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题目列表(包括答案和解析)

05(河北、河南、安徽、山西)16 .(20分) 图1中B为电源,电动势,内阻不计。固定电阻,R2

为光敏电阻。C为平行板电容器,虚线到两极板距离相等,极板长,两极板的间距。S为屏,与极板垂直,到极板的距离。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的三个扇形a、b和c构成,它可绕轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R2时,R2的阻值分别为1000Ω、2000Ω、4500Ω。有一细电子束沿图中虚线以速度连续不断地射入C。已知电子电量,电子,电子质量。忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。假设照在R2上的光强发生变化时R2阻值立即有相应的改变。

(1)设圆盘不转动,细光束通过b照射到R2上,求电子到达屏S上时,它离O点的距离y。(计算结果保留二位有效数字)。

(2)设转盘按图1中箭头方向匀速转动,每3秒转一圈。取光束照在a、b分界处时t=0,试在图2给出的坐标纸上,画出电子到达屏S上时,它离O点的距离y随时间t的变化图线(0—6s间)。要求在y轴上标出图线最高点与最低点的值。(不要求写出计算过程,只按画出的图线评分。)

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05(广东卷)35  ⑴如图9所示,氢原子从n>2的某一能级跃迁到n=2的能级,

辐射出能量为2.55eV的光子。

问最少要给基态的氢原子提供多少电子伏特的能量,才能使它

辐射上述能量的光子?请在图9中画出获得该能量后的氢原子

可能的辐射跃迁图。

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05(上海卷)18 .对“落体运动快慢”、“力与物体运动关系”等问题,亚里士多德和伽利略存在着不同的观点.请完成下表:

亚里士多德的观点

伽利略的观点

落体运动快慢

重的物体下落快,轻的物体下落慢

力与物体运动关系

维持物体运动不需要力

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05(上海卷)31 .(6分)部分电磁波的大致波长范围如图所

示.若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象,可选用___________波段的电磁波,其原因是_______________________________________________________。

 

 

 

 

 

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05(广东卷)67 热力学第二定律常见的表述有两种。

第一种表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化;

第二种表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化。

图10(a)是根据热力学第二定律的第一种表述画出的示意图:外界对制冷机做功,使热量从低温物体传递到高温物体。请你根据第二种表述完成示意图10(b)。根据你的理解,热力学第二定律的实质是_________________________。

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一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分

题   号

1

2

3

4

5

答   案

B

C

D

B

B

 

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

题   号

6

7

8

9

答   案

AC

BC

CD

BC

 

三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填在答题卡相应的位置.

10、        

11、 ⑴F2正比于H    直线 

     ⑵F与Q成正比   其中k为常数

12选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答则按A、B两小题评分.)

A. (选修模块3-3) (12分)

⑴ACD    (2)放   320  (3)0.12

B. (选修模块3-4) (12分)

⑴BC  ⑵ 0.1 -0.5sin20πt   ⑶  紫  紫

C. (选修模块3-5) (12分)

    ⑴AD  ⑵卢瑟福  ⑶ 

四、计算题:本题共3小题,共47分.解答时请写出必要文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中须明确写出数值和单位.

13.(1)在纸面内加匀强电场时,设场强为E,电子从M点运动到N点用时t,则

电子的加速度                      ①

电子运动到N点时在y轴方向的速度        ②

沿y轴方向有                       ③

                   ④

解①②③④得                       ⑤

(2)电子在x轴方向,有                 ⑥

解①④⑤⑥得   ON=2l0                                       ⑦

(3)如图是电子在匀强磁场中的运动轨迹,圆心是O1,设半径为R.

由几何关系得                   ⑧

电子做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,即       ⑨

解⑧⑨得

14.⑴木块滑至B过程中,由动能定理得: 得:(2分)

对木块从A滑至B过程由能量守恒得:  解得:μ = 0.2(2分)

⑵设木块滑动距离x时停止,由能量守恒得: 

代入数据得:x=3L …………………(2分)

另解x′=3.5L舍去,因为当x′=3.5L时,竖直悬挂部分绳的重力为5.5mg,木块所受的摩擦力为15μ1mg=5.25 mg<5.5mg,所以木块不可能停止运动。(2分)

⑶设木块能滑动到E处停止,对木块从A滑至E过程由能量守恒得:

  解得:(2分)

又因此时竖直悬挂部分绳的重力为6mg,木块所受的摩擦力为15μ2mg=mg<6mg,

所以不存在一个μ2值,能使木块最终停在E处。(2分)

15:

⑴对C:……………………………………①

  对D:…②

由①②解得:……………………………………③

             ………………………………………④

(2)磁场中速度为v,则回路中电动势:……⑤

                        回路中电流:………⑥

                        C棒所受安培力:…⑦

C进入磁场前的过程:……………………………⑧

C在磁场中且D尚未进入磁场时,由于都匀速运动,则:

        ……………………………………⑨

联立④⑤⑥⑦⑧⑨解得:……………………⑩

(3)由题意得,两磁场的间隔大小也为d

由能量转化与守恒定律得 :

(4)

 


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