云题海 - 专业文章范例文档资料分享平台

当前位置:首页 > 2018年广东省广州市高考物理一模试卷- 解析版

2018年广东省广州市高考物理一模试卷- 解析版

  • 62 次阅读
  • 3 次下载
  • 2025/5/24 3:21:41

滑块滑离瞬间木板的速度 v2=a2t2=0.6m/s

(3)滑块离开木板后,木板所受地面的支持力及摩擦力随之改变,由牛顿第二定律得

F﹣μMg=Ma3

得 a3=m/s2

故木板在t0这段时间的位移为 s3=v2t0+

代入数据解得 s3=m

整个过程摩擦力对木板做的功为 Wf=﹣μ(M+m)g?(s1+s2)﹣μMgs3 代入数据解得 Wf=﹣7.38J 答:

(1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间是0.2s; (2)滑块离开木板时,木板的速度大小是0.6m/s;

(3)从t=0时刻开始到滑块落到地面的过程中,摩擦力对木板做的功是﹣7.38J.

(二)选考题【物理──选修3-3】(15分) 13.(5分)下列说法中正确的是( ) A.温度越高,分子的无规则热运动越剧烈 B.物体的温度越高,所有分子的动能都一定越大 C.分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小 D.一定质量的理想气体在等压膨胀过程中温度一定升高 E.如果物体从外界吸收了热量,则物体的内能一定增加

【解答】解:A、温度是分子热运动剧烈程度的反映,温度越高,分子的无规则热运动越剧烈,故A正确。

B、物体的温度越高,分子的平均动能越大,由于分子运动是无规则的,不是所有分子的动能都越大,故B错误。

C、分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大而减小,故C正确。

D、一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,由=c,知V增大,T一定升高,故

D正确。

E、如果物体从外界吸收了热量,又对外做功,则物体的内能不一定增加。故E错误。 故选:ACD。

14.(10分)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V图象如图所示.已知该气体在状态C时的温度为300K.求: (i)该气体在状态A、B时的温度分别为多少?

(ii)该气体从状态A到B是吸热还是放热?请写明理由.

【解答】解:(i)对一定质量的理想气体由A到B过程,由理想气体状态方程可得:TB=TC=300 K(或tB=27℃)(或者由pBVB=pCVC得知该过程为等温变化过程,得:TB=TC=300 K) 又A到B为等容过程有

,解得:TA=450 K(或tA=177℃)

(ii)根据图象可知从A到B气体体积不变所以外界对气体做功为:W=0J,又TA>TB 可知内能变化△U<0,根据热力学第一定律有:△U=W+Q,得Q<0即放热.

答:(i)该气体在状态A、B时的温度分别为450 K和300K; (ii)该气体从状态A到B是放热,理由如上;

【物理--选修3-4】(15分)

15.甲、乙两弹簧振子,振动图象如图所示,则可知( )

A.甲速度为零时,乙速度最大

B.甲加速度最小时,乙速度最小

C.任一时刻两个振子受到的回复力都不相同 D.两个振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2 E.两个振子的振幅之比为A甲:A乙=2:1

【解答】解:A、由图示图象可知,甲、乙的周期不同,甲速度为零时乙的速度并不是都最大,故A错误;

B、振子在平衡位置处速度最小,振子在最大位移处速度最小,由于甲、乙的周期不同,甲加速度最小时,乙的速度并不都是最小,故B错误;

C、弹簧振子的回复力:F=﹣kx,由于弹簧振子不同,k不同,由图示可知,任意时刻x不同,则两振子的回复力不同,故C正确;

D、由图可知甲、乙两个振子的周期分别为T甲=2.0s,T乙=1.0s,甲、乙两个振子的周期之比为2:1,频率:f=,所以甲乙振子的振动频率之比f甲:f乙=1:2,

故D错误;

E、由图示图象可知,两振子的振幅分别为:A甲=10cm,A乙=5cm,两个振子的振幅之比:A甲:A乙=10:5=2:1,故E正确; 故选:CDE。

16.如图为一玻璃球过球心的横截面,玻璃球的半径为R,O为球心,AB为直径,来自B点的光线BM在M点射出,出射光线平行于AB,另一光线BN恰好在N点发生全反射,已知∠ABM=30°,求: (i)玻璃的折射率; (ii)球心O到BN的距离.

【解答】解:(i)设光线BM在M点的入射角为i,折射角为r,由几何知识可知 i=30°,r=60°,

根据折射定律知 n=

得 n=

(ii)光线BN恰好在N点发生全反射,则∠BNO为临界角C,则 sin C=

设球心到BN的距离为d,由几何知识可知 d=Rsin C

得 d=R

答:

(i)玻璃的折射率是 ;

(ii)球心O到BN的距离是R.

  • 收藏
  • 违规举报
  • 版权认领
下载文档10.00 元 加入VIP免费下载
推荐下载
本文作者:...

共分享92篇相关文档

文档简介:

滑块滑离瞬间木板的速度 v2=a2t2=0.6m/s (3)滑块离开木板后,木板所受地面的支持力及摩擦力随之改变,由牛顿第二定律得 F﹣μMg=Ma3 得 a3=m/s2 故木板在t0这段时间的位移为 s3=v2t0+ 代入数据解得 s3=m 整个过程摩擦力对木板做的功为 Wf=﹣μ(M+m)g?(s1+s2)﹣μMgs3 代入数据解得 Wf=﹣7.38J 答: (1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间是0.2s; (2)滑块离开木板时,木板的速度大小是0.6m/s; (3)从t=0时刻开始到滑块落到地面的过程中,摩擦力对木板做的功是﹣7.38J.

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
单篇付费下载
限时特价:10 元/份 原价:20元
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219
Copyright © 云题海 All Rights Reserved. 苏ICP备16052595号-3 网站地图 客服QQ:370150219 邮箱:370150219@qq.com