第 1 页 共 23 页 2009 年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ) 一、选择题(本题共 8 小题.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项 正确,有的有多个选项正确.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.(6 分)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是( ) A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等 B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等 C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致 D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍 2.(6 分)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在 0~0.4s 时间内的 v﹣t 图 象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和 图中时间 t1 分别为( ) A. 和0.30s B.3 和 0.30s C. 和0.28s D.3 和 0.28s 3.(6 分)如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖 直隔板分隔为左右两部 分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均 绝热.初始时隔板静止,左右两边气体温度相等.现给电热丝提供一微弱电 流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相 比( ) A.右边气体温度升高,左边气体温度不变 B.左右两边气体温度都升高 C.左边气体压强增大 第 1 页(共 23 页) 第 2 页 共 23 页 D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量 4.(6 分)图为测量某电源电动势和内阻时得到的 U﹣I 图线.用此电源与三个 阻值均为 3Ω 的电阻连接成电路,测得路端电压为 4.8V.则该电路可能为( )A. C. B. D. 5.(6 分)氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在 1.62eV 到 3.11eV 之间。由此可推知,氢原子( ) A.从高能级向 n=1 能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短 B.从高能级向 n=2 能级跃迁时发出的光均为可见光 C.从高能级向 n=3 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 D.从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时发出的光为可见光 6.(6 分)如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒 子 M、N 质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将 M、N 从虚线上的 O 点 以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点 a 、b、c 为实线与虚线的交点.已知 O 点电势高于 c 点,若不计重力,则( ) 第 2 页(共 23 页) 第 3 页 共 23 页 A.M 带负电荷,N 带正电荷 B.N 在 a 点的速度与 M 在 c 点的速度大小相同 C.N 在从 O 点运动至 a 点的过程中克服电场力做功 D.M 在从 O 点运动至 b 点的过程中,电场力对它做的功等于零 7.(6 分)以初速度 v0 竖直向上抛出一质量为 m 的小物体。假定物块所受的空 气阻力 f 大小不变。已知重力加速度为 g,则物体上升的最大高度和返回到原 抛出点的速率分别为( ) A. C. 和和B. D. 和和8.(6 分)一玻璃砖横截面如图所示,其中 ABC 构成直角三角形(AC 边未画出 ),AB 为直角边,∠ABC=45°;ADC 为一圆弧,其圆心在 BC 边的中点。此玻 璃的折射率为 1.5.P 为一贴近玻璃砖放置的、与 AB 垂直的光屏。若一束宽 度与 AB 边长度相等的平行光从 AB 边垂直射入玻璃砖,则( ) A.从 BC 边折射出一束宽度与 BC 边长度相等的平行光 B.屏上有一亮区,其宽度小于 AB 边的长度 C.屏上有一亮区,其宽度等于 AC 边的长度 D.当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小然后逐渐变大 第 3 页(共 23 页) 第 4 页 共 23 页 二、解答题(共 5 小题,满分 72 分) 9.(5 分)某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻.完成下列测量步骤: (1)检查多用电表的机械调零. (2)将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,将选择开关拔至电阻测量挡适当 的量程处. (3)将红、黑表笔 ,进行欧姆调零. 表笔接二极管正极,将 (4)测反向电阻时,将 表笔接二极管负 极,读出电表示数. (5)为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘 (填“左侧” 、“右侧”或“中央”);否则,在可能的条件下,应重新选择量程,并重复步骤 (3)、(4). (6)测量完成后,将选择开关拔向 位置. 10.(13 分)某同学用图 1 所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果 在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐 标纸丢失了一部分,剩余部分如图 2 所示。图 2 中水平方向与竖直方向每小 格的长度均代表 0.10m,P1、P2 和 P3 是轨迹图线上的 3 个点,P1 和 P2、P2 和 P3 之间的水平距离相等。 完成下列真空:(重力加速度取 9.8m/s2) (1)设 P1、P2 和 P3 的横坐标分别为 x1、x2 和 x3,纵坐标分别为 y1、y2 和 y3,从 第 4 页(共 23 页) 第 5 页 共 23 页 图 2 中可读出|y1﹣y2|= m,|y1﹣y3|= m,|x1﹣x2|= m( 保留一位小数)。 (2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动。利用(1)中读取的数据, 求出小球运动所用的时间为 可用根号表示)。 s,小球抛出后的水平速度为 (均 (3)已测得小球抛出前下滑的高度为 0.50m。设 E1 和 E2 分别为开始下滑时和抛 出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失 ,= %(保留一位有效数字) 11.(15 分)如图,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间 的变化率 =k,k 为负的常量.用电阻率为 ρ、横截面积为 S 的硬导线做成 一边长为 l 的方框.将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中.求 (1)导线中感应电流的大小; (2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化. 12.(18 分)如图在宽度分别为 l1 和 l2 的两个毗邻的条形区域中分别有匀强磁 场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行 向右.一带正电荷的粒子以速率 v 从磁场区域上边界的 P 点斜射入磁场,然 后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的 Q 点射出. 第 5 页(共 23 页) 第 6 页 共 23 页 已知 PQ 垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到 PQ 的距离为 d .不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比及粒子在磁场与电场中运动时 间之比. 13.(21 分)如图,P、Q 为某地区水平地面上的两点,在 P 点正下方一球形区 域内储藏有石油,假定区域周围岩石均匀分布,密度为 ρ;石油密度远小于 ρ ,可将上述球形区域视为空腔。如果没有这一空腔,则该地区重力加速度( 正常值)沿竖直方向;当存在空腔时,该地区重力加速度的大小和方向会与 正常情况有微小偏离。重力加速度在原竖直方向(即 PO 方向)上的投影相对 于正常值的偏离叫做“重力加速度反常”。为了探寻石油区域的位置和石油储 量,常利用 P 点附近重力加速度反常现象。已知引力常数为 G。 (1)设球形空腔体积为 V,球心深度为 d(远小于地球半径),PQ=x,求空腔 所引起的 Q 点处的重力加速度反常。 (2)若在水平地面上半径 L 的范围内发现:重力加速度反常值在 δ 与 kδ(k>1 )之间变化,且重力加速度反常的最大值出现在半径为 L 的范围的中心,如 果这种反常是由于地下存在某一球形空腔造成的,试求此球形空腔球心的深 度和空腔的体积。 第 6 页(共 23 页) 第 7 页 共 23 页 2009 年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ) 参考答案与试题解析 一、选择题(本题共 8 小题.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项 正确,有的有多个选项正确.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.(6 分)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是( ) A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等 B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等 C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致 D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍 【考点】71:简谐运动;F4:横波的图象;F5:波长、频率和波速的关系.菁优网版权所有 【分析】简谐波传播过程中,介质中质点做简谐振动,介质中质点振动的周期一 定和相应的波的周期相等.质点振动的速度与波的波速是两回事.纵波的传 播方向一定和介质中质点振动的方向在同一直线上.横波的波峰与波谷在振 动方向上的距离是质点振幅的两倍. 【解答】解:A、简谐波传播过程中,介质中质点在波源驱动力作用做受迫振动, 振动周期都等于波的振动周期。故 A 正确。 B、简谐波在同一均匀介质中传播时速度不变,而质点做简谐运动的速度随时间 做周期性变化。故 B 错误。 C、纵波的传播方向一定和介质中质点振动的方向在同一直线上,但不是总是一 致。故 C 错误。 D、横波的波峰与波谷在振动方向上的距离是质点振幅的两倍。故 D 正确。 故选:AD。 【点评】本题考查对描述波的基本物理量的理解.质点振动的周期和频率就等于 波的周期与频率,常常不加区分. 第 7 页(共 23 页) 第 8 页 共 23 页 2.(6 分)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在 0~0.4s 时间内的 v﹣t 图 象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和 图中时间 t1 分别为( ) A. 和0.30s B.3 和 0.30s C. 和0.28s D.3 和 0.28s 【考点】1I:匀变速直线运动的图像.菁优网版权所有 【专题】512:运动学中的图像专题. 【分析】先根据三角形相似知识求出 t1,再根据速度图象的斜率等于加速度求出 甲乙的加速度大小,由牛顿第二定律和第三定律求解两物体质量之比. 【解答】解:根据三角形相似得: = ,得 t1=0.30s。 根据速度图象的斜率等于加速度,得到: 甲的加速度大小为 a 甲= =,乙的加速度大小为 a 乙= =10m/s2 据题,仅在两物体之间存在相互作用,根据牛顿第三定律得知,相互作用力大小 相等,由牛顿第二定律 F=ma 得:两物体的加速度与质量成反比,则有质量之 比为 m 甲:m 乙=a 乙:a 甲=3:1。 故选:B。 【点评】本题一方面考查速度图象的斜率等于加速度;另一方面考查运用数学知 识解决物理问题的能力. 3.(6 分)如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖 直隔板分隔为左右两部 分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均 绝热.初始时隔板静止,左右两边气体温度相等.现给电热丝提供一微弱电 流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相 第 8 页(共 23 页) 第 9 页 共 23 页 比( ) A.右边气体温度升高,左边气体温度不变 B.左右两边气体温度都升高 C.左边气体压强增大 D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量 【考点】99:理想气体的状态方程.菁优网版权所有 【专题】54B:理想气体状态方程专题. 【分析】根据气体状态方程 =C 和已知的变化量去判断其它的物理量;根据热 力学第一定律判断气体的内能变化. 【解答】解:A、B、当电热丝通电后,右侧的气体温度升高气体膨胀,将隔板 向左推,对左边的气体做功,又因左侧气体为绝热过程,由热力学第一定律 知内能增加,气体的温度升高。故 A 错误,B 正确; C、利用 为一常数知,左边的气体压强增大。故C 正确。 D、电热丝放出的热量等于右边气体内能的增加量与对外做功之差,所以右边气 体内能的增加值为电热丝放出的热量减去对左边的气体所做的功,故 D 错误。 故选:BC。 【点评】掌握一定质量的理想气体的内能变化由温度决定,根据气体状态方程找 出新的平衡状态下物理量间的关系. 4.(6 分)图为测量某电源电动势和内阻时得到的 U﹣I 图线.用此电源与三个 阻值均为 3Ω 的电阻连接成电路,测得路端电压为 4.8V.则该电路可能为( )第 9 页(共 23 页) 第 10 页 共 23 页 A. C. B. D. 【考点】BB:闭合电路的欧姆定律.菁优网版权所有 【专题】13:实验题;535:恒定电流专题. 【分析】根据 U﹣I 图形可得电源的电动势和电源的内电阻,根据不同电路来计 算路端电压即可. 【解答】解:由上图可知电源电动势为 6V,电源内阻为 =0.5Ω。 对 A 图 I= =A=4A,U=IR 外=4V; =2.4A,U=IR 外=4.8V; =0.63A,U=5.68V; 对 B 图,I= 对 C 图,I= 对 D 图,I= 故选:B。 =1.2A,U=5.4V.故 B 项正确。 【点评】根据图象求得电源的电动势和内电阻是本题的关键,之后根据闭合电路 欧姆定律来计算即可. 5.(6 分)氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在 1.62eV 到 3.11eV 之间。由此可推知,氢原子( ) 第 10 页(共 23 页) 第 11 页 共 23 页 A.从高能级向 n=1 能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短 B.从高能级向 n=2 能级跃迁时发出的光均为可见光 C.从高能级向 n=3 能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高 D.从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时发出的光为可见光 【考点】J4:氢原子的能级公式和跃迁.菁优网版权所有 【专题】54N:原子的能级结构专题. 【分析】能级间跃迁时辐射的光子能量等于两能级间的能级差,即 Em﹣En=hv。 【解答】解:A、从高能级向 n=1 能级跃迁时,辐射的光子能量最小为 10.20eV, 大于可见光的光子能量,则波长小于可见光的波长。故 A 正确。 B、从高能级向 n=2 能级跃迁时辐射的光子能量最大为 3.40eV,大于可见光的能 量。故 B 错误。 C、从高能级向 n=3 能级跃迁时发出的光的能量最大为 1.51eV,小于可见光的光 子能量。故 C 错误。 D、从 n=3 能级向 n=2 能级跃迁时发出的光子能量为 1.89eV,在可见光能量范围 之内。故 D 正确。 故选:AD。 【点评】解决本题的关键知道能级间跃迁辐射或吸收光子能量满足:Em﹣En=hv。 6.(6 分)如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒 子 M、N 质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将 M、N 从虚线上的 O 点 以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点 a 、b、c 为实线与虚线的交点.已知 O 点电势高于 c 点,若不计重力,则( ) 第 11 页(共 23 页) 第 12 页 共 23 页 A.M 带负电荷,N 带正电荷 B.N 在 a 点的速度与 M 在 c 点的速度大小相同 C.N 在从 O 点运动至 a 点的过程中克服电场力做功 D.M 在从 O 点运动至 b 点的过程中,电场力对它做的功等于零 【考点】AC:电势;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.菁优网版权所有 【专题】531:带电粒子在电场中的运动专题. 【分析】根据粒子的轨迹可判断粒子的电场力方向,O 点电势高于 c 点,根据电 场线与等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可判断出电场方向,从而确 定出粒子的电性.由动能定理可知,N 在 a 点的速度与 M 在 c 点的速度大小 相等,但方向不同.N 从 O 点运动至 a 点的过程中电场力做正功.O、b 间电 势差为零,由动能定理可知电场力做功为零. 【解答】解:A、由题,等势线在水平方向,O 点电势高于 c 点,根据电场线与 等势线垂直,而且由高电势指向低电势,可知电场方向垂直于虚线有 b 指向 c ,根据粒子的轨迹可判断出 a 粒子所受的电场力方向垂直于虚线有 O 指向 a, M 粒子所受的电场力方向垂直于虚线有 b 指向 c,故知 N 粒子带负电,M 带 正电。故 A 错误; B、由动能定理可知,N 在 a 点的速度与 M 在 c 点的速度大小相等,但方向不同 ,速度不同。故 B 正确; C、N 从 O 点运动至 a 点的过程中电场力与速度的夹角为锐角,电场力做正功。 故 C 错误; D、O、b 间电势差为零,由动能定理可知 M 从 O 点运动至 b 点的过程中,电场 力对它做功为零。故 D 正确。 故选:BD。 【点评】本题要根据粒子的轨迹判定电场力方向,根据电场线与等势线垂直的特 第 12 页(共 23 页) 第 13 页 共 23 页 点,分析能否判定电性.由动能定理分析电场力做功是常用的方法. 7.(6 分)以初速度 v0 竖直向上抛出一质量为 m 的小物体。假定物块所受的空 气阻力 f 大小不变。已知重力加速度为 g,则物体上升的最大高度和返回到原 抛出点的速率分别为( ) A. B. C. D. 和和和和【考点】1N:竖直上抛运动.菁优网版权所有 【专题】16:压轴题;511:直线运动规律专题. 【分析】竖直向上抛出的小物体,在上升的过程中,受到的阻力向下,在下降的 过程中,受到的阻力向上,根据物体的受力情况,分过程求解上升的高度和 下降的速度的大小。 【解答】解:在上升的过程中,对物体受力分析由牛顿第二定律可得, mg+f=ma1, 所以上升时的加速度为 a1= ,加速度的方向与初速度的方向相反,即竖直向 下, 2从上升到达最高点的过程中,根据 v2﹣v0 =2a1x 可得, 第 13 页(共 23 页) 第 14 页 共 23 页 上升的最大高度为 x= ==,在下降的时候,对物体受力分析有牛顿第二定律可得, mg﹣f=ma2, 所以下降的加速度的大小为 a2= 从开始下降到返回到原抛出点的过程中,根据 v2=2a2x 可得, v= ,=,所以 A 正确。 故选:A。 【点评】在上升和下降的过程中,小球受到的摩擦力的方向是不同的,根据小球 的受力,由牛顿第二定律求得加速度的大小,根据运动学的规律求解即可。 8.(6 分)一玻璃砖横截面如图所示,其中 ABC 构成直角三角形(AC 边未画出 ),AB 为直角边,∠ABC=45°;ADC 为一圆弧,其圆心在 BC 边的中点。此玻 璃的折射率为 1.5.P 为一贴近玻璃砖放置的、与 AB 垂直的光屏。若一束宽 度与 AB 边长度相等的平行光从 AB 边垂直射入玻璃砖,则( ) A.从 BC 边折射出一束宽度与 BC 边长度相等的平行光 B.屏上有一亮区,其宽度小于 AB 边的长度 C.屏上有一亮区,其宽度等于 AC 边的长度 D.当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小然后逐渐变大 【考点】H3:光的折射定律.菁优网版权所有 【专题】54D:光的折射专题. 第 14 页(共 23 页) 第 15 页 共 23 页 【分析】材料的折射率 n=1.5,临界角小于 45°,从 AB 面射入的所有光线在 AC 面上都发生全反射。从 AB 面中间附近射入的光线到达圆弧 ACD 面时,入射 角较小,不发生全反射,可以从圆弧面折射出来。 【解答】解:A、材料的折射率 n=1.5,临界角小于 45°,从 AB 面射入的所有光 线在 AC 面上都发生全反射,所以没有光线从 BC 边射出,故 A 错误; B、材料的折射率 n=1.5,临界角小于 45°,从 AB 面射入的所有光线在 AC 面上都 发生全反射。从 AB 面中间附近射入的光线到达圆弧 ACD 面时,入射角较小, 不发生全反射,可以从圆弧面折射出来。所以屏上有一亮区,其宽度小于 AB 边的长度,故 B 正确; C、材料的折射率 n=1.5,临界角小于 45°,从 AB 面射入的所有光线在 AC 面上都 发生全反射。从 AB 面中间附近射入的光线到达圆弧 ACD 面时,入射角较小, 不发生全反射,可以从圆弧面折射出来。所以屏上有一亮区,其宽度小于 AB 边的长度,故 C 错误; D、材料的折射率 n=1.5,临界角小于 45°,从 AB 面射入的所有光线在 AC 面上都 发生全反射。从 AB 面中间附近射入的光线到达圆弧 ACD 面时,入射角较小, 不发生全反射,可以从圆弧面折射出来。所以屏上有一亮区,其宽度小于 AB 边的长度,当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小,一 旦越过,折射光线的交点后,亮区渐渐变大。故 D 正确; 故选:BD。 【点评】本题考查对全反射现象的理解和分析能力。当光到达两个介质的界面时 ,要考虑能否发生全反射。 二、解答题(共 5 小题,满分 72 分) 9.(5 分)某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻.完成下列测量步骤: (1)检查多用电表的机械调零. (2)将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,将选择开关拔至电阻测量挡适当 的量程处. (3)将红、黑表笔 短接 ,进行欧姆调零. (4)测反向电阻时,将 红 表笔接二极管正极,将 黑 表笔接二极管负极, 第 15 页(共 23 页) 第 16 页 共 23 页 读出电表示数. (5)为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘 中央 (填“左侧 ”、“右侧”或“中央”);否则,在可能的条件下,应重新选择量程,并重复步 骤(3)、(4). (6)测量完成后,将选择开关拔向 off 挡或交流电压最高挡 位置. 【考点】N6:伏安法测电阻.菁优网版权所有 【专题】13:实验题;535:恒定电流专题. 【分析】用欧姆表测电阻时,红表笔接电源的负极,黑表笔接电源的正极;使用 欧姆表测电阻时,应把红黑表笔短接进行欧姆调零;应选择合适的挡位,使 欧姆表指针指在表盘中央附近;多用电表使用完毕,应把选择开关打到 off 挡 或交流电压最高挡. 【解答】解:(3)将红、黑表笔短接,进行欧姆调零. (4)测反向电阻时,将红表笔接二极管正极,将黑表笔接二极管负极,读出电 表示数. (5)为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘中央. (6)测量完成后,将选择开关拔向 Off 挡或交流电压最高挡位置. 故答案为:(3)短接;(4)红;黑;(5)中央;(6)Off 挡或交流电压最高 挡. 【点评】要掌握欧姆表的使用方法及注意事项,二极管正向偏压很小,二极管反 向偏压电阻很大,相当于断路. 10.(13 分)某同学用图 1 所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果 在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐 标纸丢失了一部分,剩余部分如图 2 所示。图 2 中水平方向与竖直方向每小 格的长度均代表 0.10m,P1、P2 和 P3 是轨迹图线上的 3 个点,P1 和 P2、P2 和 P3 之间的水平距离相等。 第 16 页(共 23 页) 第 17 页 共 23 页 完成下列真空:(重力加速度取 9.8m/s2) (1)设 P1、P2 和 P3 的横坐标分别为 x1、x2 和 x3,纵坐标分别为 y1、y2 和 y3,从 图 2 中可读出|y1﹣y2|= 0.6 m,|y1﹣y3|= 1.6 m,|x1﹣x2|= 0.6 m( 保留一位小数)。 (2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动。利用(1)中读取的数据, 求出小球运动所用的时间为 s,小球抛出后的水平速度为 2.1 m/s (均可用根号表示)。 (3)已测得小球抛出前下滑的高度为 0.50m。设 E1 和 E2 分别为开始下滑时和抛 出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失 ,= 1×10 %(保留一位有效数字) 【考点】MB:研究平抛物体的运动.菁优网版权所有 【专题】13:实验题;518:平抛运动专题. 【分析】据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间,然后利用水平方向 运动特点即可求出平抛的初速度(水平速度)。根据机械能的定义,算出两 个状态的机械能,代入公式即可正确解答。 【解答】解:(1)根据图(2)可解得:|y1﹣y2|=0.6m,|y1﹣y3|=1.6m,|x1﹣x2|=6 ×0.10m=0.6m。 故答案为:0.6;1.6;0.6。 第 17 页(共 23 页) 第 18 页 共 23 页 (2)小球经过 P1 、P2 、和 P3 之间的时间相等,在竖直方向有:h1=0.60m, h2=1.60﹣0.60=1.00m 连续相等时间内的位移差为常数:△h=gt2, 水平方向匀速运动:x=v0t 其中△h=1.00﹣0.60=0.40m,x=0.60m, 代入数据解得:t= s,v0=2.1 m/s 故答案为: ;2.1 m/s。 (3)设开始抛出时所在位置为零势能面,所以有:E1=mgh=0.50×9.8×m=4.9mJ ,E2= =4.41mJ 所以: =10% 故答案为:1×10。 【点评】本题主要考查了平抛运动规律的理解和应用,尤其是有关匀变速直线运 动规律以及推论的应用,同时考查有关机械能的损失问题,是一道考查能力 的好题目。 11.(15 分)如图,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间 的变化率 =k,k 为负的常量.用电阻率为 ρ、横截面积为 S 的硬导线做成 一边长为 l 的方框.将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中.求 (1)导线中感应电流的大小; (2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化. 第 18 页(共 23 页) 第 19 页 共 23 页 【考点】CC:安培力;D8:法拉第电磁感应定律.菁优网版权所有 【专题】539:电磁感应中的力学问题. 【分析】(1)根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据电阻定律 求出线框的电阻,再根据闭合电路欧姆定律求出感应电流的大小. (2)根据 F=BIL,得出 =Il ,可以求出安培力随时间的变化率. 【解答】解:(1)导线框的感应电动势为 E= =①导线框中的电流为 I= ② 式中 R 是导线框的电阻,根据电阻率公式有 R=ρ ③联立①②③式,将 I=﹣ 答:导线中感应电流的大小为﹣ =k 代入得 ④.(2)导线框所受磁场的作用力的大小为 F=BIl⑤ 它随时间的变化率为 =Il ⑥由⑤⑥式得 =.答:磁场对方框作用力的大小随时间的变化率为 .【点评】本题综合运用了法拉第电磁感应定律、电阻定律和闭合电路欧姆定律, 解决本题的关键是熟练这些规律的运用. 12.(18 分)如图在宽度分别为 l1 和 l2 的两个毗邻的条形区域中分别有匀强磁 第 19 页(共 23 页) 第 20 页 共 23 页 场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行 向右.一带正电荷的粒子以速率 v 从磁场区域上边界的 P 点斜射入磁场,然 后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的 Q 点射出. 已知 PQ 垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到 PQ 的距离为 d.不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比及粒子在磁场与电场中运动 时间之比. 【考点】AK:带电粒子在匀强电场中的运动;CI:带电粒子在匀强磁场中的运动 .菁优网版权所有 【专题】16:压轴题;536:带电粒子在磁场中的运动专题. 【分析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,找出圆心根 据牛顿第二定律并结合几何关系列式;在电场中做类似平抛运动,垂直电场 线方向做匀速直线运动,平行电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动, 根据分位移公式列式,最后联立方程组求解. 【解答】解:粒子在磁场中做匀速圆周运动(如图).由于粒子在分界线处的速 度与分界线垂直,圆心 O 应在分界线上,OP 长度即为粒子运动的圆弧的半径 R.由几何关系得 2R2=l1 +(R﹣d)2① 设粒子的质量和所带正电荷分别为 m 和 q,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得 ②设 P’为虚线与分界线的交点,∠POP’=α,则粒子在磁场中的运动时间为 第 20 页(共 23 页) 第 21 页 共 23 页 ③式中 ④粒子进入电场后做类平抛运动,其初速度为 v,方向垂直于电场.设粒子加速度 大小为 a,由牛顿第二定律得 qE=ma ⑤ 由运动学公式有 ⑥l2=vt2⑦ 式中 t2 是粒子在电场中运动的时间 由①②⑤⑥⑦式得 由①③④⑦式得 ⑧答:电场强度与磁感应强度大小之比为 ,粒子在磁场与电场中运动时间 之比为 .【点评】本题关键是明确粒子的运动规律并画出运动轨迹,然后分段按照牛顿第 二定律、向心力公式、类似平抛运动的分位移公式列式求解. 13.(21 分)如图,P、Q 为某地区水平地面上的两点,在 P 点正下方一球形区 域内储藏有石油,假定区域周围岩石均匀分布,密度为 ρ;石油密度远小于 ρ ,可将上述球形区域视为空腔。如果没有这一空腔,则该地区重力加速度( 正常值)沿竖直方向;当存在空腔时,该地区重力加速度的大小和方向会与 正常情况有微小偏离。重力加速度在原竖直方向(即 PO 方向)上的投影相对 于正常值的偏离叫做“重力加速度反常”。为了探寻石油区域的位置和石油储 量,常利用 P 点附近重力加速度反常现象。已知引力常数为 G。 (1)设球形空腔体积为 V,球心深度为 d(远小于地球半径),PQ=x,求空腔 第 21 页(共 23 页) 第 22 页 共 23 页 所引起的 Q 点处的重力加速度反常。 (2)若在水平地面上半径 L 的范围内发现:重力加速度反常值在 δ 与 kδ(k>1 )之间变化,且重力加速度反常的最大值出现在半径为 L 的范围的中心,如 果这种反常是由于地下存在某一球形空腔造成的,试求此球形空腔球心的深 度和空腔的体积。 【考点】4F:万有引力定律及其应用.菁优网版权所有 【专题】16:压轴题;528:万有引力定律的应用专题. 【分析】(1)如果将近地表的球形空腔填满密度为 ρ 的岩石,则该地区重力加 速度便回到正常值。 根据万有引力等于重力列出等式,结合几何关系求出空腔所引起的 Q 点处的重 力加速度反常。 (2)由第一问当中的重力加速度反常的表达式得出重力加速度反常△g′的最大 值和最小值。重力加速度反常的最大值出现在半为 L 的范围的中心,则重力 加速度反常最大值 kδ 就是在 P 点!最小值 g 就是在 Q 点 重力加速度反常值在 δ 与 kδ(k>1)之间变化,带入等式求解。 【解答】解:(1)如果将近地表的球形空腔填满密度为 ρ 的岩石,则该地区重 力加速度便回到正常值。因此,重力加速度反常可通过填充后的球形区域产 生的附加引力 =m△δ①来计算,式中的 m 是 Q 点的质量,M 是填充后球 形区域的质量,M=ρV②。 而 r 是球形空腔中心 O 至 Q 点的距离 r= ③△δ 在数值上等于由于存在球形空腔所引起的 Q 点处重力加速度改变的大小。Q 点处重力加速度改变的方向沿 OQ 方向,重力加速度反常△δ′是这一改变在竖 第 22 页(共 23 页) 第 23 页 共 23 页 直方向上的投影△δ′= 联立以上式子得△δ′= ④,⑤ (2)由⑤式得,重力加速度反常△δ′的最大值和最小值分别为 (△δ′)max =⑥(△δ′)min =⑦由题设有(△δ′)max=kδ、(△δ′)min=δ⑧ 联立以上式子得,地下球形空腔球心的深度和空腔的体积分别为 d= ,V= 答:(1)空腔所引起的 Q 点处的重力加速度反常是 (2)此球形空腔球心的深度是 ,空腔的体积是 。【点评】本题考查万有引力部分的知识,逆向思维。填满岩石就回到正常值,则 反常就是这部分岩石的引力引起的! 第 23 页(共 23 页)
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