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文档简介
北京市东城区高三年级第一学期期末练习反馈题 物 理 2011.01学校_ 班级_ 姓名_说明:本试卷共20道题目,总分120分。考试时间100分钟。一单项选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。每小题只有一个选项正确,把你认为正确选项前的字母填写在机读卡上)。1下列对运动的认识不正确的是A亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动B伽利略认为力不是维持物体速度的原因C牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度D伽利略根据理想实验推出,若没有摩擦,在水平面上运动的物体将保持这个速度继续运动下去 2下列各图中,关于通电导线周围磁感线的分布情况表示正确的是AIBICDIL1L2CLRL33如图所示,当交流电源的电压为220V,频率为50Hz时,三只灯泡L1、L2、L3亮度相同,设电感线圈的电阻远小于定值电阻R。若将交流电源改为直流电源,则AL1、L2、L3亮度都比原来亮B只有L1的亮度比原来亮C只有L2的亮度比原来亮D只有L3的亮度比原来亮R0brEaRP4电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,如图所示。已知R0=r, 滑动变阻器的最大阻值是2r。当滑动变阻器的滑片P自a端向b端滑动时,下列各物理量中随之减小的是A电池的输出功率B滑动变阻器消耗的功率C电池内阻上消耗的功率 D定值电阻R0上消耗的功率5如图所示,在固定正电荷Q的电场中,一个正点电荷q沿着一条电场线运动。已知该点电荷经过M点时的加速度是经过N点时的加速度的2倍,则一定有 MNqQEA它经过M点时的速度是经过N点时的速度的倍B它经过M点时的动能是经过N点时的动能的2倍CN点距Q的距离是M点距Q的距离的倍 D它运动到N点时电场力所做的功是运动到M点时电场力所做的功的倍6图甲表示一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=20s时的波形图,已知该波的传播速度为50cm/s,则下列说法中正确的是A图乙是该列波中质点F的振动图线 B质点G沿x轴正方向移动C要使该波能够发生明显的衍射,障碍物的尺寸应小于100cmD该波与另一列波发生稳定的干涉,则另一列波的频率为2Hz x/cmy/cm0100150G50甲y/cmt/s0231乙FEH7两个内壁光滑、半径不同的半球形碗,放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,如图所示。现将质量相同的两个小球,分别从两个碗的边缘处由静止释放(小球半径远小于碗的半径)A两个小球滑到碗底的过程中重力势能减少量相等 B两个小球通过碗的最低点时速度大小相等 C两个小球通过碗的最低点时对碗底的压力不等 D两个小球通过碗的最低点时机械能相等ACBDPF8如图所示,两根直木棍AB和CD(可视为相同的圆柱体)相互平行,固定在同一个水平面上,一个圆柱形工件P架在两木棍之间。工件在水平向右的推力F的作用下,恰好能向右匀速运动。若保持两木棍在同一水平面内,但将它们间的距离稍微增大一些后固定。仍将圆柱形工件P架在两木棍之间,用同样的水平推力F向右推该工件,则下列说法中正确的是 A两木棍对工件的支持力变大 B工件所受滑动摩擦力不变 C工件一定静止不动 D工件一定向右加速运动 9在电梯内的天花板上,竖直悬挂着一根轻质弹簧,弹簧下端挂一个质量为m的物体。当电梯静止时,弹簧被拉伸了x;当电梯从顶层启动时,弹簧的伸长量变化了,此时A弹簧被拉伸了 B物体处于失重状态 C电梯以大小为的加速度加速下降 D电梯以大小为的加速度减速下降10把动力装置分散安装在每节车厢上,使其既具有牵引动力,又可以载客,这样的客车车辆叫做动车。而动车组就是几节自带动力的车辆(动车)加几节不带动力的车辆(也叫拖车)编成一组,就是动车组,如图所示。假设动车组运行过程中受到的阻力与其所受重力成正比,每节动车与拖车的质量都相等,每节动车的额定功率都相等。若1节动车加3节拖车编成的动车组的最大速度为160km/h;现在我国往返北京和上海的动车组的最大速度为480 km/h,则此动车组可能A由3节动车加3节拖车编成的B由3节动车加9节拖车编成的C由6节动车加2节拖车编成的D由3节动车加4节拖车编成的11如图所示,三条平行且等间距的虚线表示电场中的三个等势面,实线是一带粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,若带电粒子在轨迹上的a、b、c三点电势能的大小bac,则下列说法中正确的是 A带电粒子一定是先过a,再到b,然后到cabcBa、b、c三点电势的大小bacC带电粒子在三点所受电场力的大小FbFaFcD带电粒子在三点动能的大小EkbEkaEkc甲OBBxaaay12如图甲所示,有两个相邻的有界匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B,磁场方向相反,且与纸面垂直,磁场区域在x轴方向宽度均为a,在y轴方向足够宽。现有一高为a的正三角形导线框从图示位置开始沿x轴正方向匀速穿过磁场区域。若以产生逆时针方向电流的电动势为正方向,在图乙中,线框中感应电动势e与线框移动的时间t 的关系图象正确的是 第卷 (填空题、计算题,共8题,共72分)二填空题(每空3分,每小题6分,共18分)Babcd13一个质量为1kg的小球从距地面高度为h=5m处以水平初速度v0=10m/s抛出,小球落地处距抛出点的水平距离为s=10m,则小球落地时的动能EkJ;小球落地时的速度方向是 。(g取10m/s2)50,与初速度(水平)方向夹角为4514如图所示,在截面为正方形空腔abcd中有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。若有一束具有相同速率的氕荷、氘荷、氚荷和氦荷由小孔a沿ab方向射入磁场,打在腔壁上的粒子都被腔壁吸收,则由小孔c射出的粒子有_,由d射出的粒子有 。氘荷和氦荷,氕荷 r2ar115如图所示,某空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,分布在半径为a的圆柱形区域内,两个材料、粗细(远小于线圈半径)均相同的单匝线圈,半径分别为r1和r2,且r1ar2,线圈的圆心处于磁场的中心轴线上。若磁场的磁感应强度随时间均匀减弱,则在任一时刻大小两个线圈中的感应电动势之比为 ;当磁场由B均匀减到零的过程中,通过大小两个线圈导线横截面的电量之比为 。 三计算题:本题共5小题,共54分。解答应有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的,答案中必须写出数值和单位。xF16(9分)如图所示,用恒力F使一个质量为m的物体由静止开始沿水平地面移动了位移x,力F跟水平方向的夹角为,物体与地面间的动摩擦因数为,求:(1)摩擦力f对物体做功Wf的大小;(2)拉力F的瞬时功率的大小;(3)如果从此时刻起撤去拉力F,撤去拉力后物体在水平地面上滑行的最大距离。17(9分)测定带电粒子荷质比的仪器叫做质谱仪。如图所示是一种质谱仪的原理图,离子源(在狭缝S1上方,图中未画出)产生的带电粒子经狭缝S1与S2之间电场(又称粒子加速器)加速后,进入由P1和P2两平行金属板产生的场强为E的匀强电场,及与电场方向垂直、磁感应强度为B1的匀强磁场区域(又称速度选择器)。再通过狭缝S3垂直进入磁感应强度为B2的匀强磁场区域(又称偏转分离器),在洛伦兹力的作用下带电粒子做半个圆周运动后打到打到感光板P上并被吸收,形成一条细线纹。现有离子源产生的质量为m,带电荷量为q,带正电的粒子,由静止经过粒子加速器后,恰能通过速度选择器,进入偏转分离器。设,带电粒子重力忽略不计。(1) 求粒子加速器两极板间的电压U1;(2) a.试判断P1和P2哪个金属板的电势高?b.有同学说粒子打在感光板P上的位置越靠近狭缝S3,粒子的比荷越小你认为这种说法对吗?试分析。(3) J.J.汤姆孙正是通过巧妙的实验测量了阴极射线粒子的荷质比,从而发现了电子。除此之外,你还能列举出哪些测定带电粒子荷质比的方法?(试举一例)(4) 质谱仪除了用来测定带电粒子荷质比外,还能哪些用途?(试举一例) 18(10分)已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,万有引力常量为G,不考虑地球自转的影响。(1)求近地卫星环绕地球运行的周期T;(2)若地球的自转周期为T1,求地球同步卫星绕地球做匀速圆周运动的运行速度v1;(3)若地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,求该行星的自转周期。(3)地球的同步卫星的周期为T1=24小时,轨道半径为r1=7R1,密度1。某行星的同步卫星周期为T2,轨道半径为r2=3.5R2,密度2。根据牛顿第二定律和万有引力定律分别有 两式化简得T2=T1/2=12小时,19(13分)如图所示,长木板A上右端有一物块B,它们一起在光滑的水平面上向左做匀速运动,速度v0=2m/s。木板左侧有与A等高的物体C。已知长木板A的质量为mA=1kg,物块B的质量为mB=3kg,物块C的质量为mc2kg,物块B与木板A间的动摩擦因数=0.5,取g=10m/s2。v0ABC(1)若木板足够长,A与C碰撞后立即粘在一起,求物块B在木板A上滑行的距离L; 239/720 m(2)若木板A足够长,A与C发生弹性碰撞(碰撞时间极短,没有机械能的损失),求第一次碰撞后物块B在木板A上滑行的距离L1;32/125 m(3)木板A是否还能与物块C再次碰撞?试陈述理由。不能,因为碰后物块C的速度为8/5 m/s,木板和物块B的共同速度是6/5 m/s。20(13分)如图所示,两根相距为L的金属轨道固定于水平面上,导轨电阻不计;一根质量为m、长为L、单位长度电阻为R的金属棒两端放于导轨上,导轨与金属棒间的动摩擦因数为,棒与导轨的接触电阻不计。导轨左端连有阻值为2R的电阻。轨道平面上有n段竖直向下的宽度为a间距为b的匀强磁场(ab),磁感应强度为B。金属棒初始位于OO处,与第一段磁场相距2a。求:(1)若金属棒有向右的初速度v0,为使金属棒保持v0的速度一直向右穿过各磁场,需对金属棒施加一个水平向右的拉力。求金属棒不在磁场中时受到的拉力F1和在磁场中时受到的拉力F2的大小;(2)在(1)的情况下,求金属棒从OO开始运动到刚离开第n段磁场过程中,拉力所做的功;(3)若金属棒初速度为零,现对其施以水平向右的恒定拉力F,使棒进入各磁场的速度都相同,求金属棒从OO开始运动到刚离开第n段磁场整个过程中导轨左端电阻上产生的热量。b2aBOLR2RBBOaaabb(1)金属棒保持v0的速度做匀速运动。金属棒不在磁场中 金属棒在磁场中运动时,电路中的感应电流为I, 由闭合电路欧姆定律 由可得 (2)金属棒在非磁场区拉力F1所做的功为
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