南师附中2006年物理原创新情境题
2006.5.4
1.一台简单收音机的收音过程至少要经过哪两个过程 ( )
A.调幅和检波 B.调制和检波 C.调谐和解调 D.调谐和调幅
2.下法说法正确的是:
A.多普勒效应是声波特有的现象
B.相同频率的声波与电磁波相遇,要能发生干涉现象
C.光的波动性是光子间的相互作用产生的
D.原子中的电子没有确定的轨道,经典理论中电子的轨道处实际上是电子出现的概率大的地方
4、
图示的电路中,,CD之间接有某个理想的电子元件,若在AB之间加上图甲所示的交变电压,示波器测定电阻两端电压如图乙变化。
5、虚线方框内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表、电压表、滑动变阻器按图示的方式连接在它的输出端A、B之间。电键S闭合后,实验中记录的6组电流表示数I、电压表示数U如下表所示。
(1)试根据这些数据在下面的坐标纸上画出U—I图线。
(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,从图线上求出电源的电动势E=_______V,内电阻r=______Ω。
(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是_______A。
(4)变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是_________W。
6、如图所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边的坐标x=0, 线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度B 。一光滑导体棒AB与短边平行且接触良好,质量为m电阻为R。开始时导体棒静止于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x轴正方向的拉力F(大小未知)作用下,以加速度a从x=0处匀加速运动到x=2L处。
⑴ 求导体棒AB从x=0运动到x=2L过程中通过导体棒的电量。
某同学的解题过程如下:
oaAB回路的平均电动势
bcAB回路的平均电动势
导体棒AB上的平均电动势E=E1+E2 =
通过导体棒的电量
你认为以上分析是否正确,若正确简要说明理由,若不正确,请给出正确的解答。
⑵ 推导出力F与时间t间的关系式,给出时间t的取值范围。
⑶ 您能求出匀加速运动过程中拉力F的冲量吗?若能求出具体的结果(用给定的已知量表示)
9、如图所示,相距d的A、B两平行金属板足够大, B板带正电、A板带负电,两平行金属板间电压为U,一束波长为的激光照射到B板中央,光斑的半径为r.B板发生光电效应时,其逸出功为w,B板发出光电子有的能到达A板,已知电于质量为m,电量e,求:
(1) B板中射出的光电子的最大初速度的大小,
(2) 光电子所能到达A板区域的面积.
1、答案:C
2、答案:D
3、答案:AB
本题以原子物理中夸克为背景,实际上考查的是动量守恒和机械能量守恒知识,考查中力学中常用的分析方法:动态分析法。当弹簧第一次恢复自然长度时,m2的速度最大,动能也最大,这时m2的最大动能
4、答案:
(1)比较甲乙两图,CD之间的元件在正半周导通,负半周断开,这表明CD之间的元件是理想的二极管。
(2)交流电流表示数是有效值。 设两端电压的有效值为U2
电流表示数
(注意:R1 、R2中电流的有效值不等)
(3)发生故障后电流表示数变小,这表明是断路故障,分析可知是电阻发生断路。
5、答案:
(1)粗差点2.38要去掉,连接成直线,单位合理,图形布满坐标纸
(2)电动势在2.5—2.7V之间给分, 内电阻在0.9—1.1Ω之间给分,
(3) 电流表示数在2.5—2.8A之间给分
(4)滑动变阻器的最大功率在1.55—1.75W之间给分
6、答案:
⑴ 不正确
oaAB回路的平均电动势就是导体棒AB上产生的平均电动势
bcAB回路的平均电动势也是导体棒AB上产生的平均电动势
导体棒AB上的平均电动势E=E1=E2 =
通过导体棒的电量
⑵
⑶ 能求出匀加速运动过程中拉力F的冲量,方法是作出F-t图线,与横坐标所围面积就是拉力F的冲量。
7、答案:
当电路稳定时,回路中的感应电流恒定,设导体棒ef的速度v1, 导体棒gh的速度v2,则有2BLv1-3BLv2=C,2BL△v1=3BL△v2 2BLa1=3BLa2
2BLa1=3BLa2 (3分)
对导体棒ef (3分)
对导体棒gh (3分)
由以上各式可得 (4分)
拉力F的功率与摩擦力f功率的差 (3分)
8、答案:
(1)设小球到B点时,小球的速度为V1,轨道的速度为V2
由动量守恒定律 (2分)
由能量守恒 (2分)
(1分)
(2)小球到最高点C时,设小球的速度V/1,轨道V/2
由动量守恒定律 (1分)
由能量守恒 (1分)
(1分)
小球在最高点 (2分)
轨道对地面的压力 (1分)
(3)小球离开轨道在空中运动时间t
(2分)
(2分)
球落在轨道上的位置在A的右侧 处 (1分)
9、答案:
(1) 根据爱因斯坦光电效应方程
mv2=—W
(2) 光电子到达A板上的区域是一个圆.
VY越小时VX越大,在电场中运动的时间越长,其加速度为
d=at2
平行于极板方向 L=vt
光电子到达A板上区域最大面积 S=(L+r)2