08届高三理综物理3月考试题
二、选择题(每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分,共48分)
14. 如图所示, 甲分子固定在坐标原点O, 乙分子位于r轴上, 甲、乙两分子间作用力与分子间距离关系图象如图。 现把乙分子从r3处由静止释放,则( )
A. 乙分子从r3到r1一直加速
B. 乙分子从r3到r2加速,从r2到r1减速
C. 乙分子从r3到r1过程中,两分子间的分子势能一直增大
D. 乙分子从r3到r1过程中,两分子间的分子势能先减小后增加
15. 光照射到球形水珠上可以发生多次反射和折射,其中在球表面经过“折射→反射→折射”而出射的光是我们能看到雨后彩虹的原因,如图所示为一细束白光射向水珠经过两次折射而形成的色散现象,1、2分别为出射光的边缘光线,则下列说法中正确的是( )
A.1为红光,2为紫光 B.1为紫光,2为红光
C.光束在内表面的反射为全反射 D.光束进入球形水珠内,不可能发生全反射
16. 英国物理学家卢瑟福通过粒子散射实验的研究提出了原子的核式结构学说,该学说包括的内容有( )
A.原子的中心有一个很小的原子核 B.原子的全部正电荷集中在原子核内
C.原子的质量几乎全部集中在原子核内 D.原子是由质子和中子组成的
17. .如图1—26—7所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是
A.U1变大、U2变大 B.U1变小、U2变大
C.U1变大、U2变小 D.U1变小、U2变小
18. 我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示,卫星由地面发射后经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则卫星 ( )
A. 在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为
B. 在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为
C. 在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度
D. 从停泊轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速
19.一列简谐横波沿x轴负方向传播,a、b为波上的两个质元,某时刻波形如左图所示,右图是从此时刻开始计时,a、b两个质元之一的振动图像,下列判断正确的是:( )
A.波速为10m/s,右图是质元b的振动图像
B.波速为10m/s,右图是质元a的振动图像
C.波速为12.5m/s,右图是质元b的振动图像
D.波速为12.5m/s,右图是质元a的振动图像
20.如图所示,虚线上方空间有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面的轴O以角速度匀速逆时针转动。设线框中感应电流的方向以逆时针为正,线框处于图示位置时为时间零点。那么,在图中能正确表明线框转动一周感应电流变化情况的是 ( )
21.如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因素为µ。初始时,传送带与煤块都是静止的。先让传送带以恒定的加速度a开始运动,当其速度达到v后,便以此速度做匀速运动,经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动。关于上述过程以下判断正确的是(重力加速度为g):( )
A.µ与a之间一定满足 B.黑色痕迹的长度为
C.煤块从开始运动到相对于传送带静止经历地时间为
D.煤块与传送带由于摩擦而产生的热量为
二、实验题:本题6+11=17分
22.(1)有一根横截面为正方形的薄壁管(如图1所示),现用游标为20分度(测量值可准确到0.05mm)的游标卡尺测量其外部的边长l,卡尺上部分刻度的示数如图2甲所示;用螺旋测微器测得其壁厚d的情况如图2乙所示。则此管外部横截面边长的测量值为l= cm;管壁厚度的测量值为d= mm;
(2).为了测量量程为3v的电压表V的内阻(内阻约2000Ω),实验室可以提供的器材有:
电流表A,量程为0.6A,内阻约2Ω
电压表V2,量程为5V,内阻约3500Ω
电阻箱R1,阻值范围为0~9999Ω
电阻箱R2,阻值范围为0~99.9Ω
滑动变阻器R3,最大阻值约为100Ω,额定电流1.5A
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω
单刀单掷开关K,导线若干
(1)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表内阻的实验电路,在虚框中画出电路图(电路中的相关元件用英文字母表示)。
(2)说明实验所要测量的量:
电压表的内阻RV=
三.本题共3小题,。55分。
23.(16分)如图所示,在汽车的顶部用不可伸长的细线悬挂一个质量m的小球,以大小为v0的初速度在水平面上向右做匀减速直线运动,经过时间t,汽车的位移大小为s(车仍在运动).求:
(1)汽车运动的加速度大小;
(2)当小球相对汽车静止时,细线偏移竖直方向的夹角(用反三角函数表示);
(3)汽车速度减小到零时,若小球距悬挂的最低点高度为h,O'点在O点的竖直下方.此后汽车保持静止,当小球摆到最低点时距离地面的高度为H,此时细线恰好被拉断,则小球在汽车水平底板上的落点与O'点间的水平距离为多少?
24. (19分)如图所示,长为L的细绳竖直悬挂着一质量为2m的小球A,恰好紧挨着放置在水平面上质量为m的物块B。现保持细绳绷直,把小球向左上方拉至细绳与竖直方向成600的位置,然后释放小球。小球到达最低点时恰好与物块发生碰撞,而后小球向右摆动的最大高度为L/8,物块则向右滑行了L的距离而静止,求物块与水平面间的动摩擦因数μ。
25. (20分)、如图所示,一个质量为m =2.0×10-11kg,电荷量q = +1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,上板带正电。金属板长L=20cm,两板间距d =10cm。求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度v0是多大?
(2)若微粒射出偏转电场时的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
(3)若该匀强磁场的宽度为D =10cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?
参考答案:
题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
选项 | A | BD | ABC | B | B | A | D | C |
22.(1)1.425………(3分)
1.000………(3分)
(2).电压表V2读数U2
待测电压表V读数U
电阻箱读数R1 (3分)
RV =UR1/(U2-U) (4分)
(电路图4分)
23. (16分)解:(1)由得 (2分)
(2分)
(2)由受力分析得,小球受到重力与绳子拉力的合力大小 F=mgtanθ (1分)
根据牛顿第二定律,又 F=ma (1分)
所以 (2分)
(3)设小球被细线拉着摆到最低点时的速度为v,
由机械能守恒定律得 (2分)
所以 (1分)
设细线断时小球距离汽车水平底板高度为H,细线断后小球作平抛运动
所以有 (1分)
S=vt=2
24.解:对小球下摆过程分析,根据机械能守恒:
① 3分
对小球上摆过程分析,根据机械能守恒:
② 3分
对小球和物块碰撞瞬间分析,根据动量守恒:
③ 3分
由①②③式解得: ④ 2分
对碰后物块分析,根据动能定理:
⑤ 3分
由④⑤解得物块与水平面间的动摩擦因数 μ=0.5 2分
25. 解:(1)由动能定理得 (2分)
解得v0=1.0×104m/s (1分)
(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动L=v0t,(1分)(1分),(1分)
飞出电场时,速度偏转角的正切为 (2分)
解得 U2=100V (1分)
(3)进入磁场时微粒的速度是 (1分)
轨迹如图,由几何关系得,轨道半径 (1分)
由洛伦兹力充当向心力:得 (2分)
解得B=0.20T (1分)
所以,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为0.20T