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浙江省高考《新编精品》单科卷
理综物理试卷六 答案
1、分析与解:根据位移、末速度和时间,只能求出加速度。故选D。
2、分析与解:对B进行受力分析,B在缓慢上升的过程中,拉力F逐渐增大。再整体考虑,地面的摩擦力增大。故选C。
3、分析与解:由题意可知b光偏折更厉害,b光频率更高,则b能量大,A项错误;因b光的临界角较小,故顺时针旋转时b光先于a光发生全反射现象,B错误;由知,a光干涉条纹间距较大,C项正确;同种介质中,频率越低的光对应的传播速度越大,但在真空中光速都相同,D项错。故选C。
4、分析与解:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,此时运动天体的运动半径为R,所受向心力为,AC错;第二种形式是三颗星位于边长为L的等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,此时运动天体的运动半径为,所受的向心力为,B错D对。故选D。
5、分析与解:波沿x轴正向传播,波前在x=13m处,此时振动方向向上,A正确。Δx=vt=18m,所以波刚刚传到x=31m处,x=9m处的质点的位移为-5cm。故选AD。
6、分析与解:在O点场强为,在d点场强为故A错;在Od之间根据对称性可知,合场强沿Od,从O指向d,故电势O大于d,场强方向一致。故选BC。
7、分析与解:线圈通电的瞬间产生方向向上的磁场,依据楞次定律,圆板转动如同形成环形电流产生向下的磁场,若小球带负电可判断出圆板转动方向与线圈中的电流流向相同。故选BD。
8、分析与解:(1)①M的质量远大于m的质量 ② 不挂钩码时对小车平衡摩擦力
(2)1.094 0.912 (3)所挂钩码的总重量
(4)M的质量没有远大于m的质量,合外力做功的一部分能量使钩码的动能增加;
改进建议:①考虑钩码的动能的变化,以的值为横坐标
或②增加小车的质量,扩大M与m的比值。
A
B
C
-
+
b
9、分析与解:(1)增大 (2)如图所示。(3)0.32W(0.30~0.34都对)
10、分析与解:(1)小球在光滑圆轨道上滑行时,机械能守恒,设小球滑过C点时的速度为vc,通过甲环最高点速度为v′,根据小球对最高点压力为零,由圆周运动公式有
取轨道最低点为零势能点,由机械守恒定律
由两式消去v′,可得:
同理可得小球滑过D点时的速度
(2)小球从在甲轨道左侧光滑轨道滑至C点时机械能守恒,有
解得:
(3)设CD段的长度为l,对小球滑过CD段过程应用动能定理
由三式联立解得:
11、分析与解:(1)设当物体A刚刚离开地面时,弹簧的伸长量为为xA,由:
kxA=mg
此时以B为研究对象,物体B受到重力mg、弹簧的弹力kxA、细线的拉力T三个力的作用。设物体B的加速度为a,根据牛顿第二定律,
对B有: T—mg—kxA=ma
对C有: 4mgsinα—T=4ma
由以上两式得:4mgsinα—mg—kxA =5ma
当B获得最大速度时,有: a = 0
解得:sinα=1/2
所以:α=300
(2)开始时弹簧压缩的长度为:xB=mg/k
当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:
h=xA+ xB
由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零。且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vBm,由动能定理:
解得:
12、分析与解:
(1)粒子在磁场中作圆弧运动,由运动轨迹得
而
(2)如图所示,粒子垂直MN板从K点入射后做匀速直线运动从D点开始进入磁场,进入磁场后,根据左手定则,所受的洛伦兹力斜向上,要使粒子能垂直打到水平挡板NP,则粒子需偏转3000后从E射出(倾斜虚线可视为磁场的直线边界),做匀速直线运动垂直打到NP。
粒子在磁场中运动的周期为
而
(3)要使B最小,则要半径r最大,临界情况是粒子圆周运动的轨迹恰好跟两挡板相切,如图所示。
根据对称性圆周运动的圆心C、交点G位于∠MNP的角平分线上,则由几何关系可得:
CDKF是边长为r的正方形。则在三角形NCF中,有
可得
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