防城港市高级中学2006届高三物理模拟试题(十)
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一. 选择题:(本题共8小题,每题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)
1.如图所示,质量分别为和的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F作用下,以加速度竖直向上做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为和,则( )
A.== B.=,=
C. =,= D. =,
2.如图所示,三根长直导线通电电流大小相同,通电方向为b导线和d导线垂直纸面向里,c导线向纸外,a点为bd的中点,ac垂直bd,且ab=ad=ac。则a点磁感应强度的方向为( )
A.垂直纸面指向纸外
B.沿纸面由a指向d
C.沿纸面由a指向b
D.沿纸面由a指向c
3.如图所示,为氢原子能级图的部分能级,用光子能量为12.8eV的光照射一群处于基态的氢原子。可能观测到氢原子发射的不同波长的光有多少种( )
A.3
B.4
C.6
D.10
4.两颗人造卫星绕地球作圆周运动,它们的质量之比为1:2,轨道半径之比为1:4,则( )
A. 它们的运动速率之比为2:1 B. 它们的周期之比为1:4
C. 它们的运动速率之比为4:1 D. 它们的周期之比为1:8
5.如图所示为某交变电流的图像,该交流电的有效值最接近( )
A. A
B. A
C. 2 A
D. A
6.如图所示,一水平弹簧振子在光滑水平面上的B、C两点间做简谐运动,O为平衡位置。已知振子由完全相同的P、Q两部分组成,彼此栓接在一起。当振子运动到B点的瞬间,将P拿走,则以后Q的运动和拿走P之前比较有( )
A.Q的振幅增大,通过O点时的速率增大
B.Q的振幅减小,通过O点时的速率减小
C.Q的振幅不变,通过O点时的速率增大
D.Q的振幅不变,通过O点时的速率减小
7.如图双缝干涉实验,以白光为光源,在屏上观察到彩色条纹;若在放一红色滤光片(只能透过红光),放一绿色滤光片(只能透过绿光),这时( )
A.屏上无任何光亮
B.任何颜色的双缝干涉条纹都不存在,但屏上仍有光亮
C.只有红色和绿色的双缝干涉条纹 ,其他颜色的双缝干涉条纹消失
D.红色和绿色的双缝干涉条纹消失,其他颜色的双缝干涉条纹依然存在
8.如图所示,带有活塞的气缸中,封闭一定质量的理想气体,将一个半导体热敏电阻R置于气缸中,热敏电阻与容器外的电源E和电流表A组成闭合回路,气缸和活塞具有良好的绝热(与外界无热交换)性能,若发现电流表的读数增大时,以下判断正确的是( )
A.气体压强一定增大
B.气体体积一定增大
C.气体一定对外做功
D.气体内能一定增大
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二.非选择题:(本题共2小题;共17分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.)
9.(1)下图分别为用游标卡尺测某物体宽度d,用电压表、电流表测某一电阻两端的电压U和流过该电阻的电流I的刻度,请分别写出对应的读数:d=________mm,U=_______V,I=________A
(2)在做“研究平抛物体的运动”的实验中,为了确定小
球在不同时刻所通过的位置,实验时用如图所示的装置,
将一块平木板钉上复写纸和白纸,竖直立于槽口前某处,
使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止滑下,小球撞在木板
上留下痕迹A;将木板向后移距离x,再使小球从斜槽
上紧靠挡板处由静止滑下,小球撞在木板上留下痕迹B;
又将木板再向后移距离x,小球再从斜槽上紧靠挡板处
由静止滑下,再得到痕迹C。若测得木板每次后移距离x =10.00cm,A、B间距离y1 =1.50cm,A、C间距离y2 =15.80cm。(g取9.80m/s2)
根据以上直接测量的物理量导出测小球初速度的公式为v0 = 。(用题中所给字母表示)。小球初速度值为 m/s。
三、解答题:((本题有3个小题,共55分。解答应写出必要的文字说明、议程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算,答案中必须明确写出数值和单位。)
10.(16分)如图所示,无限长金属导轨ac、bd固定在倾角为θ=53°的光滑绝缘斜面上,轨道间距L,底部接一阻值为R的电阻,上端开口。垂直斜面向上的匀强磁场的磁感应强度B。一质量为m、长度可认为L、电阻为R/2的金属棒MN与导轨接触良好,MN与导轨间动摩擦因数μ=1/3,电路中其余电阻不计。现用一质量为3m的物体P通过一不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与MN相连,绳与斜面平行.由静止释放P,不计空气阻力,当P下落高度h时,MN开始匀速运动(运动中MN始终垂直导轨)。(1)求MN棒沿斜面向上运动的最大速度。(2)MN棒从开始运动到匀速运动的这段时间内电阻R上产生的焦耳和流过电阻R的总电量各是多少?
11.(19分)如图所示,一轻质弹簧竖直固定在地面上,自然长度为1m,上面连接一个质量为m1=1kg的物体,平衡时物体离地面0.9m。距物体m1正上方高为0.3m处有一个质量为m2=1kg的物体自由下落后与弹簧上物体m1碰撞立即合为一体,一起在竖直面内做简谐振动。当弹簧压缩量最大时,弹簧长为0.6m。求(g取10m/s2):(1)碰撞结束瞬间两物体的动能之和是多少?(2)两物体一起做简谐振动时振幅的大小?(3)弹簧长为0.6m时弹簧的弹性势能大小?
12.(20分)如图在竖直平面内x轴下方有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场,电场场强为E,一个带电小球从y轴上P(0,h)点以初速度竖直向下抛出,小球穿过x轴后恰好作匀速圆周运动,不计空气阻力,重力加速度为g。(1)小球是带正电还是带负电?(2)小球作圆周运动的半径多大?(3)若从P点出发时开始计时,小球在什么时刻穿过x轴?
参考答案及评分标准:
1. B 2. C 3. C 4. AD 5. D 6. C 7.B 8. BCD
9. ⑴d= 23.85 mm,(2分)U=2.61±0.01V,(2分)I=0.520或0.52A。(2);0.875
10. (16分)解:(1)如图所示,在MN棒做加速度时,由于V的增加,安培力F变大,棒在做加速度逐渐减小的加速运动,当a=0时,MN棒速度最大的为Vm,即匀速运动的速度,则
T=3mg=mgsinθ+F+μmgcosθ ……3分
F=BIL=B2L2Vm/(R+R/2) …………3分
Vm =(1分)
(2)由系统的总能量守恒可知,系统减小的重力势能等于系统
增加的动能、焦耳热、摩擦而转化的内能之和:
QR=μmghcosθ=0.2mgh 1分
3mgh-mghsinθ= QR +Q +(m+3m)/2 …………3分
Q= …………1分
又因为流过电路的电量q= q=Et/(R+r) E=△φ/t …… 2分
q=△φ/(R+R/2)=2BLh/3R …………2分
11. (19分)解:设m2与m1碰前瞬间速度为V0有:
…………4分
m2与m1碰撞瞬间竖直方向近似动量守恒,设共同速度为v1,有:
………… 3分
…………2分
(2)当弹簧压缩量最大时,振动物体的速度大小为0,此时物体向下离开平衡位置距离最大,设为A即为所求振幅 k=100N/m …………2分
…………2分
A=L-x2-0.6=0.2m …………2分
(3)m2与m1碰后,系统机械能守恒。当弹簧恢复原长时,物体速度恰为零则:
Ep=2mgA …………3分 Ep=8 J …………2分
12. (20分)解:(1)小球在电场、磁场、重力场作用下恰作匀速圆运动。
(2)小球运动轨迹示意如右图,过O点时速度为v
(3)由P点下抛到O点,时间为
(2分)
小球在电磁场中作圆运动绕行半周时间为
小球回到x轴上方作竖直上抛运动,上抛及返回时间共为
小球向下通过x轴的时间
小球向上通过x轴的时间