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文档简介
1、浙江省杭州市2009届高三物理模拟试题(2)14.氢原子的核外电子由n=3轨道跃迁到n=2轨道时,发生的情况有A.放出光子,电子动能减少,原子势能增加B.放出光子,电子动能增加,原子势能减少C.吸收光子,电子动能减少,原子势能增加D.吸收光子,电子动能增加,原子势能减少15 .根据分子动理论,下列说法中正确的是A. 一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏伽德罗常数之比B.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地无规则运动,就是分子的运动C.分子间相互作用的引力和斥力一定随分子间的距离增大而减小D.分子势能随着分子间的距离的增大,可能先减小后增大16. P、Q是某电场中一条电场线上的两点,一点电
2、荷仅在电场力作用场线从P点运动到Q点,过此两点时的速度大小分别为vp和vq,其随位移x变化的图象如图。P、Q两点电场强度的大小分别为 巳和Eq,荷在这两点的电势能分别为P和Q。下列判断正确的是A. E=>Eq, p q B . Ep>Eq, p q C . Ep<Eq, p q下,沿电速度v该点电17.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的六个质点a、b、c、d、e、f,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s的速度水平向右传播,t =0s时到达质点a, a开始由平衡位置向上运动,t=3s时,质点a第一次到达波峰,则在 t =5s时A.质点a处在平衡位置下方acr-bc
3、r-cd-efB.质点b向右运动C.质点c的加速度最大D.质点d向下运动 18.已知万有引力常量 G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间tB.发射一颗贴近月球表面绕月球做圆周运动的飞船,测出飞船运动的周期TC.观察月球绕地球的圆周运动,测出月球的直径D和月球绕地球运动的周期 TH和卫星的周期TD.发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,测出卫星离月球表面的高度19.如图所示,一有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B,方向分别垂直纸面向里和向外,磁场宽度均为L,在磁场区域的左侧相距为 L处,有一边长为 L的正方形 电阻为
4、R,且线框平面与磁场方向垂直。现使线框以速度v场区域。若以初始位置为计时起点, 规定电流逆时针方向时 动势方向为正,B垂直纸面向里时为正, E、6、i、P分别 产生的感应电动势、磁通量、感应电流和电功率, 则以下四此过程描述正确的是!-:*:<''*:*:;7 F :二导体线框,总 匀速穿过磁 的电流和电 表示线框中 个图象中对自携交号-速为飞km/0, S波波耿 3km/s,梅啸引发白的'-|* J口将由 q3-P微滤)破, 段聿茴1度a 150m/s),假设P波的波 2 3 4次海底出震中,某海卜城市距震中心600km.试问该城市测得地震后,最快多少秒可能遭受
5、海啸袭击?A.120SB.200S C.4000s D.3880s21.据报道:2008年北京奥运会时,光纤通信网将覆盖所有奥运场馆,为各项比赛提供安全可靠的通信服务,光纤通信利用光的全反射将大量信息高速传输,如图所示,一条圆柱形的光导纤维,长为L,它玻璃芯的折射率为 ni,外层材料的折庇率为 n2,光在空气中的度为c,若光从它的一端射入经全反射后从另一端射出所需时间为t,则下列选项中正确的是(图中所标的为全反射角)传播速n1LA. ni > n2,t = B.n2cn1LC. n1< n2, t= n2 c D.n2Lrn > n2, t = n2 c2.n Ln2cni
6、< n2, t = 222. (17 分)(1)在验证力的平行四边形定则中,采取下列哪些方法和步骤可减小实验误差A.两个分力Fi、F2间的夹角要适当大些B.两个分力Fi、F2的大小要适当大些C.拉橡皮条的细绳要稍长一些D.实验前先把两个弹簧秤的钩子互相钩住,平放在桌子上,向相反方向拉动,检查读数是否相同(2)电流表 A的满偏电流为10mA内阻约为40 改装为量程100mA的电流表并进行校准。(1)先测量Ai的内阻。测量电路如图1甲所示, 电阻,阻值约为105a。测量时断开 K,闭合K2, A达到满偏;再闭合 K2,调节R,使A值为满偏 为此时所读得F2的值便等于A的内阻。图1乙是电路图中
7、的哪一个元件?写出该R为保护 调节R使的一半,认元件的英文字母和下标:R的规格有6X105和6X106两种,电源电压有操作,R应选用的, 选 V的。(2)图2是将A改装为 程并进行校准的实验器材实物 忿为标准电流表;电阻箱是改装 电阻,按计算结果调到相应值; 阻和改装后的电流表串联,对电 保护作用。请在实物图中画出进行校 线。连接时,要求调节滑动变阻Q,现把它1.5V和6.0V两种,为使测量尽量精确而且便于图2电源应100mA 量准的连器能实现对电流表从零到满偏的测量,而且闭合电键时按图中滑动头位置使电流表读数为零。23. (16分)空间探测器从某一星球表面上竖直升空,已知探测器质量为m=1.
8、2X103kg (设为恒定),发动机推动力恒为 F=1.8X104N探测器升空t4s后发动机因故障突然关闭,再经过t2=12s探测器上升到最高点。求该探测器在星球表面上升的最大高度修24. (19分)在离地面某一高处有一质量为m的小球,在其正下方地面处有一小球2,现令球1从静止出发开始下落,同时令小球 2以某一速度竖直上抛,使上、下两球在空中相碰,相碰处离地面的高度为小球1下落前高度的3/4 ,碰撞时间极短、且不损失机械能。假如小球2的质量m可以取m=m、2mh 3m.nm,要想碰后球1最后升高的高度最大,那么上抛的小球质量应为多少?25. (20分)如图所示,一长为 L的薄壁玻璃管放置在光滑
9、的水平绝缘桌面上,在玻璃管的a端放置一个直径比玻璃管直径略小的小球,小球带电荷量为- 磁感应弓虽度为B的匀强磁场。磁场的左边界与边界足够远。玻璃管带着小球以水平速度V0向右运动,由于水平外力的作用, 玻璃管进入 持不变,经一段时间后小球从玻璃管 b端滑出 水平绝缘桌面内自由运动, 最后从左边界飞离 程中小球的电荷量保持不变,不计一切阻力。(1)小球从玻璃管b端滑出时速度的大小;(2)从玻璃管进入磁场至小球从b端滑出的过时间t变化的关系;(3)小球飞离磁场时速度的方向。q、质量为m玻璃管右边的空间存在方向竖直向上、玻璃管平行,右垂直于左边界磁场后速度保并能在光滑的磁场。设运动过求:程中,外力F随
10、14.B15.CD16.A17.C18.B19.ACD20.D21.D22 .(1)BCD (2) R, 6X105、6.0,图略23 .解:设探测器加速上升的加速度为a,星球表面上的重力加速度为g则探测器上升时,有F-mg=ma6分根据运动学知识可知ati=gt 24分联解(1)可得a=11.25m/s21分g=3.75m/s 21分探测器上升的最大高度为Hm=at 12/2+ gt 22/2=330m424.解:m碰撞前的速度为V1,下落时间为t,则2V1 =2g X h/4V12=gh/22分h/4=gt2/22分m2的初速度为Vo,碰撞前的速度为 V2,则3h/4= Vot-gt2/22分vo=a/ 2ghVo2- V22=2g X 3h/ 42分要使碰撞后,m升高最大,则m2碰撞后的速度应为 0,则 /m2V2- mvmv4分22/2mv1 /2+ mv2 /2= mv1 /24分解得:n=33分即上抛小球2的质量为3m25.解:(1)如图所示,小球管中运动的加速度为:Fy Bv°q a - dm m设小球运动至b端时的y方向速度分量为Vy贝U: V 2aL 又:V Jv; V2 由式,可解得小球运动至b端时速度大小为:出qL v2 m(2)由平衡条件可知,玻璃管受到的水平外力为:F=R =Bvyq vy at 史0q t m22由式可
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