08届高三理综物理第二次检测试题a
.选择题(本题包括8小题.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)
14.夏天,如果将自行车内胎充气过足,又放在阳光下受暴晒,车胎极易爆裂.关于这一现象以下描述正确的是(暴晒过程中内胎容积几乎不变) ( ).
A车胎爆裂,是车胎内气体温度升高,气体分子间斥力急剧增大的结果.
B在爆裂前的过程中,气体温度升高,分子无规则热运动加剧,气体压强增大.
C在爆裂前的过程中,气体吸热,内能增加.
D在车胎突然爆裂的瞬间,气体内能减少.
15.某原子核的衰变过程如下:,则( ).
A.X的中子数比P的中子数少2 B.X的质量数比P的质量数多5
C.X的质子数比P的质子数少1 D.X的质子数比P的质子数多1
16.a、b两种色光以相同的入射角从某种介质射向真空,光路如图所示,则以下描述错误的是( ).
A.a光的频率大于b光的频率
B.a光在真空中的波长大于b光在真空中的波长
C.a光在介质中的传播速度大于b光在介质中的传播速度
D.如果a光能使某种金属发生光电效应,b光也一定能使该金属发生光电效应
17.如图所示,线段a、b、c分别表示沿光滑水平面上同一条直线运动的滑块I、II发生正碰前后运动的位移图线,由图象给出的信息可以判定 ( )
A.碰前滑块I的动量比滑块II的动量大
B.碰前滑块I的动能比滑块II的动能大
C.碰前滑块I比滑块II速度大
D.碰前滑块I的质量是滑块II的质量的6倍
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A.该列波的速度为0.8m/s
B.该列波的波速为1.0m/s
C.图乙可表示x=0处质点的振动图线
D.图乙可表示x=9m处质点的振动图线
19. 如图所示的电路中,电感线圈L的自感系数足够大,其直流电阻忽略不计,是两个相同的灯泡,下列说法正确的是( )
A. S闭合后,同时发光且亮度不变 B. S闭合后,立即发光,然后又逐渐熄灭
C. S断开的瞬间,同时熄灭 D. S断开的瞬间,再次发光,然后又逐渐熄灭
20.如图所示,分别用两个恒力F1和F2,先后两次将质量为m的物体从静止开始沿着同一个光滑的固定斜面由底端推到顶端,第一次力F1的方向沿斜面向上,第二次力F2的方向沿水平向右,两次所用的时间相同,在这两个过程中 ( )
A.F1和F2所做的功相同
B.物体机械能变化相同
C.F1和F2对物体的冲量大小相同
D.物体动量的变化量相同
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22.实验题(本题共2小题.共17分。把答案按要求填在题中的横线上。)
(1)(5分)用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,试验装置如图所示,实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的纪录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次.再把B球放在水平槽上靠近拷末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B碰撞后,A、B两球分别在纪录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次.整个实验过程中得到如图所示的三个落点的平均位置M、P、N.
①(2分)在安装实验装置时,应使斜槽末端的切 线 .
②(3分)实验中若测 得:OM=11.80cm,OP=25.50cm,ON=41.10cm,则由系统碰撞前后的动量守恒量可得两球的质量之比MA:MB= .
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①(3分)实验中滑动变阻器应选用 (选填“R1”或“R 2”)
②(3分)在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
③(6分)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U—I图线,由图可较准确求出该电源电动势E= V,内阻r= Ω.
本题共3小题,共55分。解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤。只写出最后答案不能得分。有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位。
23. (16分)如图所示,摩托车做特技表演时,以v0=10m/s的初速度冲向高台,然后从高台水平飞出。若摩托车冲向高台的过程中以P=1.8kW的额定功率行驶,冲到高台上所用时间t=16s,人和车的总质量,台高,摩托车的落地点到高台的水平距离。不计空气阻力,取。求:
(1)摩托车从高台飞出到落地所用时间;
(2)摩托车落地时速度的大小;
(3)摩托车冲上高台过程中克服阻力所做的功。
24.(19分)如图所示,矩形平行金属板M、N之间的间距是板长的倍,PQ为两板的对称轴线,当板间加有自M向N的匀强电场时,以某一速度自P沿PQ飞进的带电粒子(重力不计),经时间△t,恰能擦M板右端飞出,现用垂直纸面的匀强磁场取代电场,上述带电粒子仍以原速度沿PQ飞进磁场,恰能擦N右端飞出,则
(1)带电粒子在板间磁场中运动多长时间?
(2)若把上述电场、磁场各维持原状叠加,该带电粒子进入电磁场时的速度是原速度的几倍才能沿PQ做直线运动?
25. (20分)如图14所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M'N'位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50m。轨道的MM'端之间接一阻值R=0.40Ω的定值电阻,NN'端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N'P'平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.50m。直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.64T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80m,且其右边界与NN'重合。现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处。在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP'。已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:
(l)(9分)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)(11分)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热。
物理参考答案
一.选择题本题共 8小题,每小题 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,有错选或不答的得 0 分。
14. BCD 15. D 16. A 17. AD 18. B 19. BD 20. ABD 21. D
二.实验题:(17分)
(1)①(2分) 斜槽末端的切线水平
②(3分) MA:MB=1:3
(2).①(3分) R1
②(3分)电路如右图
③(6分) E= 1.47±0.02 V
r=1.75±0.02Ω
三.计算题:(共3小题,共55分)
23. (16分)(1)(4分)摩托车在空中做平抛运动
(2)(6分)
摩托车落地时的速度:
(3)(6分)摩擦力冲上高台过程中,根据动能定理:
所以,摩托车冲上高台过程中摩托车克服阻力所做的功为
24(19分).解:(1)粒子在电场中运动过程,做类平抛运动
………………………………(6分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动
由几何关系得 解得
由 解得……………… (6分)
又由 得
则………………(4分)
(2)在叠加场中粒子做直线运动,则 得………………(3分)
25. (20分) (1)设导体杆在F的作用下运动至磁场的左边界时的速度为,根据动能定理则有 ………………………………(3分)
导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势………………………………(2分)
此时通过导体杆的电流大小(或3.84A)………………(2分)
根据右手定则可知,电流方向为由b向a………………………………(2分)
(2)设导体杆离开磁场时的速度大小为,运动到圆轨道最高点的速度为,因导体杆恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点,根据牛顿第二定律对导体杆在轨道最高点时有 ………………………………(2分)
对于导体杆从NN'运动至PP'的过程,根据机械能守恒定律有
………………………………(2分)
解得………………………………(2分)
导体杆穿过磁场的过程中损失的机械能………………………(3分)
此过程中电路中产生的焦耳热为………………………(2分)