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二模物理试题答案
1.B 2.C 3.A 4. C 5.D 6.B 7.C 8.BC 9.BD 10.AD
7.【详解】
A.物块在缓慢移动过程中,以小环 O 为对象,由于小环 O 两侧轻绳 1 的张力大小总是相等,则小环 O 两
侧轻绳 1 的张力合力沿 MON 平分线上,根据受力平衡可知,轻绳 2 的延长线始终平分 MON ,故 A 错
误;
B.施加拉力 F 前,以小环 O 为对象,受到轻绳 2 的拉力等于物块 P 的重力 mg ,竖直方向根据受力平衡可
3
得: 2T1 cos30 = mg 解得轻绳 1 的张力大小为:T = mg 故 B 错误;
1 3
C.物块在缓慢移动过程中,由于 M、N 之间的轻绳 1 长度不变,根据数学知识可知,小环 O 的运动轨迹为
椭圆,M、N 为椭圆的两个焦点;当轻绳 2 与 MN 连线方向垂直时,小环 O 刚好位于椭圆的短轴顶点上,
根据椭圆知识可知此时 MON 最大,则此过程 MON = 逐渐增大,以小环 O 为对象,根据受力平衡可
T
得: 2TT cos = 可得:T= 2
1 2 1 2cos
可知此过程经绳 1 的张力一直增大, 故 C 正确;
D.物块在缓慢移动过程中,由拉幂定理得 F 越来越大,故选 C。
10.【详解】
A.刚开始时线框相对于磁场的速度最大,此时感应电动势最大,ab、cd 均切割磁感线,产生感应电动势
R
方向相同,则总电动势为 E总 = 2 BLv0 ,因线框电阻为 R,则 ad 部分电阻为 ,则 b、c 两点间的电压的最
6
总
E BLv0
大值为Ebc = = ,A 正确;
6 3
B.磁场向右运动,相当于线框切割磁感线,ab、cd 所处的磁场区域会不断发生变化,结合右手定则可分
析出金属框中电流方向并不是不变的,B 错误;
CD.设玩具车最大速度为 v,则相对于磁场的速度为 v0-v,此时总电动势为 E=2 BL ( v0 - v )
2BL ( v-- v ) 4 B2 L 2 ( v v )
总安培力为: F=2 BIL = 2 B 0 L = 0
RR
4B2 L 2 ( v- v )
因玩具车所受阻力为其对地速度的 k 倍,则有: f= kv = F = 0
R
4B2 L 2 v
可得: v = 0
kR+ 4 B2 L 2
4B2 L 2 ( v- v ) v
玩具车达到最大速度时即匀速时,经上分析可知安培力的功率为: P= Fv = 0
1 R
2 2 2 2
E 4B L ( v0 - v ) v0
电功率为: P = = ,仅当 v0 - v = v 即: v = 才有: PP1= 2
2 RR 2
C 错误 D 正确。故选 AD。
11.【答案】(1)BD/DB(1 分) (2)一(1 分) B 和 C(1 分) 2:1(1 分) (3)B(1 分)
(4)质量和半径一定的条件下,物体做圆周运动的向心力大小与角速度的平方成正比(2 分)
【详解】(1)在该实验中,通过控制质量、半径、角速度中两个物理量相同,探究向心力与另外一个物理
量之间的关系,采用的科学方法是控制变量法。
A.探究平抛运动的特点,例如两球同时落地,两球在竖直方向上的运动效果相同,应用了等效思想,故
A 错误;
B.当一个物理量与多个物理量相关时,应采用控制变量法,探究该物理量与某一个量的关系,在探究影
响导体电阻的因素实验中使用了控制变量法,故 B 正确;
C.探究两个互成角度的力的合成规律,应用了等效替代法,故 C 错误;
D.探究加速度与物体受力、物体质量的关系,应用了控制变量法,故 D 正确。
故选 BD。
(2)变速塔轮边缘处的线速度相等,根据
v=r
在探究向心力大小与半径的关系时,需控制小球质量、角速度相同,运动半径不同,故需要将传动皮带调
至第一层塔轮,将两个质量相等的钢球分别放在 B 和 C 位置。
左右两球所受向心力大小之比为
F 左:F 右=n 左:n 右=2:1
(3)该方法可行,用手机拍照后再通过照片读出两边标尺露出的格数,这样可以准确读出某一时刻两边
标尺露出的格数,并通过格数得出向心力与角速度的关系,手柄转速变化时,两边标尺露出的格数同时变
化,仍可通过格数得出向心力与角速度的关系,故不需要匀速转动手柄。
故选 B。
(4)变速塔轮边缘处的线速度相等,根据
v=r
左右两小球的角速度之比为
w左 : w右 =RR3 :3 3 = 1:3
可得的实验结论是:质量和半径一定的条件下,物体做圆周运动的向心力大小与角速度的平方成正比。
12.【答案】
pUd 2
(1)1(1 分) (2)A(1 分) D(1 分) E(1 分) (3)见解析(2 分) (4) (2 分)
4Il
【详解】(1)先用多用电表欧姆挡的10 挡粗测铅笔芯电阻,指针偏转如图(a)所示,可知待测电阻阻值
较小,为了进一步测量电阻值,可将旋钮调至1挡后再次进行测量。
(2)因电源电动势为 3V,则电压表应选择 A;电路中最大电流不超过 0.6A,则电流表应选择 D;滑动变
阻器应选择与待测电阻阻值相当的 E;
(3)要求测量电路的电压从 0 开始变化,则滑动变阻器应采用分压接法;由于待测电阻较小,远小于电
压表内阻,则电流表应采用外接法,实物连线如图所示
(4)根据电阻定律
rl
R =
s
s = (\f(d,2))2
U
R =
I
可得
pUd 2
r =
4Il
3R
13.【答案】(1) 3 ;(2)
c
【详解】(1)根据几何关系,已知材料绕底面上的水平直径 AB 转动 30时,激光的入射角
1=30 (1 分)
设折射角为 2,根据几何关系知
3
R 3
tan(2-30)= 3 = (1 分)
3
R
解得
2=60 (1 分)
根据折射定律
sin2
n = (1 分)
sin1
解得
n = 3 (1 分)
(2)根据折射定律
c
v = (1 分)
n
得
3
v = c (1 分)
3
激光在半球形透明材料传播的距离为
s=R (1 分)
s=vt (1 分)
解得
3R
t= (1 分)
c
14.【答案】(1)Error! (2)s=0.0625m
【详解】(1)A 刚开始运动时轨道的弹力提供向心力
2
v
0 (1 分)
FN = mA
r
A 所受摩擦力为
f=mAg (1 分)
根据牛顿第二定律
2
2
F + f =mAa (1 分)
N
解得
Error! (1 分)
【以下解法同样给分:
A 的向心加速度和切向加速度大小分别为
Error! (1 分)
at = g (1 分)
故
Error! (2 分)】
(2)设 A 与 B 碰前瞬间的速度为 v,根据动能定理
1 1 2
2
-mAgr = mAv - mAv (1 分)
2 2 0
解得
v=1m/s (1 分)
根据动量守恒
mA v= m A v 1 + m B v 2 (1 分)
根据机械能守恒
1 1 1
m v2= m v 2 + m v 2 (1 分)
2A 2 A 1 2 B 2
解得
v2=0.5m/s (1 分)
又
2
1
-mBgs = 0 - mBv (1 分)
2 2
解得
s=0.0625m (1 分)
【以下解法同样给分:
B 的切向加速度
2
aB =m g = 2m/s (1 分)
B 沿着切向方向做匀减速运动,则
2
v
s= 2 =0.0625m (1 分)】
2aB
L
15.【答案】(1)ym = (2)形成的亮斑是一条线段(或直线) (3)
4
2 2
Lm = 2(\f(1,B)\r(,\f(mU0,2e)) + \r(,\f(mU0,2eB ) + \f(L ,16)))
2 - 3 mU0
(4)x=rm(1-cost)= ,y=(ym+rmsint)=(\f(L,4) + \f(1,2B)\r(,\f(mU0,2e)))
2B 2e
【详解】解:(1)电子在电场中加速度,由动能定理
2
1
eU0 = mv (1 分)
2 0
得
2eU0
v0 = (1 分)
m
在两极板间运动时,有
L = v0t (1 分)
1
2
ym = at (1 分)
2
U0
e = ma (1 分)
L
解得
L
ym = (1 分)
4
(2)形成的亮斑是一条线段(或直线) (2 分)
(3)粒子飞出两极板时
eu L e
vy = at = = u (1 分)
mL v0 2mU0
1 eu uL
y = t2 =
2 mL 4U0
此后,粒子沿着中心轴线方向做匀速运动,在 xOy 平面上以 vy 的速度做匀速圆周运动
2
v
y (1 分)
evyB = m
r
解得
u m
r = (1 分)
B 2eU0
可得
r 4 mU0
tan = =
y BL 2e
可知q 为定值,即不同位置出射的粒子的圆心在同一条线上。
随着 z 的取值不同,形成的亮斑一直是一条直线,且在旋转。如图所示
所以亮斑的最大长度为
L=2 r + r2 + y 2
m m m m (1 分)
又
1 mU0
rm = (1 分)
B 2e
故
2 2
Lm = 2(\f(1,B)\r(,\f(mU0,2e)) + \r(,\f(mU0,2eB ) + \f(L ,16))) (1 分)
(4)电子在 xOy 平面上的投影为圆周运动,电子在磁场中的运动时间为
z m
t = = (1 分)
v0 6eB
电子旋转的角速度为
2 eB
= = (1 分)
T m
偏离中心轴线最大位移处进入水平磁场的电子打在荧光屏上距 y 轴最远,即
2 - 3 mU0
x=rm(1-cost)= (1 分)
2B 2e
y=(ym+rmsint)=(\f(L,4) + \f(1,2B)\r(,\f(mU0,2e))) (1 分)