度大小为9E4,方向水平向左答案:A解析:设ab=bc=cd=L,+Q在b点产生
5、的电场强度大小为E,且E=kQr2,方向水平向右; +2Q在b点产生的电场强度大小为E1=k2Q(2L)2=kQ2L2=E2,方向水平向左,所以b点的电场强度大小为 Eb=E-12E=12E,方向水平向右,故A正确,B错误;+Q在c点产生的电场强度大小为Ec1=kQ(2L)2=E4,方向向右;+2Q在c点产生的电场强度大小为Ec2=2kQL2=2E,方向水平向左,所以c点的电场强度大小为Ec=2E-14E=74E,方向水平向左,故C、D错误。5.如图甲所示,在水平面上固定一电阻为R、半径为r0的单匝金属线圈,线圈内有一半径为r(rr0)的区域内存在垂直线圈平面向上的匀强磁场,磁场的磁感应强度B
6、随时间t如图乙变化时,令B0r2Rt0=a,B0r02Rt0=b,从上往下看,以顺时针方向的电流为正,下列选项中能正确表示线圈中感应电流I变化的是()答案:D解析:在0t0时间内线圈中产生的感应电动势:E1=BtS=B0t0r2,感应电流I1=E1R=B0r2Rt0=a,根据楞次定律,电流为顺时针方向,即正方向;在t03t0时间内线圈中磁通量不变,产生的感应电流为零;在3t05t0时间内,电动势:E2=BtS=B02t0r2,感应电流I2=E2R=B0r22Rt0=12a,根据楞次定律,电流为逆时针方向,即负方向,故选D。6.如图所示,重12 N的物块G1在三根细绳悬吊下处于静止状态,细绳BP
7、在水平方向,细绳AP偏离竖直方向37角,且细绳BP连在重50 N的物块G2上,物块G2静止于倾角为37的斜面上(sin 37=0.6,cos 37=0.8),g取10 m/s2。则下列说法正确的是()A.绳PB对物块G2的拉力为9 NB.绳PA对P点的拉力为20 NC.斜面对物块G2的摩擦力为37.2 ND.斜面对物块G2的支持力为34.6 N答案:ACD解析:P点受力,如图甲所示,由平衡条件可得:FAcos 37=G1,FAsin 37=FB,解得FB=9 N,FA=15 N,选项A正确,B错误。再分析物块G2的受力情况,如图乙所示。由物体的平衡条件可得Ff=G2sin 37+FBcos 3
8、7,FN+FBsin 37=G2cos 37,FB=FB,由以上三式解得Ff=37.2 N,FN=34.6 N,选项C、D正确。7.右图为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成,若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外,一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点,不计粒子重力,下列说法正确的是()A.极板M比极板N电势高B.加速电场的电压U=ERC.直径PQ=2BqmERD.若一群粒
9、子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群粒子具有相同的比荷答案:AD解析:由左手定则可知,粒子带正电,而粒子在M、N间被加速,所以M板的电势高于N板,A正确;根据电场力提供向心力,则有qE=mv2R,又粒子在加速电场中运动,有qU=12mv2,从而解得U=ER2,B错误;根据洛伦兹力提供向心力,有qvB=mv2r,结合上式可知,PQ=2r=2ERBmq,若一群粒子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点说明运动的直径相同,由于磁感应强度、电场强度与静电分析器的半径不变,则该群粒子具有相同的比荷,C错误,D正确。8.在探究光电效应的实验中,用光照射某种金属,测得该金属表面有光电子逸出的
10、最大入射光波长为0。若用氢原子发出的光照射该金属,已知氢原子从能级3跃迁到能级2时发出的光可使该金属发生光电效应,但从能级4跃迁到能级3发出的光不能使该金属发生光电效应。已知氢原子能级如图所示,真空中的光速为c。则()A.该金属的极限频率为c0B.该金属的逸出功大于0.66 eVC.当用氢原子从能级5跃迁到能级3发出的光照射该金属时,该金属一定会发生光电效应D.当用氢原子从其他能级跃迁到能级1发出的光照射该金属时,该金属一定会发生光电效应答案:ABD解析:用光照射某种金属,测得该金属表面有光电子逸出的最大入射光波长为0。根据波长和频率的关系得,该金属的极限频率为c0,故A正确;从能级4跃迁到能
11、级3发出的光不能使该金属发生光电效应。能级间跃迁辐射的光子能量等于两能级间的能级差,发生光电效应的条件是光子能量大于逸出功,所以该金属的逸出功大于从能级4跃迁到能级3发出的光子能量,即该金属的逸出功大于0.66 eV,故B正确;若用氢原子发出的光照射该金属,已知氢原子从能级3跃迁到能级2时发出的光可使该金属发生光电效应,即该金属的逸出功小于1.89 eV,所以当用氢原子从能级5跃迁到能级3发出的光照射该金属时,该金属不一定会发生光电效应,故C错误;当用氢原子从其他能级跃迁到能级1发出的光照射该金属时,发出的光子能量大于或等于10.20 eV,所以该金属一定会发生光电效应,故D正确。二、实验题(
12、本题共2小题,共20分)9.(8分)某课外活动小组利用竖直上抛运动来验证机械能守恒定律:甲乙(1)某同学用20分度游标卡尺测量小球的直径,读数如图甲所示,小球直径为cm。用如图乙所示的弹射装置小球竖直向上抛出,先后通过光电门A、B,计时装置测出小球通过A、B的时间分别为2.55 ms、5.15 ms,由此可知小球通过光电门A、B时的速度分别为vA、vB,其中vA= m/s(保留两位有效数字)。(2)用刻度尺测出光电门A、B间的距离h,已知当地的重力加速度为g,只需要比较2gh与是否相等就可以验证机械能是否守恒(用题目中涉及的物理量符号来表示)。(3)通过多次的实验发现,小球通过光电门A的时间越
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