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文档简介

1、北京市朝阳区高三二模物理试题及答案2015. 513.在下列四个核反应方程中,符号A. 13 Al 0 n 12 Mg XC. :Be 2 He t C XX”表示中子的是B. 24 Na 24Mg XD.239 U239、93 Np X14. 一束光线从折射率为1.5的玻璃射向空气,入射角为 45。下列四幅光路图中正确的是ABCD2m/s。某时刻波形如图所示,下列说r/cin f实线是它们的轨迹。已知O是PQ的中点,不计粒子重力。下列说法中正确的是15 .一列沿x轴负方向传播的简谐机械横波,波速为 法中正确的是A.这列波的振幅为 4cmB.这列波的周期为 2sC.此时x = 4m处质点沿y轴

2、正方向运动D.此时x = 4m处质点的速度为 016 .如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地球做匀速圆周运动。则这两颗卫星相比A.卫星A的线速度较大B.卫星A的周期较大C.卫星A的角速度较大D.卫星A的加速度较大17 .如图所示,在 MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场。质量和电荷量都相等的带电粒子 a、b、c以不同的速率从 。点沿垂直于PQ的方向射入磁场,图中A.粒子a带负电,粒子b、c带正电B.射入磁场时粒子 a的速率最小C.射出磁场时粒子 b的动能最小D.粒子c在磁场中运动的时间最长18 .如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴 上,可在竖直平面内自由转动。现使小球在竖

3、直平面内做圆周Vx随时间t运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度 的变化关系如图乙所示。不计空气阻力。下列说法中正确的是图乙图甲A. t1时刻小球通过最高点,图乙中B. t2时刻小球通过最高点,图乙中C. t1时刻小球通过最高点,图乙中D . t2时刻小球通过最高点,图乙中Si和S2的面积相等Si和S2的面积相等S1和S2的面积不相等Si和S2的面积不相等19 .物理课上,老师做了一个“电磁阻尼”实验:如图所示,弹簧上端固定,下端悬挂一个磁铁,将磁铁托起到某一高度后放开,磁铁能上下振动较 长时间才停下来;如果在磁铁下方放一个固定的铝质圆环,使磁极上下 振动时穿过它,磁

4、铁就会很快地停下来。某同学另找器材再探究此实验。 他安装好器材,经反复实验后发现:磁铁下方放置圆环,并没有对磁铁 的振动产生影响,对比老师演示的实验,其原因可能是A .弹簧的劲度系数太小B.磁铁的质量太小C.磁铁的磁性太强D.圆环的材料与老师用的不同20 .在日常生活中,人们习惯于用几何相似性放大(或缩小)的倍数去得出推论,例如一个 人身体高了 50%,做衣服用的布料也要多50%,但实际上这种计算方法是错误的。若物体的几何线度为1,当l改变时,其它因素按怎样的规律变化?这类规律可称之为标 度律,它们是由量纲关系决定的。在上例中,物体的表面积S 12 ,所以身高变为1.5倍,所用的布料变为1.5

5、2 = 2.25倍。以跳蚤为例:如果一只跳蚤的身长为 2 mm ,质量为0.2g ,往上跳的高度可达 0.3m。 可假设其体内能用来跳高的能量E 13 (1为几何线度),在其平均密度不变的情况下,身长变为2m,则这只跳蚤往上跳的最大高度最接近A. 0.3 mB. 3 mC. 30 mD. 300 m第二部分 (非选择题 共180分)21 . (18 分)(1)某同学做“用油膜法估测分子的大小”的实验。 每滴油酸酒精溶液的体积为V。,将该溶液滴一滴到水面上,稳定后形成油膜的面积为So已知500mL油酸酒精溶液中含有纯油酸1mL,则油酸分子直径大小的表达式为d=。 该同学做完实验后,发现自己所测的

6、分子直径d明显偏大。出现这种情况的原因可能是。A.将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算B.油酸酒精溶液长时间放置,酒精挥发使溶液的浓度发生了变化C.水面上舜子粉撒得太多,油膜没有充分展开D .计算油膜面积时,将不完整的方格作为完整方格处理3ka)、开关和导线若(2)某同学利用图甲所示的电路描绘一个标有“ 3V 0.6W”小灯泡的伏安特性曲线, 现有电源(电动势 6V,内阻不计)、电压表(03V,内阻约 干。其它可供选用的器材如下:A.电流表(0250mA,内阻约 5 Q)B.电流表(00.6A ,内阻约0.2 )C.滑动变阻器(010Q)D.滑动变阻器(050 Q) 为减小测量误差并便

7、于操作,在实验中电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 。(选填器材前的字母) 图乙是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线。请根据图甲补充完成图乙中实物间的连线。实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图丙所示。如果将这个小灯泡接到电动势为3.0V、内阻为5.0的电源两端,小灯泡消耗的功率是 W (结果保留两 位有效数字)。实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及小灯泡消耗的功率 P也随之变化。下列各示意图中正确反映P-U2关系的是。ABCDB、C分别为半圆形轨道A点时的速度22. (16 分)如图所示,竖直平面内的半圆形轨道下端与水平面相切,的最低点和最高点。小滑块(可视为质点)沿水平面向左滑动

8、,经过vA=6.0m/s。已知半圆形轨道光滑, 半径R=0.40m,滑块与水平面间的动摩擦因数=0.50,A、B两点间白距离l=1.10m。取重力加速度 g=10m/s2。求:(1)滑块运动到B点时速度的大小 VB;(2)滑块运动到C点时速度的大小Vc;(3)滑块从C点水平飞出后,落地点与 B点间的距离X。23. (18 分)如图甲所示,位于竖直平面内的轨道,由一段斜的光滑直轨道 MO和一段水平的粗糙直轨道ON连接而成,以 O为原点建立坐标轴。滑块 A从轨道MO上相对于水平轨 道高h= 0.20m处由静止开始下滑,进入水平轨道时无机械能损失。滑块B置于水平轨道上xi= 0.40m处。A、B间存

9、在相互作用的斥力,斥力 F与A、B间距离s的关系如图 乙所示。当滑块A运动到X2= 0.20m处时,滑块B恰好开始运动; 滑块A向右运动一段 距离后速度减为零,此时滑块B的速度VB=0.07m/s;之后滑块A沿x轴负方向运动,其最大速度VA=0.14m/s。已知滑块 A、B均可视为质点,质量均为m= 1.0kg,它们与水平轨道间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取重力加速度g=10m/s2。(3)整个运动过程中,滑块 B的最大速度Vmax。24. (20 分)(1)如图甲所示,M、N是真空中两个电荷量均为 +Q的固定点电荷,M、N间的距离为 a;沿MN连线的中垂线建立坐标轴,P是

10、x轴上的点, OPM 30 °。已知静电力常量为ka.求P点场强的大小和方向;b.在图乙中定f画出场强 E随x变化的图像(取向右为场强 E的正方向)。图甲图乙(2)如图丙所示,一个半径为R、电荷量为+Q的均匀带电圆环固定在真空中,环心为O, MN是其中轴线。现让一电荷量为 -q、质量为m的带电粒子从 MN上的P点由 静止释放,P、。间的距离为do不计粒子重力。试证明:当 d<<R时,带电粒子做 简谐运动。北京市朝阳区高三年级第二次综合练习理科综合试卷参考答案2015. 5(3分)3分)2分)2分)(2分)3分)3分)第一部分(选择题共120分)题号12345678910答

11、案题号11121314151617181920答案CABBDADA第二部分 (非选择题共180分)(18 分)(1)工500SAC (2) A22.解:(16 分)(1)滑块从A运动到B的过程中,根据动能定理,1 21 2mgl mvB - mvA 22所以vb 5.0 m/s(2)滑块从B运动到C的过程中,取水平面为零势能平面,根据机械能守恒定律1212一 mvB 0 - mvC mg 2R 22所以vc 3.0 m/s(3)滑块从C水平飞出后做平抛运动。设飞行时间为t,则水平方向:X vct 2竖直万向:2R 1gt5分)5分)(6分)解得:x = 1.2 m23. (18 分)解:(1)

12、滑块A沿轨道MO下滑的过程机械能守恒。取水平轨道所在平面为零势能平面, 根据机械能守恒定律_,12 c0 mgh -mv 0所以 v /2gK 2.0 m/s (5分)(2)当滑块 A运动到x2=0.20m处时,A、B间的距离为0.20m,由图乙可知,A、B间 斥力的大小F=5.0No当B恰好开始运动时,根据牛顿第二定律F mg 0所以0.50 (6分)(3)由题意可知:当滑块 A向左的速度最大时,滑块 B的速度也达到最大。在滑块A沿x轴负方向运动的过程中,滑块 A、B所受的摩擦力大小相等、方向相反,所以滑块 A、B组成的系统动量守恒,则0 mvBmvA mvmax所以vmax 0.21 m/

13、s (7 分)24.(20 分)解:(1) a.由几何关系可知,P、M间的距离r -a-/2 asin30M在P点场强的大小为Em kg,方向与x轴正方向成30 °o a由场的叠加原理和对称性可知,P点合场强的大小 E 2EMcos30向沿x轴正方向3kQ 七,万a6分)b.场强E随x变化的示意图如图所示。6分)(2)【方法一】由场的叠加原理和对称性可知,带电圆环轴线上的场强E随x的变化关系与(1) b的图像相似。当d<<R时,在x d,d区间内E-x图像可近似看做一条直线,即E x,所以带电粒子在运动过程中所受的电场力大小F x,又因为F的方向与位移x的方向相反,所以当 d<<R时,粒子做简谐运动。【方法二】沿圆环的轴线建立坐标轴,O是原点。把圆环分成若干等份, 每一份都很小,可视为点电荷。设每一份的电荷量为Q,则它在x轴上某一

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