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文档简介
2012高考物理模拟题214.如图所示,一个与外界绝热的气缸有一个绝热的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两部分气体 A 和 B ,活塞处于静止平衡状态,现通过电热丝对 A 气体加热一段时间,后来活塞达到新的静止平衡状态,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁的摩擦,大气压强保持不变,则( )A气体 A 吸热,内能减小B气体 B 吸热,对外做功,内能不变C气体 A 分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数增多D气体 B 分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数不变15. 如图所示为t=0时刻的波形图,波的传播方向平行于x轴。质点A位于xA=2m处,质点B位于xB=3m处。t=2s时,质点B第一次出现在波峰位置;t=3s时,质点A第一次出现在波峰位置。则下列说法不正确的是( )A. 波速为1m/s B. 波的周期为4sC. 波沿x轴正方向传播D.t=0.5s时,质点A的振动速度的大小等于质点B的振动速度的大小16.在四川汶川的抗震救灾中,我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统,在抗震救灾中发挥了巨大作用。北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能。“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为,某时刻2颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置(如图所示)若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力则以下判断中正确的是:A这2颗卫星的加速度大小相等,均为B卫星1向后喷气就一定能追上卫星2 C卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为D卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做正功17. 2011年3月11日,日本特大地震引起核电站的核泄漏,对周边地区造成核污染,其排出的放射性物质中含有铀235 (U)裂变反应后的产物,如:铯137 (Cs)和碘131 (I)0查证资料显示,铯137会发生衰变,半衰期为30年,同时放出能量为0.66MeV的光子,其频率为U1;碘131也会发生衰变,半衰期为8天,同时放出能量为0.36MeV的光子,其频率为U2,下列说法正确的是( )A.铀235裂变的方程可能为:B.碘131衰变的方程可能为: C.光子的频率U1: U2=11:6D.若有10个铯137原子核经过30年,剩下5个铯137原子核SabcdR18如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为2:1。电池和交变电源的电动势都为6V,内阻均不计。下列说法正确的是( )AS与a接通的瞬间,R中无感应电流BS与a接通稳定后,R两端的电压为0CS与b接通稳定后,R两端的电压为3VDS与b接通稳定后,原、副线圈中电流的频率之比为2:119如图所示,在矩形ABCD的AD边和BC边的中点M和N各放一个点电荷,它们分别带等量的正、负电荷E、F是AB边和CD边的中点,P、Q两点在MN的连线上,MPQN对于E、F、P、Q四点,其中电场强度相同、电势相等的两点是(A)AE和F BP和QCA和B DC和DAC20如图所示,带正电小球放在粗糙绝缘轨道上,轨道所处空间中有竖直向下的匀强电场。给小球一个固定的初速度,使小球从A运动到C,到达C点时的速度为。给小球同样大小的初速度,使小球从C运动到A,到达A点时的速度为。小球在运动过程中始终没有脱离轨道。关于小球的运动下列描述正确的是 ( )A两次运动的末速度大小:B两次运动的末速度大小:C两次运动的末速度大小:D两次运动过程中,小球摩擦力做功相同ES021、如图,在水平地面上固定一倾角为的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中。一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态。一质量为m、带电量为q(q0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无没有机械能损失,物体刚好返回到S0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g。则()A 滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为B滑块运动过程中的最大动能等于(mgsin+qE)(mgsin /k)+s0C弹簧的最大弹性势能为(mgsin+qE)2(mgsin+qE )/k +3 s0/2D运动过程物体的机械能和电势能始终总和不变22实验1、如图所示,为验证动量守恒实验装置示意图(1)入射小球1与被碰小球2直径相同,它们的质量相比较,应是_(2)为了保证小球作平抛运动,必须调整斜槽使_ (3)继续实验步骤如下:A在地面上依次铺白纸和复写纸B确定重锤对应点OC不放球2,让球1从槽M点滚下,确定它的落地点PD把球2放在立柱上,让球1从斜槽M点滚下,与球2正碰后,确定它们的落地位置、E量出、OP、的长度F看与是否相等,以验证动量守恒上述步骤不完善及错误之处有:_2小明同学设计了如图甲所示的多用实验电路,实验器材有:干电池组(电动势约3V,内阻约2)、电流表(量程0.6A,)、电阻箱R1(099.99)、滑动变阻器R2(010)、开关两个及导线若干。现利用该装置来测量电源电动势和内电阻。(1)利用如图甲电路测电源电动势和内电阻的实验步骤。在闭合开关前,调节电阻R1或R2至 (最大值或最小值),之后闭合开关S1, (闭合或断开)S2。调节电阻 (R1或R2),得到一系列电阻值R和电流I数据。断开开关,整理实验仪器。(2)图乙是由实验数据绘出的图象,图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表 ,电源电动势E= V,内阻r= 。(计算结果保留两位有效数字)23某种弹射装置的示意图如图所示,光滑水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带轮沿顺时针方向转动带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动。三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态。滑块A以初速度v0=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起(碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C仍处于静止)。因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展从而使C与A、B分离。滑块C脱离弹簧后以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并从传送带右端滑出落至地面上的P点。已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数=0.2,取g=10m/s2,求:(1)滑块C从传送带右端滑出时的速度;(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep。(3)滑块C掉下传送带时相对于传送带的位移s。24两根足够长的光滑平行直导轨MN、PQ与水平面成角放置,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,它们的电阻不计。现让ab杆由静止开始沿导轨下滑。BRabMNPQ求ab杆下滑的最大速度vm;ab杆由静止释放至达到最大速度的过程中,电阻R产生的焦耳热为Q,求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R的电量q。25. 为了使粒子经过一系列的运动后,又以原来的速率沿相反方向回到原位,可设计如下的一个电磁场区域(如图所示):水平线QC以下是水平向左的匀强电场,区域(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;区域(三角形APD)内的磁场方向与内相同,但是大小可以不同,区域(虚线PD之上、三角形APD以外)的磁场与内大小相等、方向相反。已知等边三角形AQC的边长为2l,P、D分别为AQ、AC的中点。带正电的粒子从Q点正下方、距离Q点为l的O点以某一速度射出,在电场力作用下从QC边中点N以速度v0垂直QC射入区域,再从P点垂直AQ射入区域,又经历一系列运动后返回O点。(粒子重力忽略不计)求: (1)该粒子的比荷;(2)求在磁场III区中圆周运动半径的可能值;(3)粒子从O点出发再回到O点的整个运动过程所需时间。14、C 15、C 16、AC 17、C 18、BC 19A 20、B 21、AC22 1(1)大于(2)轨道末端出口水平(3)P、为落地的平均位置,F一步中的应为-2r,2(1)最大值,断开 R1 (每空1分,共3分) (2)图象纵轴截距与电源电动势的乘积代表电源内阻与电流表内阻之和,电源电动势E=2.8V3.0V,内阻r=1.71.9。 (每空2分,共6分)23.解:(1)滑块C滑上传送带后做匀加速运动,设滑块C从滑上传送带到速度达到传送带的速度所用的时间为t,加速度大小为a,在时间t内滑块C的位移为s,由牛顿第二定律和运动学公式有:联解得:s=1.25m因为:sL=4.0m即:滑块C在传送带上先加速,达到传送带的速度v后随传送带匀速运动,并从右端滑出,则滑块C从传送带右端滑出时的速度为:v=3.0m/s(2)设A、B碰撞后的共同速度为v1,A、B与C分离时的共同速度为v2,由动量守恒和能量守恒有:联解得:Ep=1.0J评分参考意见:本题满分16分,其中式各2分,式各1分;若有其他合理解法且答案正确,可同样给分。24(16分)解: 根据法拉第电磁感应定律 欧姆定律 安培力公式和牛顿第二定律 有 (1分) (1分) (1分) (1分)即 当加速度为零时,速度达最大,速度最大值 (1分)根据能量守恒定律 有 (3分)得 (2分) 根据电磁感应定律 有 (2分)根据闭合电路欧姆定律 有 (1分)感应电量 (2分)得 (1分)25. (20分) (1)根据牛顿第二定律和洛仑兹力表达式有 代入R=l,解得 (2)若粒子在区域和内的运动如图甲所示,则总路程为(2n + 5/6)个圆周,根据几何关系有AP= (4nr + r) = l 解得 r = l/(4n + 1) 其中n = 0,1,2(3) 带电粒子电磁场中运动的总时间包括三段:电场中往返的时间t0、区域中的时间t1、区域和中的时间t2t3,根据平抛运动规律有带电粒子进入区域前的时间 设在区域中的时间为t1,则 区域和内总路程为 s=
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