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文档简介
1、 永久免费组卷搜题网PAGE 永久免费组卷搜题网二模上交稿4.15上午 卷一图1ab14 一束复色光从长方体玻璃砖上表面射向玻璃,穿过玻璃砖后从侧表面射出,变为a、b两束单色光,如图1所示。这两束单色光相比较( ) A. 玻璃对a光的折射率较大B. b光光子的能量较大C. 在真空中a光波长较短 D.在玻璃中b光传播速度较大图2r1frr2r3O甲乙f斥f引15. 如图2所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于r轴上距原点r3的位置。虚线分别表示分子之间斥力f斥和引力f引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力f的变化情况。若把乙分子由静止释放,则乙分子( )A. 从r3到r1做加速运动,从
2、r1向O做减速运动 B. 从r3到r2做加速运动,从r2到r1做减速运动C. 从r3到r1,分子势能先减少后增加D. 从r3到r1,分子势能先增加后减少aE.rScbR图316如图3所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯接在中,均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变化的情况是( )A. a灯变亮,b灯和c灯变暗B. a灯和c灯变亮,b灯变暗 C. a灯和c灯变暗,b灯变亮D. a灯和b灯变暗,c灯变亮ab图417如图4所示,实线表示匀强电场的电场线。一个带正电荷的粒子以某一速度射入匀强电场,只在电场力作用下,运动的轨迹如图4中的虚线所示,
3、a、b为轨迹上的两点。若a点电势为a,b点电势为b,则( )A. 场强方向一定向左,且电势ab B. 场强方向一定向左,且电势abD.场强方向一定向右, 且电势a E2)。对于这段过程有如下说法 物体的动能增加 E1- E2 C点的位置可能在平衡位置以上 D点的位置可能在平衡位置以上 物体经过D点时的运动方向可能指向平衡位置 以上说法正确的是( )A. 和 B. 和 C. 和 D. 只有卷二4045350图922.(18分)(1)图9是用螺旋测微器测量一金属丝直径时的示数,该金属丝直径的测量值为 mm。0s3ABCDs2s1图10(2).某同学研究小车在斜面上的运动,现用打点计时器记录小车做匀
4、变速直线运动的情况,得到了一段纸带如图10所示。在纸带上选取几个相邻计数点A、B、C、D,相邻计数点间的时间间隔均为T,测量出A与B两点间的距离为s1,B与C两点间的距离为s2,C与D两点间的距离为s3。由此可算出小车运动的加速度大小 ;打点计时器在打B点时,小车的速度大小vB 。(用时间间隔T和所测的计数点间距离的字母表示)(3)利用如图11所示电路测量一量程为300 mV的电压表的内阻Rv,Rv(约为300)。 某同学的实验步骤如下:按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器R的滑片P滑到a端,闭合电键S2,并将电阻箱R0的阻值调到较大;闭合电键S1,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到
5、满刻度;RR0VRVabPS1ER图11S2保持电键S1闭合和滑动变阻器滑片P的位置不变,断开电键S2,调整电阻箱R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的一半;读出此时电阻箱R0的阻值,即等于电压表内阻RV。实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值999.9)、电池(电动势约1.5V,内阻可忽略不计)、导线和电键之外,还有如下可供选择的实验器材:A滑动变阻器:最大阻值150B滑动变阻器:最大值阻10C定值电阻:阻值约20D定值电阻:阻值约200 根据以上设计的实验方法,回答下列问题。为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器R应选用 ,定值电阻R应选用 (填写可供选择实验器
6、材前面的序号)。对于上述的测量方法,从实验原理分析可知,在测量操作无误的情况下,实际测出的电压表内阻的测量值R测_真实值RV (填“大于”、“小于”或“等于”),且在其他条件不变的情况下,若RV越大,其测量值R测的误差就越_(填“大”或“小”)。ABOshR图1223(16分)如图12所示,一个半径R0.80m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h1.25m。在圆弧轨道的最下端放置一个质量mB0.30kg的小物块B(可视为质点)。另一质量mA0.10kg的小物块A(也视为质点)由圆弧轨道顶端从静止开始释放,运动到轨道最低点时,和物块B发生碰撞,碰后物块B水平飞
7、出,其落到水平地面时的水平位移s0.80m。忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:(1)物块A滑到圆弧轨道下端时的速度大小;(2)物块B离开圆弧轨道最低点时的速度大小; (3)物块A与物块B碰撞过程中,A、B所组成的系统损失的机械能。abcdBF图1324(18分)如图13所示,在与水平面成=30角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计。空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.20T,方向垂直轨道平面向上。导体棒ab、cd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好构成闭合回路,每根导体棒的质量m=2.010-2kg,回路中每根导体棒电阻r=5. 010-2,金属轨道宽度
8、l=0.50m。现对导体棒ab施加平行于轨道向上的拉力,使之匀速向上运动。在导体棒ab匀速向上运动过程中,导体棒cd始终能静止在轨道上。g取10m/s2, 求:(1)导体棒cd受到的安培力大小;(2)导体棒ab运动的速度大小;(3)拉力对导体棒ab做功的功率。25(20分)如图14甲所示为电视机中的显像管的原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速后,从O点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图像,不计逸出的电子的初速度和重力。已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,偏转线圈产生的磁场分布在边长为l的正方
9、形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度随时间的变化规律如图14乙所示。在每个周期内磁感应强度都是从-B0均匀变化到B0。磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s。由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用。(1)求电子射出电场时的速度大小。(2)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值。 (3)所有的电子都能从磁场的bc边射出时,荧光屏上亮线的最大长度是多少? 甲U+aMN电子枪bcdsOO乙OtBB0-B0图14
10、二模参考答案及评分标准14B 15. A 16. B 17. C 18. D 19. C 20. D 21. A22.(18分) (1) 0.920 4分 (2)(或、)3分3分(3)B, C4分大于,小 4分说明:(3)题每空2分。23(16分)(1)A由光滑圆弧轨道滑下机械能守恒,设小物块A滑到圆弧轨道下端时速度为v1,则mAgR=3分解得 v1=4.0m/s1分(2)物块B离开圆弧轨道最低点后作平抛运动,设其飞行时间为t,离开圆弧轨道下端时的速度为v2,则h=2分 2分解得v2=1.6m/s 1分(3)小物块A在圆弧轨道最低点与物块B碰撞过程中动量守恒,设小物块A碰撞后的速度为v3,则
11、mAv1=mAv3+mBv2 3分解得 v3=-0.80m/s1分 碰撞过程中系统损失的机械能 E=2分 解得:E=0.38J 1分24(18分)(1)导体棒cd静止时受力平衡,设所受安培力为F安,则F安=mgsin2分解得 F安=0.10N 1分(2)设导体棒ab的速度为v时,产生的感应电动势为E,通过导体棒cd的感应电流为I,则 E=Blv 2分 I= 2分F安=BIl 2分联立上述三式解得v=1分代入 数据得 v=1.0m/s1分(3)设对导体棒ab的拉力为F,导体棒ab受力平衡,则 F=F安+mgsin3分解得 F=0.20N1分 拉力的功率P=Fv2分解得 P = 0.20W 1分答案图Rll/2R-l/2MOsPabcd25(20分)(1)设电子射出电场的速度为v,则根据动能定理,对电子的加速过程有 EQ F(1,2) mv2=eU 3分解得v= 1分(2)当磁感应强度为B0或- B0时,电子刚好从b点或c点射出2分设此时圆周的半径为R,如图所示。根据几何关系有:R
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