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A.汽車和最終速度一定大于v 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網A.選修3-3
(1)有以下說法:其中正確的是
 

A.“用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應油酸膜的面積
B.理想氣體在體積不變的情況下,壓強p與熱力學溫度T成正比
C.氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大
D.物理性質各向同性的一定是非晶體
E.液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的
F.控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達到動態平衡后該飽和汽的質量增大,密度增大,壓強也增大
G.讓一小球沿碗的圓弧型內壁來回滾動,小球的運動是可逆過程
(2)如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質量為m,現對汽缸緩緩加熱使汽缸內的空氣溫度從TI升高到T2,且空氣柱的高度增加了△l,已知加熱時氣體吸收的熱量為Q,外界大氣壓強為p0,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?請在下面的圖乙的V-T圖上大致作出該過程的圖象(包括在圖象上標出過程的方向).
B.選修3-5
(1)下列說法中正確的是 
A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的方向與線圈中電流流向相同
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.235U的半衰期約為7億年,隨地球環境的變化,半衰期可能變短
(2)下列敘述中不符合物理學史的是
A.麥克斯韋提出了光的電磁說
B.愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
C.湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D.貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Pa)和鐳(Ra)
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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A.選修3-3
(1)有以下說法:其中正確的是______.
A.“用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應油酸膜的面積
B.理想氣體在體積不變的情況下,壓強p與熱力學溫度T成正比
C.氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大
D.物理性質各向同性的一定是非晶體
E.液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的
F.控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達到動態平衡后該飽和汽的質量增大,密度增大,壓強也增大
G.讓一小球沿碗的圓弧型內壁來回滾動,小球的運動是可逆過程
(2)如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質量為m,現對汽缸緩緩加熱使汽缸內的空氣溫度從TI升高到T2,且空氣柱的高度增加了△l,已知加熱時氣體吸收的熱量為Q,外界大氣壓強為p,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?請在下面的圖乙的V-T圖上大致作出該過程的圖象(包括在圖象上標出過程的方向).
(3)一只氣球內氣體的體積為2L,密度為3kg/m3,平均摩爾質量為15g/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,試估算這個氣球內氣體的分子個數.
B.(選修模塊3-4)
(1)下列說法中正確的是______
A.交通警通過發射超聲波測量車速,利用了波的干涉原理
B.電磁波的頻率越高,它所能攜帶的信息量就越大,所以激光可以比無線電波傳遞更多的信息
C.單縫衍射中,縫越寬,條紋越亮,衍射現象也越明顯
D.地面上測得靜止的直桿長為L,則在沿桿方向高速飛行火箭中的人測得桿長應小于L
(2)如圖所示,一彈簧振子在MN間沿光滑水平桿做簡諧運動,坐標原點O為平衡位置,MN=8cm.從小球經過圖中N點時開始計時,到第一次經過O點的時間為0.2s,則小球的振動周期為______s,振動方程的表達式為x=______cm;
(3)一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P此時刻沿-y運動,經過0.1s第一次到達平衡位置,波速為5m/s,那么:
①該波沿______(選填“+x”或“-x”)方向傳播;
②圖中Q點(坐標為x=7.5m的點)的振動方程y=______cm;
③P點的橫坐標為x=______m.
C.選修3-5
(1)下列說法中正確的是______
A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的方向與線圈中電流流向相同k
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.235U的半衰期約為7億年,隨地球環境的變化,半衰期可能變短
(2)下列敘述中不符合物理學史的是______
A.麥克斯韋提出了光的電磁說
B.愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
C.湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D.貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Pa)和鐳(Ra)
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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A.選修3-3
(1)有以下說法:其中正確的是______.
A.“用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應油酸膜的面積
B.理想氣體在體積不變的情況下,壓強p與熱力學溫度T成正比
C.氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大
D.物理性質各向同性的一定是非晶體
E.液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的
F.控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達到動態平衡后該飽和汽的質量增大,密度增大,壓強也增大
G.讓一小球沿碗的圓弧型內壁來回滾動,小球的運動是可逆過程
(2)如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質量為m,現對汽缸緩緩加熱使汽缸內的空氣溫度從TI升高到T2,且空氣柱的高度增加了△l,已知加熱時氣體吸收的熱量為Q,外界大氣壓強為p,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?請在下面的圖乙的V-T圖上大致作出該過程的圖象(包括在圖象上標出過程的方向).
B.選修3-5
(1)下列說法中正確的是 
A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的方向與線圈中電流流向相同
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.235U的半衰期約為7億年,隨地球環境的變化,半衰期可能變短
(2)下列敘述中不符合物理學史的是
A.麥克斯韋提出了光的電磁說
B.愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
C.湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D.貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Pa)和鐳(Ra)
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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A.選修3-3
(1)有以下說法:其中正確的是
AEF
AEF

A.“用油膜法估測分子的大小”實驗中油酸分子直徑等于純油酸體積除以相應油酸膜的面積
B.理想氣體在體積不變的情況下,壓強p與熱力學溫度T成正比
C.氣體分子的平均動能越大,氣體的壓強就越大
D.物理性質各向同性的一定是非晶體
E.液體的表面張力是由于液體分子間的相互作用引起的
F.控制液面上方飽和汽的體積不變,升高溫度,則達到動態平衡后該飽和汽的質量增大,密度增大,壓強也增大
G.讓一小球沿碗的圓弧型內壁來回滾動,小球的運動是可逆過程
(2)如圖甲所示,用面積為S的活塞在汽缸內封閉著一定質量的空氣,活塞上放一砝碼,活塞和砝碼的總質量為m,現對汽缸緩緩加熱使汽缸內的空氣溫度從TI升高到T2,且空氣柱的高度增加了△l,已知加熱時氣體吸收的熱量為Q,外界大氣壓強為p0,問此過程中被封閉氣體的內能變化了多少?請在下面的圖乙的V-T圖上大致作出該過程的圖象(包括在圖象上標出過程的方向).
(3)一只氣球內氣體的體積為2L,密度為3kg/m3,平均摩爾質量為15g/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,試估算這個氣球內氣體的分子個數.
B.(選修模塊3-4)
(1)下列說法中正確的是
BD
BD

A.交通警通過發射超聲波測量車速,利用了波的干涉原理
B.電磁波的頻率越高,它所能攜帶的信息量就越大,所以激光可以比無線電波傳遞更多的信息
C.單縫衍射中,縫越寬,條紋越亮,衍射現象也越明顯
D.地面上測得靜止的直桿長為L,則在沿桿方向高速飛行火箭中的人測得桿長應小于L
(2)如圖所示,一彈簧振子在MN間沿光滑水平桿做簡諧運動,坐標原點O為平衡位置,MN=8cm.從小球經過圖中N點時開始計時,到第一次經過O點的時間為0.2s,則小球的振動周期為
0.8
0.8
s,振動方程的表達式為x=
4cos
5πt
2
4cos
5πt
2
cm;
(3)一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P此時刻沿-y運動,經過0.1s第一次到達平衡位置,波速為5m/s,那么:
①該波沿
-x
-x
(選填“+x”或“-x”)方向傳播;
②圖中Q點(坐標為x=7.5m的點)的振動方程y=
5cos
5πt
3
5cos
5πt
3
cm;
③P點的橫坐標為x=
2.5
2.5
m.
C.選修3-5
(1)下列說法中正確的是
BC
BC

A.X射線是處于激發態的原子核輻射出的方向與線圈中電流流向相同k
B.一群處于n=3能級激發態的氫原子,自發躍遷時能發出3種不同頻率的光
C.放射性元素發生一次β衰變,原子序數增加1
D.235U的半衰期約為7億年,隨地球環境的變化,半衰期可能變短
(2)下列敘述中不符合物理學史的是
BCD
BCD

A.麥克斯韋提出了光的電磁說
B.愛因斯坦為解釋光的干涉現象提出了光子說
C.湯姆生發現了電子,并首先提出原子的核式結構模型
D.貝克勒爾通過對天然放射性的研究,發現了放射性元素釙(Pa)和鐳(Ra)
(3)兩磁鐵各固定放在一輛小車上,小車能在水平面上無摩擦地沿同一直線運動.已知甲車和磁鐵的總質量為0.5kg,乙車和磁鐵的總質量為1.0kg.兩磁鐵的N極相對.推動一下,使兩車相向運動.某時刻甲的速率為2m/s,乙的速率為3m/s,方向與甲相反.兩車運動過程中始終未相碰,則兩車最近時,乙的速度為多大?

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質量為m的汽車以的恒定功率p沿傾角為的傾斜路面向上行駛,最終以速度v勻速運動.若保持汽車的功率p不變,使汽車沿這個傾斜路面向下運動,最終勻速行駛(汽車上坡和下坡時的阻力不變),由此可知

A.

汽車的最終速度一定大于v

B.

汽車的最終速度可能小于v

C.

汽車受的阻力一定大于mg·sin

D.

汽車受的阻力可能小于mg·sin

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一、選擇題(每小題4分,共48分)

1.BC:氣體失去了容器的約束會散開,是由于擴散現象的原因;水變成水蒸汽時,需要吸收熱量,分子動能不變,分子勢能增加,選B。氣體體積增大,壓強不變溫度升高,由熱力學第一定律可知,吸熱,故選C。氣體壓強與氣體分子的平均動能和單位體積內的分子數有關,氣體溫度升高,體積變大時,壓強可以不變或減小。

2.A:干路中總電阻變大,電流變小,路端電壓變大;電容器的電荷量變大,電源總功率變小,燈泡變暗。

3.AC:汽車上坡時的牽引力大于下坡時的牽引力,故下坡的速度一定大于v;阻力一定大于重力沿斜面的分力,否則不可能達到勻速運動。

4.D:P點加速運動說明此波向左傳播,故Q點向上運動,N點向上運動。

5.B:子彈上升速度減小,阻力變小,加速度變小,下降時向上的阻力變大,向下的合力變小,加速度仍變小。

6.BD:彈簧的彈性勢能增大,物體的重力勢能減;物體的機械能變小,系統的機械能不變。

7.B:小球的質量未知,動能無法求出;加速度可由公式Δs=at2求出;不是無精度釋放的位置,不滿足相鄰距離奇數之比關系;當地的重力加速度未知,不能驗證小球下落過程中機械能是否守恒。

8.AD;只能外軌高于內軌時,斜面的支持力和重力的合力才能指向軸心;疖囖D變的向心力是重力和支持力的合力,推得:mgtanθ=m; anθ=;得:v2hr;故選AD。

9.AD若彈簧的長度大于原長,說明m2的摩擦力大于其重力的分力,故μ1<μ2;若彈簧的長度小球原長,說明m1的摩擦力大于其重力的分力,μ1>μ2。

10.BC:小燈泡的伏安特性曲線是在電阻變化下畫出的,其斜率不是電阻;電阻是電壓與電流的比值;功率是電壓與電流的乘積。

11.C:物體與衛星的角速度相同,半徑大的線速度大;由a=ω2r可知加速度是衛星的大;該衛星不一定是同步衛星,也可能是和同步衛星相同高度的逆著地球自轉方向的衛星。

12.A:將每個區域的電場合成,畫出垂直電場線的等勢面。

二、實驗題(12分)

13.(1)0.830 (3分)(2)D。3分)(3)B。3分) (4)9.76 (3分)

14.(10分)解:設O點距A點的距離為h,AB的距離s,下落時間為t1,初速度為v0,則無電場平拋時,水平:s=v0t1 (1分)   豎直:h=   。1分)

得:s=                        。2分)

有電場平拋時,水平:2s=v0t2 (1分)   豎直:h=     (1分)

豎直方向的加速度 a=(1分) 代入得:2s=。1分)

解得:E=                         。3分)

15.(10分)解:(1)依題知,木塊受到的滑動摩擦力為3.12N。1分)

  而 f=μN=μmg                 (2分)

   得動摩擦因數μ==0.4       (2分)

學科網(Zxxk.Com)。2)木塊受力如圖所示,根據牛頓第二定律有

F-mgsinθ-f1=ma    ①               。2分)

而f1=μN1=μmgcosθ    ②        。2分)

聯立①②式并代入數據解得:F=8.7N   。1分)

16.(10分)解:設3m的物體離開彈簧時的速度v1,

根據動量守恒定律,有

  (3m+m)v0=m?2v0+3mv1                     (3分)

解得:v1                           (2分)

根據動能定理,彈簧對兩個物體做的功分別為:

W1m(2v0)2mv02mv02                   (2分)

W23m(v0)23mv02=-mv02                。2分)

彈簧對兩個物體做的功分別為:W=W1+W2         。1分)

17.(10分)解:(1)物體由A到B,設到達B點速度為vt,由動能定理得:

Eqx0-μmgx0。2分) 解得:vt

由公式:0--2μgs  (1分)

得物塊距OO / 的最大水平距離:s==x0                       (1分)

   (2)設物塊在傳送帶上速度減為零后,從傳送帶返回達到與傳送帶相同的速度v0時的位移為x,由動能定理得:μmgx=-0              。1分)

  得:x=x0<x0,故物塊沒有到達B點時,已經達到了和傳送帶相同的速度。

(1分)

  物塊在傳送帶上向左運動的時間:t1      (1分)

    物塊從左向右返回到與傳送帶具有相同速度v0的時間:  (1分)

  物塊相對傳送帶運動的過程中傳送帶的位移:s1=v0(t1+t2)              (1分)

  傳送帶所受到的摩擦力:f=μmg

  電動機對傳送帶多提供的能量等于傳送帶克服摩擦力做的功:

  W=fs1=μmg×             。1分)

  說明:其它方法正確同樣得分。

 

 

 

 

 


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