2007届高三物理模拟试题1
一. 选择题:(本题共8小题,每题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,有选错或不答的得0分)
1.有一个物体以初速度v0沿倾角为θ的足够长的粗糙斜面上滑,已知物体与该斜面间的动摩擦因数μ< tanθ,那么能正确表示该物体的速度v随时间t变化的图线是( )
A B C D
2.下列说法正确的是 ( )
A.物体放出热量,温度一定降低
B.物体内能增加,温度一定升高
C.热量能自发地从低温物体传给高温物体
D.热量能自发地从高温物体传给低温物体
3.在质量为M的电动机飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到轴的距离为R,如图所示,为了使电动机不从地面上跳起,电动机飞轮转动的最大角速度不能超过( )
A. B.
C. D.
4.颜色不同的a光和b光由媒质射向空气时,临界角分别为Ca和Cb,且Ca>Cb.当用a光照射某种金属时发生了光电效应.现改用b光去照射,可以断定( )
A. 光电子数目减少
B. 光电子数目增多
C. 光电子的最大初动能增大
D. 不一定能发生光电效应
5.一只电熨斗,内部电路如下左图所示,其中M是调温旋钮的内部接线端子。旋钮上分别标有“高”、“中”、“低”、“关”四档。每档对应下右图中的一种接线端子的接线方法。下列判断正 确的是( )
A. ②为“高”档
B. ③为“中”档
C. ①为“低”档
D. ④为“关”档
6.一个电子以初速度从A点开始进入某一点电荷的电场,在电场力的作用下,电子运动轨迹AB为图中实线所示,虚线是过A、B两点并与该轨迹相切的直线,虚线和实线将水平面划分为图示的5个区域。则关于对该点电荷的电性及位置,下列判断正确的是( )
A.正电荷,则一定在④区域
B.正电荷,则可能在③区域
C.负电荷,则一定在⑤区域
D.负电荷,则可能在②区域
7.如图所示,波源S1在绳的左端发出频率为f1、振幅为A1的半个波形a,同时另一个波源S2在绳的右端发出频率为f2、振幅为A2的半个波形b,f1<f2,P为两个波源连线的中点.已知机械波在介质中的传播速度只由介质本身的性质决定,则下列说法中正确的有( )
A.两列波将不同时到达P点
B.两a的波峰到达S2时,b的波峰还没有到达S1
C.列波在P点叠加时P点的位移最大可达A1+A2
D.两列波相遇时,绳上位移可达A1+A2的点只有一个,此点在P点的左侧
8.如图,圆环形线圈处在匀强磁场中,磁场方向与环面垂直,磁感应强度随时间变化规律如B-t图象所示。图中所标的磁场方向和感应电流方向为正方向,则下面的i-t图中正确的是( )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二.非选择题:(本题共17分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.)
9.如图是用双缝干涉测光的波长的实验设备示意图。⑴图中①是光源,⑤是光屏,它们之间的②、③、④依次是____ __、___ ___和___ ___。
⑵以下哪些操作能够增大光屏上相邻两条亮纹之间的距离( )
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将红色滤光片改为绿色滤光片
D.增大双缝之间的距离
⑶在某次实验中,已知双缝到光屏之间的距离是600mm,双缝之间的距离是0.20mm,单缝到双缝之间的距离是100mm,某同学在用测量头测量时,先将测量头目镜中看到的分划板中心刻线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,这时手轮上的示数如下左图所示。然后他转动测量头,使分划板中心刻线对准第7条亮纹的中心,这时手轮上的示数如下右图所示。这两次示数依次为_______mm和______mm。由此可以计算出这次实验中所测得的单色光的波长为_______nm。
三、解答题:((本题有3个小题,共55分。解答应写出必要的文字说明、议程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算,答案中必须明确写出数值和单位。)
10.(16分)如图12所示,在沿水平方向的匀强电场中有一固定点O,用一根长度为l=0.40 m的绝缘细线把质量为m=0.10 kg,带有正电荷的金属小球悬挂在O点,小球静止在B点时细线与竖直方向的夹角为=。现将小球拉至位置A使细线水平后由静止释放,求:(1)小球运动通过最低点C时的速度大小。(2)小球通过最低点C时细线对小球的拉力大小。(g取10 m/s,sin=O.60,cos=0.80)
11.(19分)地球质量为M,半径为R,自转角速度为,万有引力恒量为G,如果规定物体在离地球无穷远处势能为0,则质量为m的物体离地心距离为r时,具有的万有引力势能可表示为。国际空间站是迄今世界上最大的航天工程,它是在地球大气层上空绕地球飞行的一个巨大人造天体,可供宇航员在其上居住和科学实验。设空间站离地面高度为h,如果在该空间站上直接发射一颗质量为m的小卫星,使其能到达地球同步卫星轨道并能在轨道上正常运行,求该卫星在离开空间站时必须具有多大的初动能?
12.(20分)如图所示,垂直于纸面向里的匀强磁场的磁感应强度B=0.500T,MN是磁场的左边界。在磁场中的A点有一静止镭核(Ra),A距MN的距离OA=1.00m。D为放置在MN边缘粒子接收器,OD=1.00m。Ra发生放射性衰变,放出某种粒子x后变为氡( Rn),接收器D接收到了沿垂直于MN方向射来的粒子x。(1)写出上述过程中的衰变方程(衰变方程中必须写出粒子x的具体符号);(2)求该镭核在衰变为氡核和x粒子时释放的能量。(保留三位有效数字,取lu=1.66×10-27kg,电子电荷量e=1.60×10-19C)
参考答案及评分标准:
1.A 2.D 3.B 4.C 5.B 6.AD 7.D 8.B
9. ⑴滤光片,单缝,双缝 ……各1分,共3分
⑵B ……4分
⑶0.641,10.293,537 ……各3分,共9分
10.
(4分 )
(4分)
( 2分)
( 4分)
( 2分)
11.解:由得,卫星在空间站上动能为
卫星在空间站上的引力势能为
机械能为
同步卫星在轨道上正常运行时有 故其轨道半径
由上式可得同步卫星的机械能
卫星运动过程中机械能守恒,故离开航天飞机的卫星的机械能应为E2,设离开航天飞机时卫星的初动能为 则=
12.解:(1)…………………………………………………………(4分)
(2)根据题意可知α粒子在磁场中做圆运动的半径R=1.00m,设α粒子的速度为v,带电量为q,质量为m,则有………(2分) ……(2分) (P=qBR=2×1.60×10-19×0.500×1.00=1.60×10-19kg·m/s)
α粒子的动能 ………………(2分)
镭核衰变满足动量守恒,设氡核的质量为M,速度为V,有mv-MV=0…………(4分)
氡核的动能………………(2分)
镭核衰变时释放的能量△E=E1+E2=(1+)E1………………(2分)
△E=1.96×10-12J………………………(2分)