高三理综物理部分上学期期末考试
沈士学
14.根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法正确的是:( )
A.理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
C.永动机是不可能制成
D.根据热力学第二定律可知热量只能从高温物体传给低温物体
15.如图所示,在某一真空空间,有一水平放置的理想平行板电容器充电后与电源断开,若正极板A以固定直线OO/为中心沿竖直方向做微小振幅的缓慢振动时,恰有一质量为m带负电的粒子(不计重力)以速度v0沿垂直于电场方向射入平行板之间,则带电粒子在电场区域内运动的轨迹是(设负极板B固定不动,带电粒子始终不与极板相碰)( )
A.直线 B.正弦曲线
C.抛物线 D.向着电场力方向偏转且加速度做周期性变化
16.如图所示,两个物体A和B相接触放在粗糙的斜面上加速下滑时,下面对A、B之间相互作用力的分析中,正确的是:( )
A.当mB>mA时,A、B之间的作用力;当mB≤mA时, A、B之间无相互作用力
B.设两物体与斜面的动摩擦因数为μA、μB,当μA>μB时,A、B之间的有作用力;当μA≤μB时, A、B之间无相互作用力
C.设A、B与斜面摩擦力分别为fA、fB,当fA>fB时,A、B之间有相互作用力;当fA≤fB时, A、B之间无相互作用力
D. A、B之间是否有作用力跟斜面倾角θ无关
17.如图所示为一波源开始振动后,波沿水平方向传播一个周期(周期大小为T)的波形图,则下列说法正确的是:( )
A.若M点为波源,则M点开始振动时方向竖直向上
B.若M点为波源,则P点已振动了T/4
C.若N点为波源,则P点已振动了T/4
D.不论M点还是N点为波源,该时刻Q点的动能都为零
18.在光滑水平面上,一质量为m的小球A以速度v0与质量为2m的静止小球B发生碰撞,碰撞后两球均在同一直线上,且碰撞后A球动能变为原来的1/9,那么小球B的速度可能为:( )
A. v0/3 B. 2v0/3 C.2 v0/9 D. 4v0/9
19.如图所示,虚线所围的区域内,存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场,已知从左方水平射入的电子,穿过这区域时未发生偏转,设重力可以忽略不计,则在此区域中E和B的方向可能是( )ABC
A.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同
B.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相反
C.E竖直向上,B垂直纸面向外
D.E竖直向上,B垂直纸面向里
20.如图所示,宽h=2cm的有界匀强磁场的纵向范围足够大,磁感应强度的方向垂直纸面向里,现有一群正粒子从O点以相同的速率沿纸面不同方向进入磁场,若粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径均为r=5cm,则:( )AD
A.右边界:-4㎝<y<4㎝有粒子射出
B.右边界:y>4㎝和y<-4㎝有粒子射出
C.左边界:y>8㎝有粒子射出
D.左边界:0㎝<y<8㎝有粒子射出
21.矩形滑块由不同材料的上、下两层粘在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图所示.质量为m的子弹以速度v水平射向滑块.若射击上层,则子弹刚好不穿出;若射击下层,整个子弹刚好嵌入,则上述两种情况比较,说法正确的是( )
A.两次子弹对滑块做功一样多
B.两次滑块所受冲量一样大
C.子弹嵌入下层过程中对滑块做功多
D.子弹击中上层过程中产生的热量多
第II卷(174分)
22.(17分)
(1)(5分)有一种游标卡尺,主尺的分度值是1mm, 游标卡尺上有50个等分刻度, 游标卡尺的总尺为49mm, 用这种游标卡尺测量长度可以准确到0.02mm,用此卡尺测一木球直径时,若游标尺第19条刻线与主尺的42mm刻度对齐,则此木球的直径为 cm.
(2)(12分)有一根细长而均匀的金属管线样品,横截面如图所示.此金属材料重约1~2 N,长约为30cm,电阻约为10Ω.已知这种金属的电阻率为ρ,密度为ρ0.因管内中空部分截内径很小,无法直接测量,请设计一个实验方案,测量中空部分的截面积S0,现有如下器材可选:
A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表(600mA,1.0Ω左右)
D.电流表(3A,0.1Ω左右)
E.电流表G(满偏电流为3mA,已测出其内阻Rg=10Ω)
F.定值电阻R0=990Ω
G.滑动变阻器(2kΩ,0.5 A)
H.滑动变阻器(10 kΩ,2 A)
I.蓄电池(6 V,0.05Ω)
J.开关一个,带夹子的导线若干.
(1)除待测金属管线外,应选用的器材有 (只填代号字母).
(2)在图中画出你所设计方案的实验电路图,并把所选仪器连成实际测量电路.
(3)实验中要测量的物理量有: ,计算金属管线内部空间截面积S0的表达式为S0= .
23.(16分)如图所示,有水平向右的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一根足够长的绝缘杆平行于电场方向固定,杆上套一个质量为m,带电量为+q的环,它与横杆间的动摩擦因数为μ,且μ<qE/mg,环由静止开始运动,求:
(1)环可能达到的最大加速度及此时它的速度
(2)环能达的最大速度.
24.(19分)如图所示,一玩滚轴溜冰的小孩(可视作质点)质量为m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑, A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,对应圆心角为θ=1060,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(计算中取g=10m/s2,sin530=0.8,cos530=0.6)求:
(1)小孩平抛的初速度
(2)小孩运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力
25.(20分)如图所示的直角坐标系中,在y≥0的区域有一垂直于xOy平面的匀强磁场,在第四象限内有一平行于x轴方向的匀强电场.现使一个质量为m,电量为+q的带电粒子,从坐标原点O以速度v0沿y轴正方向射入匀强磁场,带电粒子从P(x,0)点射出磁场又从Q(0,-y)点射出匀强电场,射出电场时粒子速度跟y轴夹角1200.(不计粒子重力)。试求:
(1)带电粒子从O点射入磁场,到达P(x,0)点经历的时间.
(2)匀强电场的场强和匀强磁场磁感应强度大小的比值.
白城市2007—2008学年度上学期高三期末考试理综(物理部分) 参考答案
14.C 15.C 16.BD 17.C 18.AB 19.ABC 20.D 21.AB
22.(17分)(1)(5分)2.338cm
(2) ① A、B、C、E、F、H、I、J
②实验电路如图所示(3分)
③横截面边长a,管线长L,电流表G的读数IG,电流表示数I,
(6分)
或者: (6分)
23.(16分)解:(1)当环受到向上的洛伦兹力等于重力时,将不受摩擦力此时加速度最大,所以有
qE=mamax ① (2分)
mg=qv1B ② (2分)
由①②解得:(4分)
(2)当环速度最大时,环受向上的洛伦兹力大于重力,环受到的摩擦力等于电场力所以有:
③(2分)
④(2分)
⑤(2分)
联立③④⑤三式得:(2分)
24.(19分)解:(1)由于小孩无碰撞进入圆弧轨道,即小孩落到A点时速度方向沿A点切线方向,则 ①(2分)
又由得s (2分)
而m/s ②(2分)
联立以上各式得m/s ③(2分)
(2)设小孩到最低点的速度为,由机械能守恒,有
④(4分)
在最低点,据牛顿第二定律,有:
⑤(3分)
代入数据解得FN=1290N ⑥(1分)
由牛顿第三定律可知,小孩对轨道的压力为1290N .⑦(2分)
方向竖直向下(1分)
①②⑤式各3分,④式4分,③⑥式各1分,⑦式2分
25.解(1)(8分)带电粒子从原点射出进入匀强磁场,在垂直于磁场的xoy平面内做匀速圆周运动,由左手定则判断磁场方向垂直于xoy平面指向纸外.从粒子进入电场受电场力作用而速度偏离分析判断:电场强度方向是平行于x轴,沿x轴负方向.OP距离是带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨迹直径,从O到P经历半个周期,即:
① ②
解出:③ ④
(2)带电粒子以v(大小等于v0的大小)垂直射入匀强电场,受电场力作用而做曲线运动(相当于类平抛运动轨迹).设匀强电场的场强大小为E,粒子射入电场的速度为v’
⑤
⑥ vy=v ⑦
⑧
射出电场时v’与y轴夹角1200,即与-y夹角600
⑨
由⑤⑥⑦⑧解出: ⑩
(每式2分,共20分)
或者:由 ⑨ ⑥ vy=v ⑦
,又, 或者