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文档简介
1、II精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼14在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是A伽利略发现了行星运动的规律B 卡文迪许通过实验测出了静电力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D 安培提出了分子电流假说,并在磁场与电流的相互作用方面做出了杰出的贡献15如图所示,两根相互垂直的细线把质量为m 的小球悬挂在图示 P 位置并保持静止,这时沿 0P 方向的细线与竖直方向的夹角为0,细线中的拉力大小为FTP;现在剪断细线 NP,当小球摆到位置 Q(图中未画出)时,0Q 与竖直方向夹角也为0下列说法 正确的是A .剪断
2、细线 NP 的瞬间,小球处于平衡状态B. 剪断细线 NP 前、后的瞬间,细线 0P 中的拉力都为 FTP=mgcos0C.小球在 Q 点时的加速度为重力加速度gD .小球运动到最低点时处于超重状态16.如图所示,质量为 m=1kg 的小球以 vo=10 m/s 的速度水平抛出,在落地之前经过空中在 A 点小球速度方向与水平方向的夹角为45在 B 点小球速度方向与水平方向的夹角为60空气阻力忽略不计,g 取 10 m/s2)。若以抛出点所在的水平面为重力势能的参考平面,以下判断中正确的是A .小球经过 A、B 两点间的时间 t =3sB.A、B 两点间的高度差 h =15 mC. 小球在 A 点
3、时的机械能为 50JD .小球在 B 点时具有的重力势能为150J17.如图所示,B 为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,椭圆的半长轴为 a,运行周期为TB; C 为绕地球做圆周运动的卫星,圆周的半 径为 r,运行周期为TC; P 为 B、C 两卫星轨道的交点。下列说法 或关系式中正确的是A、B 两点,TB3r2,该比值的大小与地球质量有关TCTBTC2,该比值的大小不仅仅与地球的质量有关,还有其他因素C.卫星B 在 P 点的加速度与卫星 C 在该点加速度一定相同D.若卫星 C 为近地卫星,且已知 C 的周期和万有引力常量,II精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼ABCD则可求出
4、地球的平均密度18.在直角坐标系 O-xyz 中有一四面体 O ABC,其顶点坐标如 图所示。在原点 O 固定一个电荷量为-Q 的点电荷,下列说法 正确的是A.A、 B、 C 三点的电场强度相同B.A、B、C 三点的电势相同,A、B、C 三点所在的平面为 等势面C.若将试探电荷+q 自 A 点由静止释放,该试探电荷一定沿着x 轴的负方向运动,其电势能减少D若在 B 点再放置一个点电荷+Q, -Q 所受电场力大小为其中 k 为静电力常量19如图所示,图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为 4:1,电压表和电流表均为理想电表。若发电机向原线圈输入图乙所示的正弦交流电,图中 Rt为 NTC
5、 型热敏 电阻(阻值随温度升高而变小),Ri为定值电阻。下列说法中正确的是A .电压表的示数为36 VB 变D . Rt温度升高时,电压表的示数不变、电流表的示数变大20.如图所示,水平面内两根光滑的足够长平行金属导轨,左端与电阻R 相连接,匀强磁场B 竖直向下分布在导轨所在的空间内,一定质量的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从 a 位置由静止开始向右做匀加速运动。若导轨与金属棒的电阻不计,则下列图像(金属棒产生的电动势E、通过电阻R 的电量q、 电阻 R消耗的功率P、 外力F) 正确的是甲甲XXII精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮
6、人生 鑼【必做部分】21. (19 分)(1) (8 分)用如图所示的实验装置验证mi、m2组成的系统机械能守恒。m2从高处由静止开始下落,mi上拖着的纸带打出一 系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。图中给出的是实验中获取的一条纸带:0 是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有 4 个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。已知电源的频率为 50Hz, mi=50g,m2=150g, g=9.8 m/s,则(所有结果均保留三位有效数字)1在纸带上打下计数点5 时的速度 V5=2在打点 05 过程中系统动能的增量AEk=_ J,系统势能的减少量AEp=_Jo3_ 在打点 0
7、6 过程中,m2运动平均加速度的大小 _ m/s2(2)(11 分)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电流表A1的内阻门, 要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能测出多组数据。器材(代号)规格电流表(A1)量程 10 mA、内阻 n 待测(约 40Q)电流表(A2)量程 500yA内阻 r2=750Q电压表(V)量程 10 V、内阻 g=10 k Q电阻(R1)阻值约为 100Q滑动变阻器(R2)总阻值约为 50Q电源(E)电动势 1.5 V、内阻很小开关(S)、电线若干1某实验小组根据实验要求设计了下面四个实验原理图,其中符合实验要求的是()-EzRh-EZZJABd-km/s;
8、II精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼2_ 请简要说明你选择原理图的理由精诚凝聚 =A_A=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼3若 选测量数 据中的一组来计算 ri,则所 用的表达 式为=,式中各符号 的意义22.(17 分)如图所示,半径 R=0.8m 的光滑 1/4 圆弧轨道固定在光滑水平上,轨道上方的A 点有一个可视为质点的质量 m=1kg 的小物块。小物块由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B 点但未反弹,在该瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度即刻减为零, 而沿切线方向的分速度不变,此后小物块将沿着圆弧轨道滑下。已知 A 点与轨道的圆心 0 的连线长也
9、为 R,且 AO 连线与 水平方向的夹角为 30 C 点为圆弧轨道的末端,紧靠 C 点有 一质量 M=3kg的长木板,木板的上表面与圆弧轨道末端的切 线相平,小物块与木板间的动摩擦因数 -0.3 , g 取 10m/s2。(1) 小物块刚到达 B 点时的速度-B;(2) 小物块沿圆弧轨道到达C 点时对轨道压力 Fc的大小;(3) 木板长度 L 至少为多大时小物块才不会滑出长木板?23.(20分)如图甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板间距足够大,两板的右侧有水平宽度 l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场。一个比荷为 卫=5 107C/kg 的带负电粒子m以速度
10、 V0=8 X105m/s 从两板中间沿与板平行的方向射入偏转电场,若从该粒子进入偏转电场时开始计时,板间场强恰好按图乙所示的规律变化,粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出。不计粒子重力,求:(1)粒子在磁场中运动的速率v;求:F(10V/m)8.M、精诚凝聚 =A_A=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼(3)粒子从进入偏转电场到离开磁场所用的时间。(2)粒子在磁场中运动的轨道半径R 和磁场的磁感应强度 B;精诚凝聚“心 成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼33. (12 分)【物理一一选修 3-3】(1)(4 分)分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.
11、据此可判断下列说法中正确的是()A 布朗运动是指液体分子的无规则运动B 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大C. 一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多D 气体从外界只收热量,气体的内能一定增大(2)(8 分)如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4 倍,细筒足够长,粗筒中 A、B 两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A 上方有水银。用外力向上托住活塞 B,使之处于静止状态,活塞A 上方的水银面与粗筒上端相平,水银深H=10cm,气柱长L=20cm,大气压强 po=75cmHg。现使活塞 B 缓 慢上移,
12、直到水银的一半被推入细筒中。求筒内气体的压强;筒内气柱长度。BusII精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼高三质量检测参考答案2014.3选择题题号14151617181920答案DBDCACDCDADBD21. (19 分)(1) (8 分) 2.40 m/s. .(2 分)20.576 J, .(2 分)0.588 J. .(2 分)34.80 . ( 2 分)(2) (11 分) B.( 3 分)由于电源电动势较小,故本实验中电压表不可以使用。(1 分)电流表可视为一个小电阻,同时可显示通过的电流值 ,因而可知道其两端的电压值,可充当电压表。 分)电流表达到满偏时两端
13、的电压较小,串联定值电阻可是滑动变阻器的变化范围较大,减小误差。滑动变阻器总阻值较小,本着可多次变换测量值的原则,应采用分压接法。(1 分)故选择 Bft1= 一2.(2 分)式中的 11、12分别表示通过电流表 A1和 A2的电流,1、2分别是它们的电阻VBX=VBSin60 . (1 分)从 B 到 C,只有重力做功,根据机械能守恒定律有mgR(1cos60 ) =mvC/ mvBx/ 2在 C 点,根据牛顿第二定律有Fc-mg = mvC/R.(1 分)联立以上各式,代入数据解得Fc=35N.(1 分)(1(1分)22.(17 分)解:(1)由几何关系可知, 小物块从 A 到 B 做自由
14、落体运动,根据运动学公式有vB=2gR代入数据解得 VB=4m/s,方向竖直向下(2 ) 设小物块沿轨道切线方向的分速度为.(2 分)AB 间的距离为 R(1 分)(1 分)(1 分)VBX,因 OB 连线与竖直方向的夹角为,故(2分)II精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/()照亮人生 鑼再根据牛顿第三定律可知小物块到达C 点时对轨道的压力 Fc=35N . (1 分)(3)小物块滑到长木板上后,小物体做匀减速运动,长木板做匀加速运动小物体.Lmg = mq(1 分)v = vc- a1t(1 分)1_v vct2七七(1 分)长木板mg = Ma2(1 分)v = a2t(1 分)l2畀2(
15、1 分)又L斗-l2(1 分)联立以上各式可得L =MvC/2Mg(m +M )23. (20 分)解:(1)根据题意,电子在偏转电场中的运动时间:t=L=10 10 屯 (2 分)V)对比乙图可知,电子在极板间运动的时间是偏转电场的一个周期。在第一个 t=5Xl08s 时间内,电子在垂直于极板方向上做初速为0 的匀加速直线运动,有:qE=ma . (1 分)v_=at. (1 分)_8在第二个 t=5Xl0 s 时间内,电子做匀速直线运动,带电粒子进入磁场时的速度为:V.Vo.(2 分)联解得:v=1 10 m/s. (1 分)(2)作出电子在磁场中的轨迹如图所示;设带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:R =.(2分)R v代入数据解得 L=2.5m(1分)yII精诚凝聚7=成就梦想 鑼点亮心灯/(AvA)照亮人生 鑼粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:2V八qvB=m. (1 分)R联解得:R=0.1m(1 分)B=0.2T(1 分)(3)粒子在磁场中运动转过的圆心角0sin - -0.6.(2 分)R 0=37(1 分)粒子在磁场中运动的时间t二竺(2 分)360 qB_8t =6.45 10s (1 分)粒子运动
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