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江苏省苏北四市徐州、淮安、宿迁、连云港市 2011届高三第三次调研 测试讲评ppt 1在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为零、加速度为a 的匀加速运动,同时人顶着直杆以v0速度水平匀速移动,经过时 间t,猴子沿杆向上移动的高度为h,人顶杆沿水平地面移动的距 离为x,如图所示。关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( ) A相对地面的运动轨迹为直线 B相对地面做变加速曲线运动 Ct时刻猴子对地速度的大小为v0+at Dt时间内猴子对地的位移大小为 x h D s S= 2风洞是进行空气动力学实验的一种主要设备。某兴趣小组为了 检验一飞机模型的性能,对该模型进行了模拟风洞实验,该实验 的示意图如图,其中AB代表飞机模型的截面,OL为飞机模型的牵 引绳。已知飞机模型重为G,风向水平,当牵引绳水平时,飞机模 型恰好静止在空中,此时飞机模型截面与水平面的夹角为,则 作用于飞机模型上的风力大小为( ) A G/cos BGcos CG/sin DGsin 风向 A B L O G F风 F风=G/cos A 3真空中有一半径为r0的带电金属球壳,通过其球心的一直线上各点的电势 分布如图,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点 离球心的距离。下列说法中正确的是( ) AA点的电势低于B点的电势 BA点的电场强度方向由A指向B CA点的电场强度小于B点的电场强度 D正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做负功 rO 0 r0r1r2 B 4如图,在一直立的光滑管内放置一劲度系数为k的轻质弹簧,管 口上方O点与弹簧上端初位置A的距离为h,一质量为m的小球从O点 由静止下落,压缩弹簧至最低点D,弹簧始终处于弹性限度内,不 计空气阻力。小球自O点下落到最低点D的过程中,下列说法中正确 的是( ) A小球最大速度的位置随h的变化而变化 B小球的最大速度与h无关 C小球的最大加速度大于重力加速度 D弹簧的最大压缩量与h成正比 O A D h m a=0,vmax kx0=mg kx0 C 0 y a y g c c A D 5闭合矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框 所在平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示。规定垂 直纸面向里为磁场的正方向,abcda的方向为线框中感应电流的正 方向,水平向右为安培力的正方向。关于线框中的电流i与ad边所 受的安培力F随时间t变化的图象,下列正确的是( ) B/T 1234 B0 -B0 t/s a b d c t/s F/N F0 -F0 1 2 3 4 C O 1 F/N F0 -F0 2 3 4 D O -I0 t/s i/A I0 1 2 3 4 A O t/s i/A I0 -I0 1 2 3 4 B O D B F=I0LB B 6我国将于今年下半年发射目标飞行器“天宫一号”,若“天宫一号”能在离 地面约300km高的圆轨道上正常运行,两月后再发射“神舟八号”飞船并与其进 行对接试验。 下列说法中正确的是( ) A“天宫一号”的发射速度应大于第二宇宙速度 B对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨 道上点火加速 C对接时,“神舟八号”与“天宫一号”的加速度相等 D对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度 CD 7如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒, 两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。现分别加速氘 核(21H)和氦核(42He)。下列说法中正确的是( ) A它们的最大速度相同 B它们的最大动能相同 C它们在D形盒中运动的周期相同 D仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 线束 D型盒 离子源 高频电源 真空室 vmax=qBR/m q/m EKmax=mvmax2/2 =q2B2R2/2m q2/m AC 1/f =T=2m/qB m/q 8如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5l,原线圈接入图 乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统 (报警器未画出),电压表和电流表均为 理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。 下列说法中正确的是( ) A图乙中电压的有效值为110 V B电压表的示数为44V CR处出现火警时电流表示数增大 DR处出现火警时电阻R0消耗的电功率增 大 R0 A R V t/s u/V 00.01 0.02 0.03 甲 乙 U2=n2U1/n1= ACD 9低碳、环保是未来汽车的发展方向。某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了 小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的。 某次测试中,汽车以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与 位移x的关系图象如图,其中是关闭储能装置时的关系图线,是开启储能装 置时的关系图线。已知汽车的质量为1000kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒 定,空气阻力不计。根据图象所给的信息可求出( ) A汽车行驶过程中所受地面的阻力为1000N B汽车的额定功率为80kW C汽车加速运动的时间为22.5s D汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为5105J x/(102m) Ek/(105J) 0 57 8.511 8 5 fS=mv02/2 f=mv02/2s=8105/4102 =2103N mv02/2=8105 v0=40m/s Pm=fv0=80kW BD f(s1-s2)=21032.5102=5105J 10(8分)某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所 示。在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装两个光电传感器A、B,滑块P上固定一遮光 条,若光线被遮光条遮挡,光电传感器会输出高电压,两光电传感器采集数据后与计算 机相连。滑块在细线的牵引下向左加速运动,遮光条经过光电传感器A、B时,通过计算 机可以得到如图乙所示的电压U随时间t变化的图象。实验前,接通气源,将滑块(不 挂钩码)置于气垫导轨上,轻推滑块,当图乙中的 t1 t2(选填“”、“=”或“”)时,说明气垫导轨已经水平。 用螺旋测微器测遮光条宽度d,测量结果如图丙所示,则d = mm。 滑块P用细线跨过气垫导轨左端的定滑轮与质量为m的钩码Q相连,将滑块P由图甲所示 位置释放,通过计算机得到的图象如图乙所示,若t1、t2和d已知,要验证滑块和 砝码组成的系统机械能是否守恒,还应测出 和 (写出物理量的名称及符号)。 若上述物理量间满足关系式 ,则表 明在上述过程中, 滑块和砝码组成的系统机械能守恒。 U O t Dt1 Dt2 乙甲 40 45 0 5 05 丙 8.475 两光电门间距离L 滑块质量M 11(10分)现有以下器材:电流表A(量程0.6A、内阻=0.5),电阻箱R(量程99.99),待测电阻Rx,直流 电源(电动势E和内阻r待测),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,带铁夹的导线若干。 某探究实验小组设计如图甲所示的实验电路,用来测定待测电阻的阻值Rx、直流电源的电动势E和内阻r。 按图甲所示的电路,将图乙所示的实物连线补画完整 E 测量电阻Rx的阻值 将开关S1闭合、开关S2接a,读出电流表的示数I1 保持开关S1闭合,将开关S2接b,调节电阻箱R的阻值,使得电流表的示数也 为I1,此时电阻箱的阻值R= 4.00,则Rx= 测电源的电动势E和内阻r 将开关S1闭合、开关S2接b,调节电阻箱R的阻值,记下电流表的示数I,得到若干组 R、I的数据(见下表),请在 图丙所示的坐标纸上作出-R的图象,并根据图 象求得电动势E= V,内阻r= (保留两位有效数字)。 E R A ba r RR x 甲 S2 S1 Rx a b S2 S1E r R 乙 次数12345 R/3.006.009.0012.0015.00 I/A0.590.370.270.210.18 A-11.702.703.704.755.60 R/ 9 3 12 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 06 15 丙 1/I 4 3.1 2.0 B(选修模块3-4)(12分) 下列说法中正确的是 A当某列声波产生多普勒效应时,相应声源的振动频率一定发生变化 B狭义相对论指出:电磁相互作用在真空中的传播速度c是自然界中速度的极限 C家用微波炉的工作应用了一种电磁波,而军用雷达的工作应用了一种脉冲超声波 D大豆色拉油中的气泡看起来特别明亮,是因为光从气泡射向油时,一部分光在界面上 发生了全反射的缘故 (2)图甲为某一简谐横波在t=0时刻的波动图象,P为其传播方向上的一个质点,图乙为质 点P的振动图象。根据图象可知:波的传播速度为 m/s,波沿x轴的 方向传播(选 填“正”或 “负”),质点P振动12s所通过的路程为 m。t/s x/m 5 0 -5 632154 y/cm 甲 P t/s a 5 0 -5 632154 y/cm 乙 B 1 正 0.6 如图ABC为等腰三棱镜的横截面,已知顶角A为60,图中EFBC ,一束光线在AB边上的入射角为45,真空中的光速为c。试求光 在该种介质中的折射率n及传播速度v。 B C A EF 45 光线在AB边上发生折射时,折射角=30 (2分) (2分) =30 C(选修模块3-5)(12分) 下列相互作用的过程中,可以认为系统动量守恒的是 滑轮男孩推滑轮 女孩 子弹击穿地上面粉袋 的瞬间 太空人在舱外发射 子弹 公路上运动的汽车 发生碰撞 A B C D AC 北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,强震引 发了福岛核电站危机。下列关于核裂变和核辐射的方程中书写 正确的是 ( ) A B C D BCD 已知中子的质量mn,质子的质量mp, 粒子的质量m ,真空中的光速为c。求粒子的比结合能。 210n+211H 42He m=(2mn+2mp-m ) 粒子的比结合能为: E=mc2 (1分) (1分) E/N=(2mn+2mp-m )c2/4(2分) 13(15分)如图,顶角为90的光滑金属导轨MON固定在水平面上,导轨MO、NO的长 度相等,M、N两点间的距离l2m,整个装置处于磁感应强度大小B0.5T、方向竖直向 下的匀强磁场中。一根粗细均匀、单位长度电阻值r0.5/m的导体棒在垂直于棒的水 平拉力作用下,从MN处以速度v2m/s沿导轨向右匀速滑动,导体棒在运动过程中始终 与导轨接触良好,不计导轨电阻,求: 导体棒刚开始运动时所受水平拉力F的大小; 开始运动后0.2s内通过导体棒的电荷量q; 导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热Q。 M N O v B 导体棒开始运动时,回路中产生的感应电动势EBl v (1分) I=E/Lr=Bv/r(1分)F安BIl (1分) FF安 (1分) (1分) N 由问知,感应电流I=Bv/r 与导体棒切割的有效长度l 无关 (1分) I=E/Lr=Bv/r=2A (1分) 故0.2s内通过导体棒的电荷量qIt0.4C (2分) 13(15分)如图,顶角为90的光滑金属导轨MON固定在水平面上,导轨MO、NO的长 度相等,M、N两点间的距离l2m,整个装置处于磁感应强度大小B0.5T、方向竖直向 下的匀强磁场中。一根粗细均匀、单位长度电阻值r0.5/m的导体棒在垂直于棒的水 平拉力作用下,从MN处以速度v2m/s沿导轨向右匀速滑动,导体棒在运动过程中始终 与导轨接触良好,不计导轨电阻,求: 导体棒通过整个金属导轨的过程中产生的焦耳热Q。 M N O v B 解法(一) 设导体棒经t时间沿导轨匀速向右运动的位移为x, 则t时刻导体棒切割的有效长度lx= l-2x (1分) (2分) 因安培力的大小与位移x成线性关系,故通过导轨过程中 导体棒所受安培力的平均值 =1N (1分) 产生的焦耳热Q= (2分) 解法(二) 设导体棒经t时间沿导轨匀速向右运动的位移为x, 则t时刻导体棒切割的有效长度lx= l-2x (1分) (2分) F安/N x/m 2 O 1 作出安培力大小随位移x变化的图象,图象与坐标轴围成面 积表示导体棒克服安培力作功,也为产生的焦耳热 (2分) Q=1 J (1分) 14(16分)如图,半径R=0.4m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO匀速转动,在圆心O正上方 h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O点。一质量m=1kg的小车(可视为 质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O左侧x0=2m处由静止开始沿轨道向右运动,当小 车运动到O点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘半径OA与x轴重合。规定经过O点水 平向右为x轴正方向。小车与轨道间的动摩擦因数=0.2,g取10m/s2。 若小球刚好落到A点,求小车运动到O点的速度; 为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大? 为使小球能落到圆盘上,求水平拉力F作用的距离范围。 h O O P Q F 圆盘 轨道 x A (1) (1分) (1分) 小车运动到O点的速度 V=R/t=1m/s(2分) (2)为使小球刚好落在A点,则小球下落的时间为圆盘 转动周期的整数倍,有 , 其中k = 1,2,3, rad/s 其中k = 1,2,3,(2分) (3)小球若能落到圆盘上,其在O点的速度范围是:0v1m/s (1分) 设水平拉力作用的最小距离与最大距离分别为x1、x2,对应到达点的速度分别为0、1m/s。 (2分)x1=1m (1分) 则水平拉力F作用的距离范围 1m x 1.125m (1分) x2=9/8=1.125m (1分) (2分) (2分) 15(16分)如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为,板M、N上 的小孔s1、s2与 O三点共线,s2O=R,连线s1O垂直于板M、N。以O为圆心、R为半径的圆 形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。收集屏PQ上各点到O 点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线s1O对称,屏PQ所对的圆心角=120。质量为m 、电荷量为e的质子连续不断地经s1进入M、N间的电场,接着通过s2进入磁场。质子重 力及质子间的相互作用均不计,质子在s1处的速度看作零。 若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小。 若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压 ( 式中U0,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定, 则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上? 在上述问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的 时间t会不同,求t的最大值。 +e B MN O P Q s2s1 v0 m U0 O
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