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文档简介
1、2015年北京海淀区高三年级第二学期物理期中练习 I 13.下列说法中正确的是 布朗运动间接反映了液体分子运动的无规则性 分子间的吸引力总是大于排斥力 物体运动得越快,其内能一定越大 A 当物体的温度升高时,物体内每个分子热运动的速率一定都增大 B. C. h 14.在下列核反应方程式中,表示核聚变过程的是 C. 234234、 9oTh 9i Pa 0 ie 292 u駕口 4 He 324 iH iH 2He 15. a、b两种单色光以相同的入射角从空气斜射向某种玻璃中,光路如图所示。关 于a、b两种单色光,下列说法中正确的是 A .该种玻璃对b光的折射率较大 B. b光在该玻璃中传播时的
2、速度较大 C. 两种单色光从该玻璃中射入空气发生全反射时, D .在同样的条件下,分别用这两种单色光做双缝干涉实验, a光的临界角较小 b光的干涉图样的相邻条纹间距较大 16. 一简谐机械横波沿 x轴传播,波速为s,该波在t=0时刻 的波形曲线如图甲所示,在x=0处质点的振动图像如图乙所 示。则下列说法中正确的是 A .这列波的振幅为 60cm B. 质点的振动周期为 C. t= 0时,x=处质点比x=处质点的速度小 D . t=0时,x=处质点沿x轴正方向运动 17.如图所示,甲、乙两个质量相同、带等量异种电荷的带电粒子, MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场中,在磁场中做匀速圆周运动,并垂
3、直磁场边界 MN射出磁场, 半圆轨迹如图中虚线所示。不计粒子所受重力及空气阻力,则下列说法中正确的是 A .甲带负电荷,乙带正电荷M_ B .洛伦兹力对甲做正功一 C.甲的速率大于乙的速率 D .甲在磁场中运动的时间大于乙在磁场中运动的时间 以不同的速率经小孔 垂直磁场边界 18 某校科技小组的同学设计了一个传送带测速仪,测速原理如图所示。在传送带一端的下方固定有间距 为L、长度为d的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为B、方向垂直传送带平面(纸面)向里、有 理想边界的匀强磁场, 且电极之间接有理想电压表和电阻R,传送带背面固定有若干根间距为d的平行 细金属条,其电阻均为 r,传送带运行过程中
4、始终仅有一根金属条处于磁场中,且金属条与电极接触良 好。当传送带以一定的速度匀速运动时,电压表的示数为U。则下列说法中正确的是 A .传送带匀速运动的速率为 U BL B .电阻R产生焦耳热的功率为 U2 C.金属条经过磁场区域受到的安培力大小为 BUd R r 绝缘橡胶 BLUd R C. 2, 3, 1, 1 D .每根金属条经过磁场区域的全过程中克服安培力做功为 19. 如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱形的永磁体从铝管上端由静止释放, 经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口。 假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管 的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转。忽略空气阻力,则下列
5、说法中正确的是 A .若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小 B .若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短 C .若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少 D .在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量 20. 2013年6月20日,女航天员王亚平在 天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授 课。授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应。在视频中可观察到漂浮的液滴处 于相互垂直的两个椭球之间不断变化的周期性脉动”中。假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述 脉动 可视为液滴形状的周期性微小变化(振动),如图所示。已知液滴振动
6、的频率表达式为f kr ,其 中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,p为液体密度,c为液体表面张力系数(其单位为 N/m ), a、 第二部分(非选择题 共180分) 本部分共11小题,共180分。 21. (18 分) (1)用如图1所示的实验装置做 验证机械能守恒定律”的实验。 先将打点计时器接通电源,让重锤从高处由静止开始下落。打点计时器每经过在 重锤拖着的纸带上打出一个点,图2中的纸带是实验过程中打点计时器打出的一条 1 1 J r 打点 计时器 一纸带 - 1 夹子 冃-重物 1 1 图1 B、是相应的待定常数。对于这几个待定常数的大小,下列说法中可能正确的是 纸带。打点计时器打
7、下 0点(图中未标出)时,重锤开始下落,A、B、C是打点计时器连续打下的 3个 点。刻度尺0刻线与0点对齐,A、B、C三个点所对刻度如图 2所示。打点计时器在打出 B点时重锤下 落的高度hB=cm,下落的速度为 vb=m/s (计算结果保留3位有效数字)。 若当地重力加速度为 g,重锤由静止开始下落 h时的速度大小为 v,则该实验需要验证的关系式 是。(用题目所给字母表示) A B C 1 1 n 1 r 11111111111111111 in 111 i mi I iii i f 1111 ij 111 | iTi 1 |i 1 II 11 II 11 I II I I | I I I I
8、 | Ti II | Il 11 p ill 卩 iTIJi II I p 11 | 叭 15 16 17 18 19 20 21 22 23 图2 24 cm 25 (2)在 测定金属的电阻率”的实验中: 用螺旋测微器测量金属丝的直径,其示数如图3所示,则该金属丝直径的测量值 d=mm; 按图4所示的电路图测量金属丝的电阻Rx (阻值约为15 Q)o实验中除开关、若干导 线之外还提供下列器材: 电压表V (量程03V,内阻约3k ); 电流表A1 (量程0200mA,内阻约3 ); 电流表A2 (量程0,内阻约); 滑动变阻器R1 ( 050 ); 滑动变阻器R2 ( 0200 ); 电源E
9、 (电动势为,内阻不计)。 为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选 ,滑动变阻器应选 (选填器材的名称符号) 并使滑动变阻器的滑片 P置于b 图5 请根据图4所示电路图,用连线代替导线将图 5中的实验器材连接起来, 端时接通电路后的电流最小。 若通过测量可知,金属丝的长度为I,直径为d,通过金属丝的电流 为I,金属丝两端的电压为 U,由此可计算得出金属丝的电阻率 尸。(用题目所给字母和通用数学符号表示) 在按图4电路测量金属丝电阻的实验中,将滑动变阻器R1、R2分别 接入实验电路,调节滑动变阻器的滑片P的位置,以R表示滑动变阻 器可接入电路的最大阻值,以Rp表示滑动变阻器接入电路的电阻值,
10、以U表示Rx两端的电压值。在图6中U随Rp/R变化的图象可能正确的 是。(图线中实线表示接入 R1时的情况,虚线表示接入 R2时的情 况) A B 图6 U RP/R D 22. (16 分) 如图所示,在真空中足够大的绝缘水平面上,有一个质量m=,带电荷量q =X1O_6 c的小物块处于静止状 态。从t=0时刻开始,在水平面上方空间加一个范围足够大、水平向右E=x105n/C的匀强电场,使小物块由 静止开始做匀加速直线运动。当小物块运动时撤去该电场。已知小物块与水平面间的动摩擦因数尸,取重 力加速度g= 10 m/s2。求: (1) 小物块运动时速度 v的大小;I (2) 小物块运动过程中位
11、移 x的大小; (3) 小物块运动过程中电场力对小物块所做的功W。 甲 23. (18 分) 甲图是我国自主研制的 200mm离子电推进系统,已经通过我国 实践九 号”卫星空间飞行试验验 证,有望在2015年全面应用于我国航天器。离子电 推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿 态和轨道的调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等 优势。离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原子P喷注入腔室C后, 被电子枪 G射出的电子碰撞而电离,成为带正电的氙离子。氙离子从腔室C 中飘移过栅电极 A的速度大小可忽略不计, 在栅电极A、B之间的电场中 加速,并从栅
12、电极 B喷出。在加速氙离子的过程中飞船获得推力。已知 栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为 m、电荷量为q。 (1) 将该离子推进器固定在地面上进行试验。求氙离子经A、B之 间的电场加速后,通过栅电极 B时的速度v的大小; (2) 配有该离子推进器的飞船的总质量为M,现需要对飞船运行方乙 向作一次微调,即通过推进器短暂工作让飞船在与原速度垂直方向上获得一很小的速度0,此过程中 可认为氙离子仍以第(1)中所求的速度通过栅电极B。推进器工作时飞船的总质量可视为不变。求推 进器在此次工作过程中喷射的氙离子数目N。 (3) 可以用离子推进器工作过程中产生的推力与A、B之间的电场对氙离子做功的功率
13、的比值S来反 映推进器工作情况。通过计算说明采取哪些措施可以增大S,并对增大S的实际意义说出你的看法。 24. (20 分) 有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测 B n 器,从而达到节能的目的。 如图所示,飞船在圆轨道 I上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k1 )。当飞 船通过轨道I的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出, 并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而 飞船在发射探测器后沿椭圆轨道n向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径 R。以上过程中飞船和探测器
14、的质量均可视为不变。已知地球表面的重力加速度为go (1) 求飞船在轨道I运动的速度大小; (2) 若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能 EpGMm,式中G为引力常量。在飞船沿轨道 I和轨道n的运动过程,其动能和引力势能之和保持 r 不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变。 求探测器刚离开飞船时的速度大小; 已知飞船沿轨道n运动过程中,通过 A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比。根据计算 结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件。 gh 1 2 V 2 (2分) (2)
15、() (2分) A1 (2 分); R1 (2分);见答图1 (2分); Ud2 411 (2分);A (2分) 撤去电场后小物块做匀减速运动,根据牛顿第二定律有 mg ma2(2 分) 1 小物块t2=内的位移x2 v1t2a2t22 1.5m (2分) 2 小物块运动位移大小 x=X1+ X2= (2分) (3)小物块运动过程中电场力对小物块所做的功W=qEx1= (2分) 23. ( 18 分) (1 )根据动能定理有qU = mv2 (4 分) 2 解得: (3 分) 海淀区高三年级第二学期期中练习 物理学科参考答案 (共120分) 选择题(共48分,13题20题每题6分) 13. B
16、 14. D15. A 16. B 17. C 21. (18 分) (1)() (2 分);() ( 2 分); 22. (16 分) qE mg ma-i(2 分) (1 )小物块受电场力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律有 根据运动学公式t1=时小物块的速度大小有 V1=a1t1(2分) 解得:V1=s (2分) 1 (2)小物块t1 =内位移的大小x1 -a1t12 1.0 m (2 分) M =Nmv (4 分) (2)在与飞船运动方向垂直方向上,根据动量守恒有: M Dv M Dv 解得:N = (2分) mvJ2qUm (3)设单位时间内通过栅电极A的氙离子数为 n,在时间t内,离子
17、推进器发射出的氙离子个数为 N nt,设氙离子受到的平均力为 F,对时间t内的射出的氙离子运用动量定理,Ft Nmv n tmv,F = nmv( 1 分) 根据牛顿第三定律可知,离子推进器工作过程中对飞船的推力大小F=F = nmv 电场对氙离子做功的功率 P= nqU ( 1分) 则 s F 2m( 1 分) P qU 根据上式可知:增大 S可以通过减小q、U或增大m的方法。(1分) 提高该比值意味着推进器消耗相同的功率可以获得更大的推力。(1分) (说明:其他说法合理均可得分) 24. ( 20 分) (1)设地球质量为 M,飞船质量为m,探测器质量为 m,当飞船与探测器一起绕地球做圆周运动时的 速度为vo 根据万有引力定律和牛顿第二定律有 对于地面附近的质量为 mo的物体有 解得:v0 J-g-R ( 3 分) GM(m m) (kR mg=GMm 0/R2( 3 分) (4分) (2)设探测器被发射出时的速度为 V,因其运动过程
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