高三第二轮复习物理试卷
第I卷 (选择题 共40分)
一、选择题:(本大题共10小题,每小题4分,共40分)
1.关于双缝干涉实验,下列说法中正确的是:
A、若把双缝的距离d缩小,则相邻两同色光的亮纹间距变窄
B、若把双缝的距离d缩小,则相邻同色光的亮纹间距变宽
C、若把入射光由黄色换成紫色,则相邻两亮纹间距变宽
D、若把入射光由黄色换成红色,则相邻两亮纹间距变宽
2.假设在一个完全密封绝热的室内,放一台打开门的电冰箱,然后遥控接通电源,令电冰箱工作一段较长的时间后再遥控断开电源,等室内各处温度达到平衡时,室内气温比接通电源前是:
A、一定升高 B、一定降低了 C、一定不变 D、可能升高,可能降低,也可能不变
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变化就能反映液面的升降情况,两者的关系是:
A、C增大表示h增大 B、C增大表示h减小
C、C减小表示h减小 D、C减小表示h增大
4.一个静止的铀核,放射一个α粒子而变为钍核,在匀强
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A、1是α,2是钍 B、1是钍,2是α
C、3是α,4是钍 D、3是钍,4是α
5.内阻不计的交流发电机产生电动势e=10sin50πt,接有
负载电阻R=10Ω,现在把发电机的转速增加一倍,则:
A、负载两端电压的有效值将变为28.2V B、交流电的频率将变为100Hz
C、负载消耗的功率将变为20W D、负载消耗的功率将变为40W
6.设想人类开发月球,不断把月球上的矿藏搬到地球上,假定经过长时间开采后,地球仍可看成均匀球体,月球仍沿开采前的圆轨道运动。仅考虑地球和月球质量变化的影响,则与开采前相比:
A、地球与月球的万有引力将变大 B、地球与月球间的万有引力将变小
C、月球绕地球运动的周期为变长 D、月球绕地球运动的周期将变短
7.手机是常用通信工具,当来电话时,可以用振动来提示人们,振动原理很简单:是一个微型电动机带动转轴上的叶片转动,当叶片转动后,电动机就跟着振动起来了,从而带动手机振动起来,其中叶片的形状你认为是图中的哪种:
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8.有完全相同的金属球A和B,B固定在绝缘地板上,A球在离B球高为h的正上方静止释放,与B球发生无动能损失的碰撞后,反弹的高度为H,不计空气的阻力,则
A、若A、B带等量同种电荷,一定有H > h
B、若A、B带不等量同种电荷,一定有H > h
C、若A、B带等量异种电荷,一定有H < h
D、若A、B带不等量异种电荷,一定有H > h
9.一摇控玩具车,在一半径为R的竖直圆轨道上做匀速圆周运动,如图所示,若在最高点A牵引力的功率是最低点B牵引力功率的1/3,则下列说法中正确的是:
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B、小车在A点对轨道的压力是在B点对轨道压力的1/3
C、小车做圆周运动的速率为
D、小车在A点的动能是在A点势能的1/2(以B点为0势面)
10.一个物体以初速V0从A点开始在光滑水平面上运动,一个
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面划分为图示的5个区域。则关于对该施力物体位置的
判断,下面说法中正确的是:
A、如果这个力是引力,则施力物体一定在④区域
B、如果这个力是引力,则施力物体一定在②区域
C、如果这个力是斥力,则施力物体一定在②区域
D、如果这个力是斥力,则施力物体可能在③区域
第II卷 (非选择题 共110分)
二、实验题:(本题共3小题,其中第11题6分,第12、13题各7分,共20分)
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内电阻为r,伏特表的内电阻RV=10kΩ,当电路态稳定后:
伏特表和静电计两端的电压为U伏= ,U静= 。
12.(7分)在演示简谐振动图象的沙摆实验中,使木板沿直线OO′
做匀加速直线运动,摆动的漏斗中漏出的沙在木板上显示出如图
乙所示曲线,A、B、C、D均为直线OO′上的点,测出=16cm,
=48cm,摆长为64cm(可视为不变),摆角小于5 °,则该单摆周期T= ,木板的加速度大小约为 。(g≈π2 m/s2)
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13.要测量一只欧姆表的内部电源的电动势,某同学仅利用提供给他的一只量程满足测量要求且内阻约为几千欧的电压表完成了测量(不能将电池拆下)。
①已知欧姆表表盘中央刻度值为20,在测量前应把欧姆表选择开关调至Ω档,再将欧姆表红黑棒短接,调节 旋钮,使指针指向 处。
②画出实验电路。
③测量时,若电压表读数为u=0.90V,欧姆表指针所指的刻度值为N=30,则欧姆表内电源电动势的计算式为E= ,其值为 V。
三、计算题:(本题共7小题,其中第14、15题每题各10分,第16、17题每题各12分,第18题14分,第19、20题每题各16分)
14.(10分)下图中所有接触均为光滑,当m1沿斜面下滑时,要求斜面体(包括定滑轮)M保持静止,则对斜面体应施加多大的水平外力F?方向如何?(图中字母均为已知量)。
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16.(12分)用不同的方法估算银河系的质量,所得结果也不相同。以下是诸多估算方法中的一种。根据观测结果估计,从银河系中心到距离为R=3×109R0(R0表示地球轨道半径)的范围内集中了质量M1=1.5×1011M0(M0表示太阳的质量)。在上面所指的范围内星体运转的周期为T=3.75×108年。求银河系“隐藏”的质量,即在半径为R的球体内未被观察到的物质的质量,计算中可以认为银河系的质量都集中在其中心。
17.(12分)图中的da、cb为相距L的平行导轨(电阻很小,可以忽略),a、b间连接一个固定电阻,阻值为R。长直细杆MN可以按任意角θ架在平行导轨上,并以匀速V滑动(平移),V的方向和da平行。杆MN有电阻,每米长的电阻值为R。整个空间充满匀强磁场,磁感应强度的大小B,方向垂直纸面(dabc平面)向里。
(1)求固定电阻R上消耗的电功率为最大时角θ的值。
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18.(14分)设加在伦琴射线管两端的电压为20000V,假设在一段时间内共有1.25C电量的电子从阴极飞出,问它们到达对阴极时,一共获得多大的动能?电子与对阴极撞击后,假定有80%的能量变成了热量,而被160 g的极板吸收,则能使对阴极的温度升高多少度(对阴极物质比热为125.0J/kg℃)?所辐射的伦琴射线的最短波长是多少?
19.(16分)如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,外电阻R1=3r, R2=R3=R4=R5=R6=2r, R7=r,电容器电容为C,问:
(1)当电键由1拔向2的过程中,流过R3的电量是多少?
(2)当电键由2再拔到3的过程中,流过 A 的电量是多少?
20.(16分)如图所示,由A、B两平行金属板构成的电容器,固定在一绝缘底座上,并静止放置在光滑水平地面上,总质量为M,电容为C,A、B两板间的距离为l,原来不带电。电容器的A板上接有一根搭地金属链条,并且中心有一个小孔,挡板可挡住绝缘底座不能向右运动,通过这个小孔向电容器中射入质量为m,电量为q的带电粒子,射入的方向垂直于极板水平向右,射入的速度为v0(重力不计)。粒子的发射是一个一个单独进行的,即第一个粒子到达B板后再发射第二个粒子,并且所有到达B板的粒子都留在B板上。随着粒子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,直至达到一个稳定值。
(1)当B板上聚积了n个射来的带电粒子时,两板间电场的场强E多大?
(2)到达B板的带电粒子最多个数n'等于多少?
(3)当第n'+1个带电粒子进入小孔时,挡板被撤销,则该粒子进入电容器后距右板
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第二轮复习物理试卷参考答案
一、选择题:
1、BD 2、A 3、AC 4、B 5、C 6、BD 7、C 8、B
9、BCD 10、AC
二、实验题:
11、U伏=0; U静=ε。
12、T=1.6s; a=0.5m/s2
13、R×100; 零欧姆调节;0Ω处;欧姆表红棒应接伏特表负极(图略);
E=U(N+20)/N;E=1.5V。
三、计算题:
14、解:对m1, m2, M系统受力图如图
由牛顿第二定律得:F=m1acosα………………(4分)
∴对m1, m2系统由牛顿第二定律得:
a=…………………………(2分)
解上述两式得F=……(2分)
15、解:光在液体中发生全反射的临界角为C,临界角的定义有sinC=
∴C=45°…………………………………………(2分)
光斑在P点处消失,即是在P点处刚好发生全反射,光线OP转动的角速度为
2ω,
所以……(3分)
光斑沿液面移动的速度为vx,则vp是vx的一个分速度,
如右图。
故vx=vp/cosC=…………(3分)
∴……(2分)
16、对于地球绕太阳转动有: 即 M0=……(3分)
设题述银河系的半径为R的范围内的总质量为M,则同上应有…(3分)
由②、③两式可解得:………………(3分)
可见银河系“隐藏”的质量为:
△m=M-M1=4×1010M0……………………………………………………(3分)
17、如右图所示,棒滑动时切割磁力线而产生感应电动势ε,其值与θ角无关,为:
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以r表示两导轨间那段棒的电阻,则回路中的电流为:
I=。……………(1分)
(1)电阻R上消耗的功率为:
。…………(2分)
由于ε和R均与θ无关,所以r的值最小时PR在最大值。当棒与导轨垂直时两轨道间的棒长最短,r的值最小,所以PR最大时的θ值为:。…………(1分)
(2)棒上消耗的电功率为:
…………(1分)
要求PR最大,即要求取极大值。由于
显见,r=R时,有极大值。因每米杆长的电阻值为R,r=R。即要求两导轨间的棒长为1米,所以有以下两种情况:
(i)如果l≤1米,则当θ满足下式时r=R,…………(1分)
1×sinθ=l
所以:θ=sin-1l。………………(2分)
(ii)如果l>1米,则两导轨间那段棒长总是大于1米,即总有r>R。由于:
。
在r>R的条件下,上式随r的减小而单调减小,r取最小值时,取最小值,取最大值,所以PR取最大值时θ值为:……(3分)
切割产生感应电动势 ε=LVB 以r表示两导轨间电阻,则回路中电流为:
I=
(1)
PR最大 r最小
(2)
r=R时有极值 r=R 棒长为1米
i) 若L≤1时,r=R θ=sin-1L
ii)若L>1米,即总有r>R
随r的减小单调减小,θ=
PR最大值θ=。
19、(1)2.5×104J
(2)1000℃
(3)0.62A°(伦琴射线中每一个光子的能量来自一个外来的电子)
20、(1)两极板间后所带电量
Q=nq V= E=
(2)该粒子恰好不可以到达:
U'q=
∴n=
n'=n+1也可以
(3)距离最小时共速
方法一:mV0=(m+n'm+M)Vt
vt=at
S电=
S粒=
△S=S粒-S电=
∴
方法二:系统动能定理:对n'+1粒子分析。
-
U'q=
mV0=(m+n'm+M)V
∴S最小=L-