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2019年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试物理试题(冲刺卷)含答案

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由动量守恒定律有: 0=m1v1-m3v3

设物体1和物体2相碰后的共同速度为v2,由动量守恒定律有: m1v1=(m1+m2)v2

2和滑道速度为零,弹簧第一次压缩最短时由动量守恒定律可知物体1、此时弹性势能最大。 设为Epm.从物体1、2碰撞后到弹簧第一次压缩最短的过程中,由能量守恒有

22

(m1+m2)v2+m3v3-μ(m1+m2)g

=Epm

联立以上方程,代入数据可得,Epm=0.3J

2和滑道最终将静止,2相对滑道CD部分运动的路程为s,(3)分析可知物体1、设物体1、由能量守恒有

代入数据可得:s=0.25m

所以m1、m2最终停在D点左端离D点距离为0.05m处

答:(1)物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离是0.15m; (2)若CD=0.2m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为μ=0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能是0.3J;

(3)物体1、2最终停在D点左端离D点距离为0.05m处。 【解析】

(1)物体1从释放到与物体2相碰前的过程中,物体2由于不受摩擦,静止不动。系统水平不受外力,动量守恒,用位移与时间的比值表示平均速度,根据动量守恒列式求出滑道向左运动的距离;

(2)物体1从释放到与物体2相碰前的过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、2碰撞前两个物体的速度;物体1、2碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度。碰后,物体1、2向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,

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物体1、2和滑道速度为零,此时弹性势能最大。根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能。

(3)根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、2相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、2最终停在何处。

本题是系统水平方向动量守恒和能量守恒的问题,求解两物体间的相对位移,往往根据能量守恒研究。

33(1).【答案】BCE

【解析】

解:A、“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径应等于纯油酸的体积除以相应油酸膜的面积;故A错误。

B、一定量100℃的水变成100℃的水蒸气的过程中吸收热量,但温度不变,所以碰撞的平均动能不变,其分子之间的势能增加。故B正确;

C、液晶是一种特殊的物态,液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性。故C正确;

D、气体的压强与单位体积内的分子密度、分子的平均撞击力都有关;气体温度升高,气体分子的平均动能增大,分子的平均撞击力增大;若同时气体的体积最大,单位体积内的分子密度减小,气体的压强不一定增大。故D错误;

E、晶体分单晶体和多晶体,它们都具有确定的熔点,晶体在熔化过程中吸收热量,主要用于破坏空间点阵结构,增加分子势能。故E正确。 故选:BCE。

“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸的体积除以相应油酸膜的面积;100℃的水变成100℃的水蒸气的过程中吸收的热量转化为分子势

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能;气体的压强与单位体积内的分子密度、分子的平均撞击力都有关;晶体在熔化过程中吸收热量,增加分子势能.

本题关键要掌握热力学的一些基础知识,知道饱和蒸汽的压强、分子速率分布、测量分子直径的原理和热力学第一定律.

33(2).【答案】解:(1)停止加热前缸内气体发生等压变化,由盖吕萨克定律得

解得

(2)体积由V1增大到V2的过程中,活塞受力平衡有得

=

气体对外所做的功气体内能增量停止加热后体积不变,降温到过程中,根据热力学第一定律解得

所以降温过程中气体放出的热量为答:(1)停止加热时缸内的气体的温度(2)降温过程中气体放出的热量【解析】

(1)气缸中气体在停止加热前发生等压变化,根据盖吕萨克定律求末态温度。 (2)根据热力学第一定律,升温和降温过程内能的变化量绝对值相等,体积不变不做功,求出升温过程的内能变化量,即可求出降温过程放出的热量

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本题考查了求气体做功、气体的温度,分析清楚气体状态变化过程,应用盖吕萨克定律、热力学第一定律即可正确解题。 34(1).【答案】ACD

【解析】

解:A、两列波发生干涉时,振动加强的质点振动始终加强,不是位移始终最大,故A正确;

B、反射光为偏振光,所以拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减小反射光的强度,故B错误;

C、狭义相对性原理认为,在惯性参考系中物理规律都是相同的;广义相对性原理认为,在任何参考系中物理规律都是相同的,故C正确;

D、观察者相对于频率一定的声源运动时,如果两者距离变化即发生相对运动,则观察者在一定时间内接收到波长的个数发生变化,则接受到声波的频率可能发生变化,故D正确.

E、在麦克斯韦提出了电磁场理论基础上,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,故E错误; 故选:ACD.

振动加强的质点振动始终加强,不是位移始终最大;涂有增透膜的照相机镜头看上去呈淡紫色,是因为增透膜对淡紫色光的透射较少,有一部分反射光.狭义相对性原理认为,在惯性参考系中物理规律都是相同的,广义相对性原理认为,在任何参考系中物理规律都是相同的;观察者相对于频率一定的声源运动时,接受到声波的频率可能发生变化.

本题是选修模块3-4部分的内容,常规题,考查的知识点比较全面.其中对光的干涉的理解是一个难点,也是重点考查的内容之一,一定要理解振动加强的质点振

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动始终加强,不是位移始终最大的准确含义,注意麦克斯韦预言电磁波,而赫兹证实电磁波的.

34(2).【答案】解:(1)依照题意,光路图如图所示,C为垂足,则入射角为:

i=

=60°

(2)M点到直线SO的距离设为x,由几何知识有: i=α+r 解得:r=30°则有:x=Rsinr=

所以该玻璃的折射率为:n=

=

答:(1)该束入射角为60°.

(2)M点到SO的距离是,该玻璃的折射率是【解析】

(1)根据题意,画出光路图,由几何关系求入射角.

(2)由几何关系求M点到SO的距离,以及折射角,再由折射定律求该玻璃的折射率.

对于几何光学相关的问题,关键是作出光路图,一定要用直尺准确作图,然后根据几何图形的特点求角或者线段的长度.

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由动量守恒定律有: 0=m1v1-m3v3 设物体1和物体2相碰后的共同速度为v2,由动量守恒定律有: m1v1=(m1+m2)v2 2和滑道速度为零,弹簧第一次压缩最短时由动量守恒定律可知物体1、此时弹性势能最大。 设为Epm.从物体1、2碰撞后到弹簧第一次压缩最短的过程中,由能量守恒有 22(m1+m2)v2+m3v3-μ(m1+m2)g=Epm 联立以上方程,代入数据可得,Epm=0.3J 2和滑道最终将静止,2相对滑道CD部分运动的路程为s,(3)分析可知物体1、设物体1、由能量守恒有 代入数据可得:s=0.25m 所以m1、m2最终停在D点左端离D点距离为0.05m处 答:(1)物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向

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