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文档简介
1、.高 考 物 理 套 题 训 练 冲 刺 卷 九一、选择题(每题6分,共48分) 14下述事实中,能够证明分子间存在相互作用的斥力的是 A两铅块紧压后能粘在一起,并竖直悬吊起来 B碎玻璃片拼对后用力挤压,也不能“粘”在一起 C一般的液体都是很难被压缩的 D吸尘器能够将灰尘等小物体吸进它的空腔内 15已知某介质中,红色和紫色单色光均射向介质与空气的界面。红、紫两光在该介质中发生全反射的临界角分别为1和2。那么 A一定有1>2B该介质对红、紫两光的折射率之比为sin1/sin2 C将红、紫光射向某金属时,只有一种能发生光电效应,它应该是紫光 D相比之下,红光只具有波动性,紫光只具有粒子性 1
2、6如图,两个固定的正负点电荷带电量分别为Q1和Q2,在它们连线的延长线上有a、b、c三点,而b点的合场强刚好为零,即Eb=0。那么cba-Q2+Q1····· Ac点的合场强方向一定沿连线方向指向左侧 B两固定点电荷的电量关系一定是Q1>Q2C若将正电荷q放于b点,它所受电场力和具有的电势能一定均为零 D若将正电荷q从a移向b,它的电势能将增加 17太阳放出的大量中微子向地球飞来,但实验测定的数目只有理论值的三分之一,“三分之二的太阳中微子失踪”之迷,一直困扰着科学家,后来科学家发现中微子在向地球传播的过程中衰变为一个子和一个子。此项成果
3、获“2001年世界十大科技突破”之一。若在衰变中发现的子速度方向与中微子原来方向一致,则子的运动方向 A一定与子同方向B一定与子反方向 C不一定与子在同一直线上D一定与子在同一直线上 18某品牌电动自行车的铭牌如下:车型:20吋(车轮直径:508 mm)电池规格:36 V×12 Ah(蓄电池)整车质量:40 kg额定转速:210 r/min(转/分)电机:后轮驱动、直流永磁式电机额定工作电压/电流:36 V/5 A 根据此铭牌中的有关数据,估算出该车在额定电压下行驶时 A最大时速可达25 km/hB每小时耗电6.48×105 J C最大时速可达20 km/hD每小时耗电2.
4、0×109 JABKfF 19在光滑的水平地面上,有两物块A和B,A的质量是B质量的2倍,其间用劲度系数为K的轻质弹簧相连,在水平外力作用下由静止开始运动,两水平外力的关系是F>f,如图所示。那么,当整体运动达到稳定时,弹簧的伸长量x等于 A B C Ddcba 20如图所示,两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面,导轨上横放着两根相同的导体棒ab、cd与导轨构成矩形回路,导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧,两棒的中间用细线绑住,每根棒的电阻均为R,回路上其余部分的电阻不计,在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场。开始时,两导体处于静止状态,剪断细线后,导
5、体棒在运动过程中 A回路中产生感应电动势 B两根导体棒均受到大小、方向均相同的安培力 C两根导体棒和弹簧构成的回路系统动量守恒 D回路系统的机械能与其它能量之间发生转化 21A、B两列波在某时刻的波形如图所示,BAvBvAaa经过t=TA时间(TA为波A的周期),两波再次出现如图波形,则两波的波速之比vA:vB可能是A1:3B1:2 C2:1 D3:1二、非选择题(共72分) 22(18分) (1)在用平面电流场模拟静电场来描绘电场等势线的实验中,因实验中灵敏电流计数量不够,某同学用电压表(所选量程适中)替代灵敏电流计来做实验。实验中所用直流电源电压的正、负极分别接在图中的A、B两点A、B间有
6、5个等分点Ol、O2、O3、O4、O5,作为对应电势的基准点实验中,为描述通过基准点O4的等势线,可以将跟电压表正接线柱相连的探针甲-+O5O4·O1O3O2BAP·····接_点(填“A”或“B”),跟电压表负接线柱相连的探针乙接_点,测出电压值U4=4 V之后,在AB的上下区域用探针_(填“甲”或“乙”)寻找O4的等势点;寻找中,该探针触到P点时,符合要求,则此时测得的电压值UP_4 V((填“>”、“=”或“<”)(2)右图是某正在使用的多用电表表盘的示数盘面,图中指针指到一定位置,那么: 如果该表正在用10 mA档
7、测某直流电流,则该电流为_mA。 如果该表正在用500 V档测某直流电压,则该电压为_V。 如果该表正用×1K档测量某电阻,则该电阻值为_。 (3)现在要测量阻值约2030 的电阻Rx,给出下述器材: 电压表V(量程015 V,内阻20 k) 电流表A1,(量程0500 mA,内阻20 ), 电流表A2(量程300 mA,内阻4 ) 滑动变阻器R(最大阻值为50 ,额定电流为1 A) 直流电源E(电动势约9 V,内阻为0.5 ) 电键K及连线用的导线若干根 在以上器材中选出适当的器材,画出电路图,要求被测电阻两端电压和其中电流均可从零开始调节,并在图上标出所选器材的符号。 推导待测电
8、阻Rx的表达式,要求使测得的Rx尽量准确,并说明其中各字母含意。 班级 姓名 学号 分数 题号1415161718192021答案 22、(1) (2) (3) 23(16分)2005年10月12日近9时,我国成功发射了神舟六号载人飞船,当日16时飞船开始由椭圆轨道变为圆轨道绕地球匀速飞行。变轨后飞船离地面高度约为h。已知地球半径为R,地面重力加速度为g,第一宇宙速度为v1。请用上述已知量推导出下述未知物理量的表达式: (1)飞船变轨后做匀速圆周运动所在轨道处的重力加速度g (2)飞船变轨后做匀速圆周运动的线速度; (3)飞船变轨后做匀速圆周运动的周期。 24(18分)一玩具“火箭”由质量为m
9、l和m2的两部分和压在中间的一根短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧组成,起初,弹簧被压紧后锁定,具有的弹性势能为E0,通过遥控器可在瞬间对弹簧解除锁定,使弹簧迅速恢复原长。现使该“火箭”位于一个深水池面的上方(可认为贴近水面),释放同时解除锁定。于是,“火箭”的上部分ml竖直升空,下部分m2竖直钻入水中。设火箭本身的长度与它所能上升的高度及钻入水中的深度相比,可以忽略,但体积不可忽略。试求 (1)“火箭”上部分所能达到的最大高度(相对于水面):(2)若上部分到达最高点时,下部分刚好触及水池底部,那么,此过程中,“火箭”下部分克服水的浮力做了多少功?(不计水的粘滞阻力) 25(20分)磁悬浮列车
10、动力原理如下图所示,在水平地面上放有两根平行直导轨,轨间存在着等距离的正方形匀强磁场Bl和B2,方向相反,B1=B2=l T。导轨上放有金属框abcd,金属框电阻R=2 ,导轨间距L=0.4 m,当磁场Bl、B2同时以v=5 m/s的速度向右匀速运动时,求 (1)如果导轨和金属框均很光滑,金属框对地是否运动?若不运动,请说明理由;如运动,原因是什么?运动性质如何?(2)如果金属框运动中所受到的阻力恒为其对地速度的K倍,K=0.18,求金属框所能达到的最大速度vm是多少? (3)如果金属框要维持(2)中最大速度运动,它每秒钟要消耗多少磁场能?dcbavB2B1高考物理套题训练冲刺卷九VA1RxR
11、KE1415161718192021ACACBDDBCAACDABC22.(共18分)(1)A,O4,乙,(每空1分) (2) 6.50 , 325 ,8.0×103(每空2分) (3)如右图所示(4分) Rx=(1分) =(2分)其中U即电压表读数,I2是电流表读数,RV是电压表内阻(1分)说明:电路不采用分压法,扣1分;电流表内接,且只写出Rx=的不给分。23.(16分)(1)mg=GMm/(R+h)2(2分) mg=GMm/R2(2分) g=R/(R+h)2g(2分)(2)mv2/(R+h)=GMm/(R+h)2 (2分) v=R/(R+h)V1 (2分)(3)vT=2(R+h
12、) (2分) T=2(R+h)/v=2(R+h)/(RV1) (2分)24.(18分)(1)“火箭”整体(含弹簧)在弹簧解除锁定的瞬间,弹簧弹力远大于箭体重力,故动量守恒: m1v1-m2v2=0 (3分)同时机械能守恒:(m1v12)/2+(m2v22)/2=E0 (3分)v1=2m2E0/m1(m1+m2) (3分) v2=2m1E0/m2(m1+m2) (1分)“火箭”上部分所能达到的最大高度为:H1=v12/2g=m2E0/m1g(m1+m2) (3分)(2)“火箭”上升的时间为:t=v1/g (2分)水池深度为:H2=v2t/2 (3分)“火箭”下部分克服水的浮力共做功:WF=m2gH2+m2v22/2 (2分)以上各式联立可得:WF=E0 (2分)25.(共20分)(1)运动。因磁场运动时,框与磁场有相对运动,ad、bc边切割磁感线,框中产生感应电流(方向逆时针),同时受安培力,方向水平向右,故使线框向右加速运动,且属于加速度越来越小的变加速运动。(6分)(2)阻力f与安培力F安衡时,框有vmf=Kvm=F=2IBL (2分)其中I=E/R (1分) E=2BL(v-vm) (2分)联立得:Kvm=2·2BL
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