- 真题试卷
- 模拟试卷
- 预测试卷
1.下列细胞器与其中存在的物质,对应关系不合理的是()
正确答案
解析
略
4.运动时汗腺分泌大量汗液,汗液初始的渗透压与血浆相等,在流经汗腺导管排出体外过程中大部分Na+、Cl-被重吸收,而水很少被吸收。下列叙述正确的是()
正确答案
解析
略
6.某池塘中,某种成年鱼生活在底层,取食多种底栖动物,而该种鱼的幼体生活在水体上层,滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述正确的是()
正确答案
解析
略
8. 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()
正确答案
解析
略
3.生物学实验需要使用某些试剂处理,某同学对有关实验做了如下归纳,其中正确的是()
正确答案
解析
略
5.右图表示某家系中该遗传病的发病情况,下列叙述正确的是()
正确答案
解析
略
7.下列关于有机物的叙述正确的是()
正确答案
解析
略
11. 关于下列图示的说法中,正确的是()
正确答案
解析
略
9.下列说法正确的是()
正确答案
解析
略
10.短周期元素X、Y、Z、R在周期表中的位置如图。下列说法正确的是()
正确答案
解析
略
13. Q、W、X、Y、Z都是短周期元素。X、Y、Q在周期表中的位置关系如图。W、Z的最外层电子数相同,Z的核电荷数是W的2倍。则下列说法不正确的是()
正确答案
解析
略
15.如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
正确答案
解析
略
2. 2014年2月,非洲地区再次爆发新一轮的埃博拉病毒疫情.据国外媒体报道,此次疫情已导致非洲利比里亚等多个国家两千人死亡,目前仍无很好治疗方法,引起了全世界对非洲疫情及病毒传染性的关注与警惕.下列有关埃博拉病毒叙述不正确的是()
①为获得大量埃博拉病毒用于研究,可以用培养基在体外培养;
②该病毒的遗传物质是DNA和RNA;
③该病毒结构简单,没有任何细胞器;
④该病毒增殖时,遗传信息和氨基酸等原料由宿主细胞提供;
⑤该病毒主要由蛋白质和核酸组成,是最小的生命系统.
正确答案
解析
略
12. 下列离子组在溶液中能大量共存的是()
正确答案
解析
略
16.如图所示,光滑轨道LMNPQMK固定在水平地面上,轨道平面在竖直面内,MNPQM是半径为R的圆形轨道,轨道LM与圆形轨道MNPQM在M点相切,轨道MK与圆形轨道MNPQM在M点相切,b点、P点在同一水平面上,K点位置比P点低,b点离地高度为2R,a点离地高度为2.5R.若将一个质量为m的小球从左侧轨道上不同位置由静止释放,关于小球的运动情况,以下说法中正确的是( )
正确答案
解析
略
17.如果把水星和金星绕太阳的轨道视为圆周,如图所示,从水星与金星在一条直线上开始计时,若测得在相同时间内水星、金星转过的角度分别为θ1、θ2(均为锐角),则由此条件可求得水星和金星( )
正确答案
解析
略
18.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=T.单匝矩形线圈面积S=1m2,电阻不计,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.线圈通过电刷与一理想变压器原线圈相接,为交流电流表.调整副线圈的滑动触头P,当变压器原、副线圈匝数比为1∶2时,副线圈电路中标有“36V,36W”的灯泡正常发光.以下判断正确的是( )
正确答案
解析
略
14.在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化、模型化、放大、假说、极限思想,控制变量、猜想、假设、类比、比值法等等.以下关于所用思想方法的叙述不正确的是( )
正确答案
解析
略
20.电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O.在A、B所形成的电场中,以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是( )
正确答案
解析
略
19.如图所示,A、B两物体用一根跨过定滑轮轻的细绳相连,B物体置于固定斜面体的光滑斜面上,斜面倾角为30°,当A、B两物体静止时处于相同高度.现剪断细绳后,下列说法中正确的是( )
正确答案
解析
略
21.如图所示,倾角为θ的粗糙斜面上静止放置着一个质量为m的闭合正方形线框abcd,它与斜面间动摩擦因数为μ.线框边长为l,电阻为R.ab边紧靠宽度也为l的匀强磁场的下边界,磁感应强度为B,方向垂直于斜面向上.将线框用细线沿斜面通过光滑定滑轮与重物相连,重物的质量为M,如果将线框和重物由静止释放,线框刚要穿出磁场时恰好匀速运动.下列说法正确的是( )
正确答案
解析
略
22.关于人体健康问题的叙述,正确的是()
正确答案
解析
略
23.某种植物(二倍体)叶缘的锯齿状与非锯齿状受叶缘细胞中T蛋白含量的影响,T蛋白的合成由两对独立遗传的基因(A和a, T和t)控制,基因T表达的产物是T蛋白,基因A抑制基因T的表达。基因型为AaTt植株自交,F1中锯齿状植株与非锯齿状植株的比例是13:3,下列分析合理的是()
正确答案
解析
略
28.乙醛能与银氨溶液反应析出银。如果条件控制适当,析出的银会均匀地分布在试管壁上,形成光亮的银镜,这个反应又叫银镜反应。银镜的光亮程度与反应条件有关。某课外活动小组同学在课外活动中对乙醛的银镜反应进行了探究。
一. 探究银镜反应的最佳实验条件部分实验数据如下表:
请回答下列问题:
(1)读表若只进行实验1和实验3,其探究目的是 ___________________ 。
(2)推理当银氨溶液的量为1mL,乙醛的量为3滴,水浴温度为40℃,反应混合液pH为11时,出现银镜的时间是 ___________ ;要探索不同水浴温度下乙醛进行银镜反应的最佳条件,除了测量银镜出现的时间外,还需要比较不同条件下形成的银镜的 ____________。
(3)进一步实验 若还要探索银氨溶液的用量对出现银镜快慢的影响,如何进行实验?
二、探究对废液的回收处理:
银氨溶液放久后会变成氮化银而引起爆炸,直接排放会污染环境,且造成银资源的浪费。通过查找资料,已知从银氨溶液中提取银的一种实验流程为:
操作④的方法是:把Ag2S和铁粉放到烧杯中加浓盐酸搅拌煮沸,使Ag2S变成银粉。反应的化学方程式为:Ag2S+Fe+2HCl2 Ag+ FeCl2+H2S↑
(4)若获得的银粉中含有少量没有反应完的铁粉,除去铁的反应的离子方程式为:_________
,需要用到的玻璃仪器有 ()(填编号)。
a b c d e f g
(5)操作④应在(填实验室设备名称)() 中进行。
(6)要洗去试管壁上的银镜,采用的试剂是 ()(填名称)。
正确答案
(1)比较乙醛用量不同时生成银镜的时间(速度或质量均可)
(2)在6.5~9min之间;光亮程度(或亮度、外观、效果等合理均可给分)
(3)保持其他的实验条件不变,改变银氨溶液的用量,测量生成银镜的时间(其它合理表述均可得分)
(4)Fe+2H+==Fe2++H2↑;b e f
(5)通风橱
(6)硝酸
解析
略
25.玉米是进行遗传学实验的良好材料,其宽叶基因T与窄叶基因t是位于9号染色体上的—对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的宽叶植株A,其细胞中9号染色体如图一。请分析回答下列问题。
(1)该宽叶植株的变异类型属于 __________ 。
(2)以植株A为父本,正常的窄叶植株为母本进行杂交,需在花期进行套袋和 ______ 等操作。若产生的F1中,发现了一株宽叶植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于 ___________________。
(3)若(2)中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含l条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例是 ____________ ,其中得到的染色体异常植株占 ____________。
(4)为了探究植株A的T基因是位于正常染色体还是异常染色体上,请设计一个简便的杂交实验:
实验步骤:_________________________ 。
结果预测:若________________ 则说明T基因位于异常染色体上。
若 __________________则说明T基因位于正常染色体上。
(5)研究者发现玉米体细胞内2号染色体上存在两个纯合致死基因E、F,从而得到“平衡致死系”的玉米,其基因与染色体关系如右图所示。
该品系的玉米随机自由交配(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是 _________;子代与亲代相比,子代中F基因的频率___________(上升/下降/不变)。
正确答案
(1)缺失(染色体结构变异)
(2)人工授粉 父本减数第一次分裂过程中同源染色体未分离
(3)宽叶∶窄叶=2∶3 3/5
(4)实验步骤:让植株A进行自交产生F1,观察统计F1的表现型及比例
若Fl中宽叶∶窄叶=1∶1(或出现窄叶)
若Fl中宽叶∶窄叶=1∶0(或只有宽叶或未出现窄叶)
(5)100% 不变
解析
略
26.下图1是某草原生态系统部分营养结构,请据图回答:
(1)用样方法调查该草原草本植物的种群密度,宜选择__________(填“单子叶”或“双
子叶”)草本植物。火灾后的草原“春风吹又生”,属于次生演替,是因为原有植被虽已不存在,但原有____________基本保留。
(2)图1中的蛇由于某种原因数量下降,蟾蜍的数量先增多后减少,最后趋于稳定,这体现
了生态系统具有的自我调节能力基础是____________________。若蛇取食鼠的比例由1/4调整到3/4,则从理论上分析,改变取食比例后,蛇体重每增加1 kg,人比原来增重________kg(能量传递效率按10%计算)。
(3)为研究赤霉素(GA3)和生长素(IAA)对植物生长的影响,切取某植物茎顶端2.5cm
长的部分(茎芽),置于培养液中无菌培养(图2)。实验分为A、B、C三组,分别培养至第1、8、15天,每组再用适宜浓度的激素处理,30天后测量茎芽长度见图3。
①生长素主要的合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子,其前体物质是必需氨基酸中
的________;赤霉素的主要合成部位有__________(未成熟的/成熟的/萌发的)种子、幼根和幼芽。
②本实验中,试管用滤膜封口是为了在不影响空气通过的情况下,起到防治污染作用。用激素处理时应将IAA加在___________(填“培养液中”或“茎芽尖端”)。
③从图3中C组数据可知,两种激素联合处理对茎芽伸长生长的促进作用是IAA单独处理的_______倍。
正确答案
(1)双子叶 土壤条件
(2)负反馈调节 4.5
(3)①色氨酸 未成熟的
②茎芽尖端 ③60
解析
略
24.图甲表示细胞的亚显微结构,图乙表示溶酶体(一类含多种水解酶、具有单层膜的囊状细胞器)发生过程和“消化”过程。请据图回答。
(1)能使图甲中③着色的碱性染色剂有 ________ 溶液(举一例)。
(2)图甲中能发生转录过程的细胞器有 __________(用图中标号回答)。
(3)如果图甲③结构中的某个基因含有碱基2400个,则其控制合成的蛋白质中氨基酸的数量_________600(填“大于”、“小于”或“等于”),某动物捕食图甲代表的生物产生了粪便0.5Kg,则分解者分解该粪便获取该动物的同化量为 _________ 。
(4)图乙中的a表示________(写名称),在植物细胞分裂过程中a起作用的时期是分裂期中的 _________期。f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上具有________ 的特点。
(5)生物膜的研究具有广泛的应用价值,如可以模拟生物膜的_______ 功能特性对海水进行淡化处理。
正确答案
(1)酸醋洋红液(或龙胆紫溶液,改良苯酚品红染液)
(2)①⑥;
(3)小于; 0
(4)高尔基体; 末; 一定流动性
(5)选择透过性
解析
略
27. 糖尿病包括Ⅰ型糖尿病和Ⅱ型糖尿病等。Ⅰ型糖尿病患者体内胰岛素含量缺乏;Ⅱ型糖尿病体内胰岛素合成分泌正常,而胰岛素的受体不足。请回答下列问题:
(1)C肽是伴随胰岛素分泌产生的一种多肽,由于C肽与胰岛素等量释放,因此C肽的测定是糖尿病分型的重要依据,下表中数据表示三个人体内的C肽含量(在0.5小时摄入一定量食物)。若表中Y表示正常人,则_________(填“X”或“Z”)表示Ⅰ型糖尿病患者, _________(填“X”或“Z”)表示Ⅱ型糖尿病患者。
(2)在临床上_____(填Ⅰ型或Ⅱ型)糖尿病不能通过注射胰岛素治疗。(填Ⅰ型或Ⅱ型)糖尿病可通过注射胰岛素进行治疗,是因为胰岛素可以促进组织细胞加速_______,从而使血糖水平降低。
(3)用15N标记的氨基酸研究胰岛素合成和分泌的过程时,发现依次出现放射性的有膜细胞器是______________。
(4)某同学想利用细胞体外培养方法验证胰岛A细胞分泌的胰高血糖素能促进胰岛B细胞
分泌胰岛素,其实验方案:
①实验组:用低糖动物细胞培养液培养______,一段时间后过滤得到细胞和滤液,取适当滤液培养_______。
②对照组:___________ ___。
③一段时间后测定两组培养液中胰岛素的含量。
实验结果:_____________。
正确答案
(1)X Z
(2)II型 Ⅰ型 摄取、利用和储存葡萄糖
(3)内质网、高尔基体
(4)①胰岛A细胞 胰岛B细胞
②用等量的低糖动物细胞培养液培养胰岛B细胞
③实验结果:实验组的胰岛素含量明显多于对照组。
解析
略
29. A、B、C、D、E为五种元素的单质,其余为化合物。其中只有E为金属元素,五种元素的原子序数按B、D、C、A、E顺序依次增大,D、C元素在周期表中位置相邻,在一定条件下,B可以分别和A、C、D化合生成甲、乙、丙化合物,C和D化合可得丁。已知乙、丙每个分子中均含有10个电子,下阁为相互转 化关系:
谘回答下列问题:
(1)下面是周期表的一部分,请将A、C、E用元素符号填在相应的位置上。
(2)写出工业上制取A反应的离子方程式_______________
(3)戊的分子式为_______.B与D形成的原子个数比为2:1的化合物中,D原子最外层为8电子结构,请写出该化合物的电子式______
(4)A与丙常温下发生反应生成甲与单质D,该反应的化学方程式_________
(5)8gE在A中燃烧放山热摄QkJ,写出该反应热化学方程式________(热量是常温下测定的)。
(6)实验室配制庚溶液的实验方法是________。
正确答案
(1)
(2)MnO2 + 4H+ + 2Cl― △ Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O
(3)HClO
(4)
(5)2Fe(s) + 3Cl2(g) 点燃 FeCl3(s),△H = -14 Q kJ·mol-1
(6)向盐酸中加入适量的FeCl2晶体,搅拌溶解,然后加水稀释,并加入少许铁粉。
解析
略
30.工业上“固定”和利用CO2能有效地减轻“温室’效应。有一种用CO2生产甲醇燃料的方法:CO2(g)+3H2(g) CH3OH(g)+H2O(g) ΔH =-49.0 kJ·mol-1
(1)在相同温度和容积不变时,能说明该反应已达平衡状态的是()
A. n(CO2)∶n(H2)∶n(CH3OH)∶n(H2O)=1∶3∶1∶1
B.容器内压强保持不变
C.H2的消耗速率与CH3OH的消耗速率之比为3∶1
D.容器内的密度保持不变
(2)一定温度时将6 mol CO2和8 mol H2充入2L的密闭容器中,测得H2的物质的量随时间变化如图所示(实线)。图中数据a(1,6)代表的意思是:在1 min时H2的物质的量是6 mol。
① a点正反应速率________逆反应速率(填“大于”、“等于”或“小于”)。
② 仅改变某一实验条件时,测得H2的物质的量随时间变化如图中虚线所示,曲线Ⅰ对应的实验条件改变是_________,曲线Ⅱ对应的实验条件改变是________。
③ 在题给图中绘出加入催化剂对应的曲线。
④ 结合图给实线的数据,计算该温度时反应的化学平衡常数。(写出计算过程)
(3)甲醇可用以制燃料电池,常用KOH作电解质溶液,负极的电极反应式为: ___________ 。
正确答案
(1) BC
(2)
① 大于
② 升高温度 增大压强
③
④
K = c(CH3OH)×c(H2O)/ c(CO2)×c3(H2)
=1 (mol / L ) ·1 (mol / L )/ 13 (mol / L )· 2(mol / L )=0.5L-2 / mol-2
(3)CH3OH+8OH--6e-=CO32-+ 6H2O
解析
略
35. 某实验小组利用如图10所示的装置探究功和动能变化的关系,他们将宽度为d的挡光片固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与砝码盘相连,在水平桌面上的A、B两点各安装一个光电门,记录小车通过A、B时的遮光时间,小车中可以放置砝码。
实验主要步骤如下:
(1)①将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车及小车中砝码的质量之和为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为、,则小车通过A、B过程中动能的变化量ΔE=_______(用字母M、、、d表示)。
②在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复①的操作。
③如图11所示,用游标卡尺测量挡光片的宽度d =_______cm。
(2)下表是他们测得的多组数据,其中是小车及小车中砝码质量之和,|v22-v12| 是两个速度的平方差,可以据此计算出动能变化量ΔE,F是砝码盘及盘中砝码的总重力,W是F在A、B间所做的功。表格中ΔE3=____,W3=____(结果保留三位有效数字) 。
(3)若在本实验中没有平衡摩擦力,假设小车与水平长木板之间的动摩擦因数为。利用上面的实验器材完成实验,保证小车质量不变,改变砝码盘中砝码的数量(取绳子拉力近似为砝码盘及盘中砝码的总重力),测得多组m、、的数据,并得到m与的关系图像如图12。已知图像在纵轴上的截距为b,直线PQ的斜率为k,A、B两点的距离为s,挡光片的宽度为d,求解=_______(用字母b、d、s、k、g表示)。
正确答案
(1)①;③0.550cm
(2)0.600J ; 0.610J
(3)
解析
略
从以下三道题中任选择一道。
31.某工厂利用工业废酸(10%H2SO4)堆浸某废弃的氧化铜锌矿制取活性ZnO, 方案如下:
已知:298K时各离子开始沉淀及完全沉淀时的pH:
(1)氧化铜锌矿中含有少量CuS和ZnS,在稀H2SO4作用下ZnS可溶而CuS不溶,这是由于同温下
Ksp (ZnS) _________Ksp (CuS)(">" “<”,或“=”)。
(2)在除铁过程中选用下列试剂中的_________作为试剂甲最合适:
A. Cl2
B. HNO3
C. KMnO4
D. H2O2
(3)除铁过程中加入氨水的目的_________ ,实验中PH应控制的范围 ________ ;
(4)加试剂甲后,Fe3+,与氨水生成Fe(OH)3的离子方程式 __________________ ;
(5)298K时,检验乙溶液中是否残留较多Fe3+的方法_____________________;
(6)乙的溶液可直接用作氮肥,乙的化学式 __________________________;
(7)Zn2(OH)2CO3焙烧的化学方程式 __________ 。
32.
已知:A、B、C、D、E、F六种元素,原子序数依次增大。A原子核外有两种形状的电子云,两种形状的电子云轨道上电子云相等;B是短周期中原子半径最大的元素;C元素3p能级半充满;E是所在周期电负性最大的元素;F是第四周期未成对电子最多的元素。试回答下列有关的问题:
(1)写出F元素的电子排布式_______。
(2)己知A元素扣一种氢化物分子中含四个原子,则在该化合物的分子中A原子的杂化轨道类型为______
(3)己知C、E两种元素形成的化合物通常有CE3、CE5两种。这两种化合物中一种为非极性分子,一种为极性分子,属于极性分子的化合物的分子空间构型是______
(4) B、C、D、E的第一电离能由大到小的顺序是______ (写元素符号)。
四种元素最高价氧化物的水化物形成的溶液,物质的量浓度相同时,pH由大到小的顺序是______(写化学式)。
(5) 由B、E两元素形成的化合物组成的晶体中,阴、阳离子都有球型对称结构, 它们都可以看作刚性圆球,并彼此“相切”。如下图所示为B、E形成化合物的晶胞结构图以及晶胞的剖面图:
晶胞中距离一个Na+最近的Na+有____________个。
若晶体密度为,阿伏加德罗常的值用NA表示,则Cl-的离子半径_____cm
(用含NA与式子表达)。
33.
有机合成中增长碳链是一个重要环节。如下列反应:
用________ 通过以下路线可合成(Ⅱ):
(1)(Ⅰ)的分子式为________;(Ⅲ)的结构简式为 __________。
(2)(Ⅱ)与足量的热NaOH溶液反应的化学方程式为 ______________ 。
(3) 在生成(Ⅲ)时,还能得到另一种副产物C6H8O4,该反应的化学方程式为__________________,反应类型是____________。
(4)(Ⅰ)的一种同分异构体能发生银镜反应,还能水解生成不含甲基的芳香化合物(Ⅳ)。(Ⅳ)的结构简式为 ____________ 。
正确答案
31.
(1)>
(2) D
(3)调节溶液的pH,使Fe3+沉淀完全, 3.2~6.2
(4)Fe3++3NH3·H2O === Fe(OH)3↓+3 NH4+
(5)取少量乙溶液于试管中,滴入几滴KSCN溶液,若出现红色,说明还有较多Fe3+,若无红色出现,说明Fe3+沉淀完全 ,
(6)(NH4)2SO4
(7)Zn2(OH)2CO3 == 2ZnO+CO2↑ + H2O
32.
(1)[Ar]3ds1
(2)sp3
(3)三角锥形
(4)Cl> P> S>Na,NaOH > H3PO4 >HClO4>H2SO4
(5)12 ;
33.
(1)C8H8O2 ;CH2=CH-COOH
(2)
或
(3)
取代反应(或酯化反应)
(4)
解析
略
34. 在如图8所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图9所示。则图线() 是电压表V1示数随电流变化的图线,电源的最大输出功率为()。
正确答案
(1) 乙 ; 1.5W
解析
略
38. 请考生从给出的3道物理题中任选一题做答。
(1)下列说法正确的是________。
A.气体的内能是所有分子热运动的动能和分子间的势能之和
B.液晶的光学性质不随所加电场的变化而变化
C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功
D.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小
E.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
(2)在水平面竖直放置一个截面均匀等臂的U形玻璃管,管内盛有密度为ρ1的液体,如图所示,玻璃管的右侧上端开口,左侧上端封闭,左侧封闭的空气柱长度为h,右侧液面与管口相距高度为2h,在右侧液面上放置一个质量和厚度都可以忽略不计的活塞,它与管壁间既无摩擦又无间隙,从右端开口处缓慢注入密度为ρ2的液体,直到注满为止,注入液体后左侧空气柱的长度为 , 设在注入液体过程中,周围环境的温度不变,大气压强p0=4ρ1gh,求:两种液体的密度之比ρ1:ρ2.
39.
(1)下列说法正确的是________.
A.光的偏振现象说明光是一种电磁波
B.无线电波的发射能力与频率有关,频率越高发射能力越强
C.一个单摆在海平面上的振动周期为T,那么将其放在某高山之巅,其振动周期一定变大
D.根据单摆的周期公式在地面附近,如果l→∞,则其周期T→∞
E.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物
(2)如图所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角为θ=30°.P为垂直于直线BCD的光屏,现一宽度等于AB的单色平行光束垂直射向AB面,在屏P上形成一条宽度等于的光带,试作出光路图并求棱镜的折射率.(其中AC的右方存在有折射率为1的透明介质)
40.
(1)以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是________.
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
C.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期
D.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大
E.质子和中子结合成新原子核一定有质量亏损,释放出能量
(2)两物块A、B用轻弹簧相连,质量均为m=2 kg,初始时弹簧处于原长,A、B两物块都以v=6 m/s的速度在光滑的水平地面上运动,质量M=4 kg的物块C静止在前方,如图17所示.B与C碰撞后二者会粘在一起运动.求在以后的运动中:
①当弹簧的弹性势能最大时,物块A的速度v1为多大?
②系统中弹性势能的最大值Ep是多少?
正确答案
38.
(1)ADE
(2)注入液体后,左侧空气柱长为,由此可知注入的密度为ρ2的液柱长度
L=2h+=2.5h
未注入密度为ρ2的液体前,气体体积:V1=h·S
被封闭气体的压强: p1=p0-ρ1g(2h-h)=3ρ1gh
注入密度为ρ2的液体后,气体体积V2=·S
气体的压强:p2=p0+ρ2g(2h+)-ρ1g2h=2ρ1gh+ρ2gh
在等温变化过程中由玻意耳定律:p1V1=p2V2
得:3ρ1gh×h·S=(2ρ1gh+ρ2gh)×·S
即:
39.
(1)BCE (2)作出光路图如图,
平行光束经棱镜折射后的出射光束仍是平行光束.图中θ1、θ2为AC面上入射角和折射角,根据折射定律,有nsin θ1=sin θ2
设出射光线与水平方向成α角,则θ2=θ1+α
由于
所以tan θ,θ=30°
所以可得α=30°,θ2=60°
所以
40.
(1)BDE ①根据题意,A、B、C三物块动量守恒,当弹簧的弹性势能最大时满足:
2mv=(2m+M)v1
代入数据得:v1=3 m/s。
②根据动量守恒,当BC刚刚完成碰撞时满足:
mv=(m+M)vBC
此后系统机械能守恒,当弹簧的弹性势能最大时满足:
代入数据后整理得:Ep=12 J.
解析
略
36. 如图13所示,在某项娱乐活动中,要求质量为m的物体轻放到水平传送带上,当物体离开水平传送带后恰好落到斜面的顶端,且此时速度沿斜面向下。斜面长度为l=2.75m,倾角为θ=37°,斜面动摩擦因数μ1=0.5。传送带距地面高度为h=2.1 m,传送带的长度为L=3m,传送带表面的动摩擦因数μ2=0.4,传送带一直以速度v传=4m/s逆时针运动,g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物体落到斜面顶端时的速度大小;
(2)物体从斜面的顶端运动到底端的时间;
(3)物体轻放在水平传送带的初位置到传送带左端的距离应该满足的条件。
正确答案
见解析
解析
(1)物体离开传送带后做平抛运动,设落到斜面顶端的速度为v0,
沿斜面方向
vx=vycot θ=4m/s
(2)设物体从斜面的顶端运动到底端的时间为t,根据牛顿第二定律
mgsin θ-μ1mgcos θ=ma1
l=v0t+a1t2
解得t=0.5 s
(3)设物体轻放在水平传送带的位置到传送带左端的距离为x,因为vx=v传
μ2mg=ma2
由v2传=2a2x0
得x0==2 m
物体轻放在水平传送带的初位置到传送带左端的距离范围为2 m≤x≤3 m
37. 图所示,在xOy平面内,以O′(0,R)为圆心、R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等。第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,P、Q两点在坐标轴上,且O、P两点间的距离大于2R,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上。不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力。求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小;
(2)挡板端点P的坐标;
(3)挡板上被粒子打中的区域长度。
正确答案
见解析
解析
(1)设一粒子自磁场边界A点进入磁场,该粒子由O点射出圆形磁场,轨迹如图甲所示,过A点做速度的垂线,长度为r,C为该轨迹圆的圆心。
连接AO′、CO,可证得ACOO′为菱形,根据图中几何关系可知:粒子在圆形磁场中的轨道半径r=R,
(2)有一半粒子打到挡板上需满足从O点射出的沿x轴负方向的粒子、沿y轴负方向的粒子轨迹刚好与挡板相切,如图乙所示,过圆心D作挡板的垂线交于E点,
DP=R,OP=(+1)R
P点的坐标为[(+1)R,0]
(3)设打到挡板最左侧的粒子打在挡板上的F点,如图丙所示,OF=2R
过O点作挡板的垂线交于G点,
挡板上被粒子打中的区域长度