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MAM高考物理仿真试题(三)

2014-5-11 0:27:14下载本试卷

试卷类型:A

2003MAM高考物理仿真试题(三)

MAM: M-March A-April M-May

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至8页,共150分.考试时间120分钟.

第Ⅰ卷(选择题 共40分)

注意事项:

1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目、试卷类型用铅笔涂写在答题卡上.

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,不能答在试卷上.

3.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回.

一、本题共10小题;每小题4分,共40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4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.

 1.如图3—1为点电荷ab所形成电场的电场线分布图,下列几种说法正确的是

A.ab为异种电荷,a带电量大于b带电量

B.ab为异种电荷,a带电量小于b带电量

C.ab为同种电荷,a带电量大于b带电量

D.ab为同种电荷,a带电量小于b带电量

2.如图3—2所示,用两节干电池点亮几个小灯泡,当逐一闭合电键,接入灯泡增多时,以下说法正确的是

 图3—2

A.灯少时各灯较亮,灯多时各灯较暗

B.各灯两端的电压在灯多时较低

C.通过电池的电流在灯多时较大

D.电池输出功率灯多时较大

3.利用双缝装置观察色光的干涉现象时,用同一双缝且保持双缝到屏距离不变的情况下,以下说法正确的是

A.不同色光在屏上产生的条纹都应是明暗相间的

B.红光产生的条纹间距比紫光产生的条纹间距小

C.对于同一干涉图样,明条纹之间的间距和暗条纹之间的间距相等

D.对于不同波长色光,位于中央的条纹可能是明条纹,也可能是暗条纹

4.如图3—3所示为一列简谐波沿水平直线传播时某时刻的波形图,其波长为4 m,若图中A点此时刻向下振动,经过0.5 s第一次达到下方最大位移处,关于这列波的说法正确的是

图3—3

A.向右传播,波速2 m/s          B.向左传播,波速2 m/s

C.向右传播,波速6 m/s          D.向左传播,波速6 m/s

5.如图3—4所示,一个质量为m=2.0 kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上而静止,若用竖直向上的力F=5 N提物体,物体仍静止(g=10 m/s2),则下述正确的是

A.斜面受的压力减少量等于5 N    B.斜面受的压力减少量小于5 N

C.地面受的压力减少量等于5 N    D.地面受的压力减少量小于5 N

6.如图3—5所示,弧光灯发出的光经一狭缝后,在锌板上形成明暗相间的条纹,与锌板相连的验电器的铝箔有张角,则该实验能证明

图3—5

A.弧光灯发出的光具有波动性

B.锌板上带电

C.弧光灯发出的光能发生衍射

D.微观粒子具有波动性

7.一个质量为m的带电小球,在存在匀强电场的空间以某一水平初速度抛出,小球运动时的加速度大小为g/3,加速度方向竖直向下,则小球在竖直方向上下降H高度时

A.小球的机械能减少了mgH/3

B.小球的动能增加了mgH/3

C.小球的电势能增加了2mgH/3

D.小球的重力势能减少了mgH

8.如图3—6所示,甲、乙两图中各对应的同种仪器规格都相同,其中固定电阻R=100 Ω,滑动变阻器W的最大阻值为50 Ω,电池的电动势E=6 V,内阻可忽略,将开关闭合后

图3—6

A.调节W的滑臂,甲图中电压表V1的示数变化范围为0~6 V

B.调节W的滑臂,乙图中电压表V2的示数变化范围为0~6 V

C.甲图中电压表的a接线柱上标着“+”号

D.乙图中电压表的b接线柱上标着“-”号

9.如图3—7所示,一理想变压器,其原副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率增大,可使

图3—7

A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加

B.其他条件不变,副线圈的匝数n2增加

C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大

D.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小

10.如图3—8所示,甲图为一列简谐横波在某时刻的波形图,乙图是这列波传播介质中某质点此后一段时间内的振动图象,则

图3—8

A.若波沿x轴正方向传播,图乙为A质点的振动图象

B.若波沿x轴正方向传播,图乙为B质点的振动图象

C.若波沿x轴负方向传播,图乙为质点C的振动图象

D.若波沿x轴负方向传播,图乙为质点D的振动图象

第Ⅱ卷(非选择题 共110分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷共5页,用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中(除题目有特殊规定外).

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚.

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ⅱ卷总分

得分

二、本题共4小题;每小题5分,共20分.把答案填在题中的横线上.

11.容积为100 L的贮气钢瓶中,贮有压强为4.0×106 Pa,温度为17℃的氧气,试估算钢瓶内氧分子的个数为     个.(标准大气压强p0=1.0×105 Pa,阿伏加德罗常数N=6.0×1023 mol-1,要求保留一位有效数字)

12.一根长为l的直导线,在垂直于匀强磁场的平面内,绕轴O以角速度ω逆时针匀速转动,如图3—9所示,以O为圆心,l/2为半径的圆形区域内磁场方向垂直纸面向里,这个圆形区域以外的磁场方向垂直纸面向外,两个磁场的磁感应强度大小均为B,导线在旋转过程中aO间的电势差UaO=    .

图3—9

13.已知基态氢原子能量为E1,普朗克恒量为h,氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时,辐射的光照到某金属恰能发生光电效应,该金属的极限频率ν0=    ;一群处于n=4能级的氢原子自发地向低能级跃迁,辐射的光照射到该金属时产生光电效应,这束光中能使金属发生光电效应的光谱线共有    条.

14.某一星球的第一宇宙速度为v,质量为m的宇航员在这个星球表面受到的重力为W,由此可知这个星球的半径是      .

三、本题共3小题;其中第15题4分,第16题8分,第17题10分,共22分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

15.在一些用来测一角度的仪器上,有一个可转动的圆盘,圆盘的边缘标有角度刻度.为了较准确地测量出圆盘转动的角度,在圆盘外侧有一个固定不动的游标,上面共有10个分度,游标总角度为9度.图3—10画出游标和圆盘的一部分.读出此时圆盘的零刻度线相对于游标零刻度线转过的角度为    度.

图3—10

16.为了测定一个“6 V,1 W”的灯泡在不同电压下的电功率,现有器材如下:

直流电源

电动势6 V

内阻不计

直流电流表A1

量程200 mA

内阻约2 Ω

直流电流表A2

0~0.6 A

内阻约0.5 Ω

直流电压表V1

0~3 V

内阻约5×103 Ω

直流电压表V2

0~15 V

内阻约1.5×104 Ω

滑线变阻器

电阻值0~15 Ω

额定电流1 A

开关一个

导线若干根

测量时要求电灯两端电压从0 V开始连续调节,尽量减小误差,测多组数据.应选择电流表(用序号表示),电压表;在图3—11所示的虚线框内画出测量的电路图.

图3—11                 图3—12

17.实验室有下列器材:

A.电流表( 0~ 100 μA ,100 Ω)

B.电流表(0~ 1 mA,1 kΩ)

C.变阻器(0~300 Ω)

D.变阻器(0~800 Ω)

E.干电池(1.5 V,内阻不计)

F.干电池(9 V,内阻不计)

现要安装一只欧姆表,从上述备用器材中,电流表应选用   ,变阻器应选用   ,电源应选用    .

在图3—12方框中画出欧姆表的电路图并标出红黑表笔.

四、本题共5小题,68分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

18.(12分)设人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动.根据万有引力定律、牛顿运动定律及周期的概念,论述人造地球卫星随着轨道半径的增加,它的线速度变小,周期变大.

19.(12分)某种液体的折射率为,在其液面下有一可绕O轴匀速转动的平面镜OAOA的初始位置与液面平行,如图3—13所示.在液面与平面镜间充满自左向右的平行光线.若在平面镜逆时针旋转一周的过程中,光线射入空气中的时间为2 s.试问:(1)平面镜由初始位置转过多大角度时,光线开始进入空气?

(2)平面镜旋转的角速度多大?

20.(14分)如图3—14所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,在离B距离为xA点,用水平恒力将质量为m的质点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点,求:

图3—14

(1)推力对小球所做的功.

(2)x取何值时,完成上述运动所做的功最少?最小功为多少?

(3)x取何值时,完成上述运动用力最小?最小力为多少?

21.(14分)如图3—15所示,在真空区域内,有宽度为L的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直纸面向里,MNPQ是磁场的边界,质量为m,带电为-q的粒子,先后两次沿着与MN夹角为θ(0<θ<90°)的方向垂直磁感线射入匀强磁场B中.第一次,粒子是经电压U1加速后射入磁场,粒子刚好没能从PQ边界射出磁场;第二次粒子是经电压U2加速后射入磁场,粒子刚好垂直PQ射出磁场.(不计重力影响)求:

图3—15

(1)为使粒子经电压U2加速射入磁场后沿直线射出PQ边界,可在磁场区域加一匀强电场,求该电场的场强大小和方向.

(2)加速电压的值.

22. (16分)为了证实玻尔关于原子存在分立能态的假设,历史上曾经有过著名的夫兰克—赫兹实验,其实验装置的原理示意图如图3—16所示.由电子枪A射出的电子,射进一个容器B中,其中有氦气.电子在O点与氦原子发生碰撞后,进入速度选择器C,然后进入检测装置D.速度选择器C由两个同心的圆弧形电极P1P2组成,当两极间加以电压U时,只允许具有确定能量的电子通过,并进入检测装置D.由检测装置测出电子产生的电流I,改变电压U,同时测出I的数值,即可确定碰撞后进入速度选择器的电子的能量分布.

 我们合理简化问题,设电子与原子碰撞前原子是静止的,原子质量比电子质量大很多,碰撞后,原子虽然稍微被碰动,但忽略这一能量损失,设原子未动(即忽略电子与原子碰撞过程中,原子得到的机械能).实验表明,在一定条件下,有些电子与原子碰撞后没有动能损失,电子只改变运动方向.有些电子与原子碰撞时要损失动能,所损失的动能被原子吸收,使原子自身体系能量增大,

(1)设速度选择器两极间的电压为U(V)时,允许通过的电子的动能为Ek(eV),导出Ek(eV)与U(V)的函数关系(设通过选择器的电子的轨道半径r=20.0 cm,电极P1P2之间隔d=1.00 cm,两极间场强大小处处相同),要说明为什么有些电子不能进入到接收器.

(2)当电子枪射出的电子动能Ek=50.0 eV时,改变电压U(V),测出电流I(A),得出下图所示的IU图线,图线表明,当电压U为5.00 V、2.88 V、2.72 V、2.64 V时,电流出现峰值,定性分析论述IU图线的物理意义.

(3)根据上述实验结果求出氦原子三个激发态的能级En(eV),设其基态E1=0.

图3—16