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文档简介
福建泉港一中2014年5月高三考前围题卷物理13如图为嫦娥三号登月轨迹示意图。图中m点为环地球运动的近地点,n为环月球运动的近月点。a为环月运行的圆轨道,b为环月球运动的椭圆轨道,下列说法中正确的是( )mn嫦娥三号a嫦娥三号在环地球轨道上的运行速度大于11.2km/sb嫦娥三号在m点进入地月转移轨道时应点火减速c设嫦娥三号在圆轨道a上经过n点时的加速度为a1,在椭圆轨道b上经过n点时的加速度为a2,则a1 a2d嫦娥三号在圆轨道a上的机械能小于在椭圆轨道b上的机械能14. 沿轴正方向传播的一列简谐横波在t = 0时刻的波形曲线如图所示,其波速为10ms,该时刻波恰好传播到x = 6m的位置。介质中有a、b两质点,下列说法中正确的是 ( )a时刻,b质点的运动方向向上b时刻,b质点的速度大于a质点的速度c时刻,b质点的加速度大于a质点的加速度d时刻,处的质点位于波谷15如图为学校配电房向各个教室的供电示意图,t为理想变压器, v1、a1为监控市电供电端的电压表和电流表,v2、a2为监控校内变压器的输出电压表和电流表,r1、r2为教室的负载电阻,v3、a3为教室内的监控电压表和电流表,配电房和教室间有相当长的一段距离,则当开关s闭合时( )v1a电流表a1、a2和a3的示数都变大b只有电流表a1的示数变大 c电压表v3的示数变小d电压表v2和v3的示数都变小16. 图示为一个均匀带正电的细圆环,半径为r。取环面中心o为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。设轴上某点p到o点的的距离为x,设无穷远处的电势为零,点的电势为,真空中静电力常量为。下面判断正确的是( )rxpoa. 图中p点电场强度e的方向是沿x轴正方向, o点电 场强度e为零b. 图中p点电场强度e的方向是沿x轴负方向, o点势为零c. 从o点到p点,电场强度e一定逐渐增大,电势一定逐渐增大d. 从o点到p点,电场强度e一定逐渐减小,电势一定逐渐减小17如图所示,倾斜的传动带以恒定的速度v2向上运动,一个小物块以初速度v1从底端冲上传动带,且v1大于v2,小物块从传动带底端到达顶端的过程中一直做减速运动,则( )v1v2a小物块到达顶端的速度不可能等于零b小物块到达顶端的速度不可能等于v2c小物块的机械能一直在减小d小物块所受的合外力一直做负功18如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为b,磁场区域的宽度均为a。高度为a的正三角形导线框abc从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流i与线框移动距离x关系的是( )aaaabcoxyxxxi0-2i0ia2a3aa2a3aii0-2i0ooii0-i0oa2a3aii0xo2i0a2a3aabcd 19(18分)()(8分)在一次课外活动中,某同学用图甲所示装置测量放在水平光滑桌面上铁块a与金属板b间的动摩擦因数。已知铁块a的质量ma=1 kg,金属板b的质量mb=0.5 kg。用水平力f向左拉金属板b,使其一直向左运动,稳定后弹簧秤示数的放大情况如图甲所示,则a、b间的摩擦力ff=_n,a、b间的动摩擦因数= 。(g取10 m/s2)。该同学还将纸带连接在金属板b的后面,通过打点计时器连续打下一系列的点,测量结果如图乙所示,图中各计数点间的时间间隔为0.1 s,可求得拉金属板的水平力f= n.()(10分)某科研小组要用伏安法测量磁流体发电机的电动势和内阻,所用器材如图所示,其中,长方体表示磁流体发电机的发电导管,其前后两个侧面是绝缘体,上下两表面是电阻不计的导体薄片,薄片上分别焊接一个接线柱匀强磁场垂直于前后两个侧面,含有正、负离子的高速流体在发电导管内向右匀速流动,两个接线柱间形成稳定的电势差 发电导管的 接线柱电势高(选填“上”或“下”)在图中用笔连线代替导线,把电路元件连接起来以达实验目的连接好电路后,调节滑动变阻器,记录多组电流表示数i和对应的电压表示数u的数据,在ui坐标系中描点如图所示根据描出的点作出ui图线,并由图线求出磁流体发电机的电动势e= v;内阻r= 该小组利用求出的内阻r来研究流体的导电特性,首先测量了长方体发电导管的各边长度分别为d1、d2、d3,如上图所示,然后根据电阻定律r=求流体的电阻率,则公式中的电阻长度l= ,s= .(用d1、d2、d3表示)20(15分)质量为2kg的木板b静止在水平面上,可视为质点的物块a从木板的左侧沿木板上表面水平冲上木板,如图甲所示。a和b经过ls达到同一速度,之后共同减速直至静止,a和b的图象如图乙所示,重力加速度,求:(1)a与b上表面之间的动摩擦因数;(2)b与水平面间的动摩擦因数;(3)a的质量。21(19分)2014年2月8日第22届冬季奥林匹克运动会在俄罗斯联邦索契市胜利开幕,设一个质量m=50kg的跳台花样滑雪运动员(可看成质点),从静止开始沿斜面雪道从a点滑下,沿切线从b点进入半径r=15m的光滑竖直冰面圆轨道bpc,通过轨道最高点c水平飞出,经t=2s落到斜面雪道上的d点,其速度方向与斜面垂直,斜面与水平面的夹角=37,运动员与雪道之间的动摩擦因数=0075,不计空气阻力,取当地的重力加速度g=l0m/s2,( sin37=060,cos37=080)。试求:(1)运动员运动到c点时的速度大小vc; (2)运动员在圆轨道最低点p受到轨道支持力的大小fn; (3)a点离过p点的水平地面的高度h;25(20分)如图,水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板,挡板高h=9m,与挡板等高处有一水平放置的篮筐,筐口的中心离挡板s=3m,挡板的左侧以及挡板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度b=lt,质量m=ll03kg、电荷量q= -1103c、直径略小于小孔宽度的带电小球(视为质点),以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动,若小球与挡板相碰会以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电荷量不变,小球最后都能从筐口的中心处落入筐中,g=l0m/s2,求: (1)电场强度的大小与方向:(2)小球做圆周运动的周期及最大半径(3)小球运动的最小速率;30.(1).人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法正确的是( )a. 由图可知,原子核d和e聚变成原子核f时会有质量亏损,要吸收能量b. 由图可知,原子核a裂变成原子核b和c时会有质量亏损,要放出核能c. 已知原子核a裂变成原子核b和c时放出的射线能使某金属板逸出光电子,若增加射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大。d. 卢瑟福提出的原子核式结构模型,可以解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征(2)如下图所示,质量为m的盒子放在光滑的水平面上,盒子内表面不光滑,盒内放有一块质量为m的物体从某一时刻起给m一个水平向右的初速度v0,那么在物块与盒子前后壁多次往复碰撞后a两者的速度均为零b两者的速度总不会相等c车的最终速度为mv0/(mm),向右d 车的最终速度为mv0/m,向右泉港一中2014届高三理综四地六校交流材料参考答案1318 d、b、c、a、d、b19(18分)()2.50 (2分) 0.25 (3分) 3.50 (3分)()三、计算题(54分)21. (1)在d点: vy=gt=20m/s (2分) tan370= (2分) vc=15m/s (1分) (2)对pc过程,由机械能量恒定律可得:mvp2=mvc2+mg2r (2分)在p点:fnmg=m (2分)fn=3250n (1分)(3)对ap过程,由动能定理可得:mghmgcos370=mvp2(2分)h=45.5m(2分)25.(1)因小球能做匀速圆周运动,所以有:eq=mg (2分) e= =10n/c (1分) 方向竖直向下 (1分) (2)洛伦兹力提供向心力有:qvb=m (1分),且t= (1分) 得:t=26.28s (1分) 小球不与挡板相碰直接飞入框中,其运动半径最大,如图1 所示,由几何知识可得: (hrmax)2+s2= (1分) 解得:rmax=5m (1分) vmax=5m/s (1分)(3)因为速度方向与半径方向垂直,所以圆心必在挡板的竖直线上,(1分)设小球与挡板碰撞n次,则其最小半径为:r= (1分)
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