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文档简介

1、最新整理2013 海淀区高三物理一模(2013.4)13下面四种光现象,与光的干涉有关的是A 用光导纤维传播电磁波信号B 一束白光通过三棱镜形成彩色光带C 用透明的标准样板和单色平行光检查平面的平整度D 用平行光照射不透光的小圆盘,在圆盘的影的中心形成泊松亮斑 14下列核反应方程的说法中正确的是A15 N +1H ®12 C +4He 7 1 6 2是 衰变方程B1 H +2H ® 3 He +g 1 1 2是核裂变方程C23892U ® 23490Th +42He是核聚变方程D42He +2713Al ® 3015P +10n是原子核人工转变方程15下

2、列说法中正确的是A 布朗运动是液体分子的无规则运动B 布朗运动是指液体中悬浮颗粒的无规则运动C 温度降低了,物体内每个分子动能一定减小D 温度低的物体内能一定小16如图 1 所示,物体 B 通过动滑轮悬挂在细绳上,整个系统处于静止状态,动滑轮的质 量和一切摩擦均不计。如果将绳的左端由 Q 点缓慢地向左移到 P 点,整个系统重新平衡后, 绳的拉力 F 和绳子与竖直方向的夹角 的变化情况是AF 变大, 变大P QBF 变小, 变小 CF 不变, 变小DF 不变, 变大B图 117图 2 甲为一列简谐横波在 t=0 时刻的波形图, Q 是平衡位置 x=4.0m 处的质点,图乙 是质点 Q 的振动图象

3、,则A t=0.10s 时,质点 Q 的速度达到正向最大B t=0.10s 时,质点 Q 的运动方向沿 y 轴正方向C 从 t=0.10s 到 t=0.25s,该波沿 x 轴正方向传播了 6.0mD 从 t=0.10s 到 t=0.15s,质点 Q 通过的路程为 30cm100-10y/cmQ2 4 6 8 x/m甲100-10y/cm0.05 0.10 0.15 0.20 t/s乙图 2.最新整理18. 如图 3 所示,通过水平绝缘传送带输送完全相同的闭合铜线圈,线圈均与传送带以相同 的速度匀速运动。为了检测出个别未闭合的不合格线圈,让传送带通过一固定匀强磁场区域, 磁场方向垂直于传送带平面

4、向上,线圈进入磁场前等距离排列,穿过磁场后根据线圈间的距 离,就能够检测出不合格线圈。通过观察图 3,下列说法正确的是A 从图 3 可以看出,第 2 个线圈是不闭合线圈B 从图 3 可以看出,第 3 个线圈是不闭合线圈C 若线圈闭合,进入磁场时线圈相对传送带向前运动6 5 4B传送带运动方向13 2D若线圈不闭合,进入磁场时线圈相对传送带向后运动图 319某种角速度计,其结构如图 4 所示。当整个装置绕轴 OO转动时,元件 A 相对于转轴发 生位移并通过滑动变阻器输出电压,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应的电压信号。 已知 A 的质量为 m,弹簧的劲度系数为 k、自然长度为 l,电源的电

5、动势为 E、内阻不计。 滑动变阻器总长也为 l ,电阻分布均匀,装置静止时滑片 P 在变阻器的最左端 B 端,当系统以角速度 转动时,则A电路中电流随角速度的增大而增大 B电路中电流随角速度的增大而减小OAC弹簧的伸长量为x =mwl k -mw2O接电压传感器PD输出电压 U 与 的函数式为U =Em w2 k -mw2B CS图420如图 5 所示,空间存在足够大、正交的匀强电、磁场,电场强度为 E、方向竖直向下, 磁感应强度为 B、方向垂直纸面向里。从电、磁场中某点P 由静止释放一个质量为 m、带电 量为+q 的粒子(粒子受到的重力忽略不计),其运动轨迹如图 5 虚线所示。对于带电粒子在

6、 电、磁场中下落的最大高度 H,下面给出了四个表达式,用你已有的知识计算可能会有困难, 但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断。你认为正确的是A.2 mEB 2qB.4mE 2B 2 qHPBC.2mBE 2qD.mB2EqE图 5.30315902613 2312558 79 653181200 0.6 0最新整理实验题21(18 分)(1 )某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,需要用秒表测出单摆振动 n 次所需要的时间。在某次实验中,当 2857 14 1摆球通过最低点开始计时,同时计数为“ 0”,下次摆球回 11 424 10 5到最低点时计数为“1”,当计数到“100”时停

7、止计时,此 222334356378时秒表记录的时间如图 6 所示,由图可读出时间为 s, 可知单摆的振动周期为 s。(2)某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为 2.5V 的小 灯泡的伏安特性曲线。A直流电源(3V,内阻不计);51 3920 1049 4147 16 14 4345图图 6121041B 电流表(03A,内阻约 0.03);C 电流表(00.6A,内阻约 0.13);D 电压表(03V,内阻约 3k);E 电压表(015V,内阻约 15k);F 滑动变阻器(020,额定电流 2A);G 滑动变阻器(01000,额定电流 0.5A)H 开关、导线等;为减小测量误差,电压表应选

8、用 ,滑动变阻器应选用 。(选填代号) 该同学选择安培表外接,且要求小灯泡两端电压变化范围尽量大些。请在图7 虚线框中画出正确的实验电路图。闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑片的位置,在下表中记录与之对应的电流表的示 数 I、电压表的示数 U 。其中某组电流表、电压表的示数如图 8 所示。请把图 8 中电流表、 电压表示数填入表中的空格处。0101 2 50.2 0.4 3 1 2 A V315图 7图 8I/A 0 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.19 0.23 0.25 0.27 0.28 0.29 0.30 U/V 0 0.10 0.20 0.40 0.60

9、0.80 1.00 1.20 1.40 1.80 2.00 2.20 2.40 2.50处理实验数据时,绘制了如图 9 所示的 I U 坐标图,请将表中空缺的数据对应的坐 标点补画在图 9 中,并在图 9 中绘制出小灯泡的 I-U 图线。I/A0.30.20.1U/V01图 92 3.112最新整理某同学连接电路的实物图如图 10 所示,请指出他电路接线中的错误: _。计算题22(16 分)如图 11 所示,质量 m=2.0×10-4kg、电荷量 q=1.0×10-6C 的带正电微粒静止在空。间范围足够大的电场强度为 E 的匀强电场中。取 g=10m/s2(1) 求匀强电场

10、的电场强度 E 的大小和方向;(2) 在 t=0 时刻,匀强电场强度大小突然变为 E =4.0×103N/C,且方向 不变。求在 t=0.20s 时间内电场力做的功;E+q(3)在 t=0.20s 时刻突然撤掉电场,求带电微粒回到出发点时的动能。图 1123(18 分)一般来说,正常人从距地面 1.5m 高处跳下,落地时速度较小,经过腿部的缓 冲,这个速度对人是安全的,称为安全着地速度。如果人从高空跳下,必须使用降落伞才能 安全着陆,其原因是,张开的降落伞受到空气对伞向上的阻力作用。经过大量实验和理论研 究表明,空气对降落伞的阻力 f 与空气密度 、降落伞的迎风面积 S、降落伞相对空

11、气速度 v、)阻力系数 c 有关(由伞的形状、结构、材料等决定),其表达式是 f= 解决下列问题。(取 g=10m/s212cSv2。根据以上信息,(1) 在忽略空气阻力的情况下,计算人从 1.5m 高处跳下着地时的速度大小(计算时人可视 为质点);(2) 在某次高塔跳伞训练中,运动员使用的是有排气孔的降落伞,其阻力系数 c=0.90,空 气密度取 1.25kg/m3。降落伞、运动员总质量 m=80kg,张开降落伞后达到匀速下降 时,要求人能安全着地,降落伞的迎风面积 S 至少是多大?v/ms-1( 3 ) 跳 伞 运 动 员 和 降 落 伞 的 总 质 量 m=80kg,从 h=65m 高的

12、跳伞塔上跳下,在 下落过程中,经历了张开降落伞前自由下 落、张开降落伞后减速下落和匀速下落直至 落地三个阶段。图 12 是通过固定在跳伞运 动员身上的速度传感器绘制出的从张开降2010落伞开始做减速运动至达到匀速运动时的t/sv-t 图像。根据图像估算运动员做减速运动 的过程中,空气阻力对降落伞做的功。01.0 2.0 3.0图 12.121 212最新整理24(20 分)如图 13 所示,光滑、足够长、不计电阻、轨道间距为 l 的平行金属导轨 MN、 PQ,水平放在竖直向下的磁感应强度不同的两个相邻的匀强磁场中,左半部分为匀强磁 场区,磁感应强度为 B ;右半部分为匀强磁场区,磁感应强度为

13、B ,且 B =2B 。在匀 强磁场区的左边界垂直于导轨放置一质量为 m、电阻为 R 的金属棒 a,在匀强磁场区的 某一位置,垂直于导轨放置另一质量也为 m、电阻为 R 的金属棒 b。开始时 b 静止,给 a 一个向右冲量 I 后 a、b 开始运动。设运动过程中,两金属棒总是与导轨垂直。(1) 求金属棒 a 受到冲量后的瞬间通过金属导轨的感应电流;(2) 设金属棒 b 在运动到匀强磁场区的右边界前已经达到最大速度,求金属棒 b 在匀 强磁场区中的最大速度值;(3) 金属棒 b 进入匀强磁场区后,金属棒 b 再次达到匀速运动状态,设这时金属棒 a 仍 然在匀强磁场区中。求金属棒 b 进入匀强磁场

14、区后的运动过程中金属棒 a、b 中产生的总焦耳热。a bP QIB1B2MN图 13.EAV2211212kkk0最新整理高三物理一模参考答案及评分标准选择题13. C 14. D 15. B 16. A 17. C 18. B 19. D 20. AI/A实验题21(18 分)(1)101.3s (2 分), 2.03s (2 分) (2)D(2 分) F (2 分)R0.30.20.12 如答图 1 所示(2 分)3 I =0.24A(1 分),U =1.60V(1 分)答图 1如答图 2 所示(3 分)(补点 1 分,图线 2 分)01答案 22 3U/V测量电路两端都接在变阻器的滑动端

15、,没有接电源(1 分)、安培表用了内接(1 分)、滑 动变阻器接入点错误(误接到变阻器的腿上了)(1 分)计算题22(16 分)(1)设电场强度为 E,则Eq=mg2 分E=mg 2.0 ´10 -4 ´10 =q 1.0 ´10 -6N/C=2.0×103N/C,方向向上2 分(2)在 t=0 时刻,电场强度突然变化为 E =4.0×103N/C,设微粒的加速度为 a,在 t=0.20s 时间内上升高度为 h,电场力做功为 W,则q E -mg=ma 2 分解得:a =10m/s21h = a t 2 分2解得:h=0.20mW=qE h2

16、分解得:W=8.0×10-4J1 分(3)设在 t=0.20s 时刻突然撤掉电场时粒子的速度大小为 v,回到出发点时的动能为 E , 则v=at2 分E =mgh+12mv22 分解得:E =8.0×10-4J 1 分23(18 分)(1)设人从 1.5m 高处跳下着地时的安全速度大小为 v ,则v 20=2 gh2 分v = 2 gh0=30m/s=5.5m/s2 分(2)由(1)可知人安全着陆的速度大小为30m/s,跳伞运动员在空中匀速下降时空气阻.f12f21f21001 0m0 mm121 1 m2 2 m1 21 2mamb1 a 2 b最新整理力大小等于运动员的

17、重力,则mg =12crSv23 分S =2mg 2 ´80 ´10= m2=47.4m22 分 crv 2 0.9 ´1.25 ´30(3 )设空气阻力对降落伞做功为 W ,由 v-t 图可知,降落伞张开时运动员的速度大小 v =20m/s,运动员收尾速度即匀速直线运动的速度 v =5.0m/s,设在这段时间内运动员下落 的高度为 h,根据动能定理mgh+W =1 1 mv 2 - mv 22 2W =- mgh+1 1 mv 2 - mv 22 24 分(说明以上两式只要有一个正确就给 4 分)由 v-t 图线和时间轴所围面积可知,在 03s 时间内

18、运动员下落高度 h=25m,3 分 带入数据解得W =-3.5 ´104J2 分说明:由于 h 是估算值,W =-3.4 ´104 J 至 W =-3.6 ´10 4J都算正确。24(20 分)(1)设金属棒 a 受到冲量 I 时的速度为 v ,金属棒 a 产生的感应电动势为 E,金属轨道中 的电流为 i,则I=mv 1 分E=B lv 1 分Ei= 1 分R +R1 2B lIi= 1 1 分( R +R )m1 2(2)金属棒 a 和金属棒 b 在左部分磁场中运动过程中所受安培力大小相等、方向相反,合 力为零,故 a、b 组成的,水平方向动量守恒。金属棒 a 和金属棒 b 在匀强磁场区中运动过程中达到的最大速度 v 时,二金属棒速 度相等,感应电流为零,二金属棒匀速运动,根据动量守恒定律有mv =2mv 2 分Iv = 2 分2m(3)金属棒 b 进入匀强磁场时,设金属棒 a 的感应电动势为 E ,金属棒 b 的感应电动势 为 E ,E =B lvE =B lv因为 B =2 B所以 E =2 E 2 分所以,金属棒 b 一进入匀强磁场,电流立即出现,在安培力作用下金属棒 a 做减速运 动,金属棒 b 做加速运动。设金属棒 a 在匀强磁场区运动速度从 v 变化到最小速度 v , 所用时间为 t,金属棒 b 在匀强

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