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文档简介

苏锡常镇四市2012届高三物理调研测试(一)1关于物理学的研究方法,下列说法正确的是A. 把带电体看成点电荷运用了理想化模型的方法B. 力的平行四边形定则的探究实验中运用了控制变量的方法C. 伽利略在研究自由落体运动时运用了理想实验的方法D. 法拉第在发现电磁感应现象的实验中运用了等效替代的方法2传感器已经广泛应用于我们的生活,为我们带来方便.下列可以用来控制电路通断的温度传感器元件有A. 双金属片 B. 应变片 C. 感温铁氧体 D. 干簧管 3. 我国已成功发射了两颗探月卫星“嫦娥1号”和“嫦娥2号”, “嫦娥1号”绕月运行的轨道高度为200公里,“嫦娥2号”绕月运行的轨道高度为100公里.以下说法正确的是A“嫦娥2号”和“嫦娥1号”发射速度都必须大于第三宇宙速度B“嫦娥2号”绕月运动的周期小于“嫦娥1号”绕月运动的周期C“嫦娥2号”绕月运动的向心加速度小于“嫦娥1号”绕月运动的向心加速度D“嫦娥2号”与“嫦娥1号”绕月运动的速度大小之比为乙123u/V0t/10-2s甲LuRC4. 如图甲所示电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比 n1:n2=6:1, L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻。当原线圈两端接有如图乙所示的交流电时,三只灯泡都能发光.如果保持原线圈两端的电压最大值不变,而将其频率变为原来的2倍,下列说法中正确的是A副线圈两端的电压有效值为12VB副线圈两端的电压有效值为6VC灯泡变亮 D灯泡变亮5. 如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为aA、电势能为EA;在B点的加速度为aB、电势能为EB则下列结论正确的是A粒子带正电,aAaB,EAEB B粒子带负电,aAaB,EAEBC粒子带正电,aAaB,EAEB D粒子带负电,aAaB,EA S BS = SCS S D无法判断(2)一束细光束由真空沿着径向射入一块半圆柱形透明体,如图(a)所示,对其射出后的折射光线的强度进行记录,发现折射O光线的强度随着的变化而变化,如图(b)的图线所示.此透明体的临界角为 ,折射率为 . (3)一列简谐横波,在t=0.4s时刻的波形图象如下图甲所示,波上A质点的振动图象y/mt/s0.20.40.81.0-220.6乙x/my/m5102025-2215A甲如图乙所示,求该波传播速度的大小和方向.OOC(选修模块35)(12分)(1)1927年戴维逊和革末完成了电子衍射实验,该实验是荣获诺贝尔奖的重大近代物理实验之一.如图所示的是该实验装置的简化图. 下列说法不正确的是 (填写选项前的字母).A亮条纹是电子到达概率大的地方 B该实验说明物质波理论是正确的C该实验再次说明光子具有波动性 D该实验说明实物粒子具有波动性(2)核电池又叫“放射性同位素电池”,一个硬币大小的核电池,就可以让手机不充电使用5000年. 燃料中钚()是一种人造同位素,可通过下列反应合成:用氘核()轰击铀()生成镎(NP238)和两个相同的粒子X,核反应方程是; 镎(NP238)放出一个粒子Y后转变成钚(),核反应方程是 +则X粒子的符号为 ;Y粒子的符号为 (3)一对正负电子相遇后转化为光子的过程被称之为湮灭. 静止的一对正负电子湮灭会产生两个同频率的光子,且两个光子呈180背道而驰,这是为什么?电子质量m=9.110-31kg,真空中光速c=3108m/s,普朗克恒量为h=6.6310-34Js,求一对静止的正负电子湮灭后产生的光子的频率(结果保留两位有效数字)AHBChdBCh13.(15分)水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为=37斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m. 一质量m=50kg的运动员从滑道起点A点无初速地自由滑下,运动员与AB、BC间的动摩擦因数均为=0.10(取重力加速度g=10m/s2,cos37=0.8,sin37=0.6,运动员在运动过程中可视为质点) (1)求运动员沿AB下滑时加速度的大小a;(2) 求运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小;(3)保持水平滑道端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中BC位置时,运动员从滑梯平抛到水面的水平位移最大,求此时滑道BC距水面的高度h.Ov0yxMQP14.(16分)如图所示,在直角坐标系xoy的第一、四象限区域内存在两个有界的匀强磁场:垂直纸面向外的匀强磁场、垂直纸面向里的匀强磁场,O、M、P、Q为磁场边界和x轴的交点,OM=MP=L.在第三象限存在沿y轴正向的匀强电场. 一质量为带电量为的带电粒子从电场中坐标为(-2L,-L)的点以速度v0沿+x方向射出,恰好经过原点O处射入区域又从M点射出区域(粒子的重力忽略不计).(1)求第三象限匀强电场场强E的大小;(2)求区域内匀强磁场磁感应强度B的大小;(3)如带电粒子能再次回到原点O,问区域内磁场的宽度至少为多少?粒子两次经过原点O的时间间隔为多少?15.(16分)如图所示,两根足够长的平行金属导轨MN、PQ与水平面的夹角为=30,导轨光滑且电阻不计,导轨处在垂直导轨平面向上的有界匀强磁场中. 两根电阻都为R=2、质量都为m=0.2kg的完全相同的细金属棒ab和cd垂直导轨并排靠紧的放置在导轨上,与磁场上边界距离为x=1.6m,有界匀强磁场宽度为3x=4.8m先将金属棒ab由静止释放,金属棒ab刚进入磁场就恰好做匀速运动,此时立即由静止释放金属棒cd,金属棒cd在出磁场前已做匀速运动.两金属棒在下滑过程中与导轨接触始终良好(取重力加速度g=10m/s2).求:(1)金属棒ab刚进入磁场时棒中电流I;(2)金属棒cd在磁场中运动的过程中通过回路某一截面的电量q;QNcMabPd3xx(3)两根金属棒全部通过磁场的过程中回路产生的焦耳热Q物理试题答案及评分标准一、选择题:123456785AACBBDDADCBCDD三、 简答题10(8分)(1)频闪仪频率等于水滴滴落的频率 ( (2分)(2)9.72 (2分) 2.27(2分)(3)存在空气阻力(或水滴滴落的频率变化)。(2分)11(10分)(1)0.385(0.3830.387) (2分) (2) 3.0(3V、3.00V也对), 1.0(1、1.00也对); (共2分) 如图 (2分) 1210-6(1.11.310-6 得分) (2分)电流表内阻为2.0(填电流表内阻也得分) (2分)12.(A)(12分)(1)B(4分)(2)升高(2分),等于(2分)(3)设理想气体在标准状态下体积为V,由气体实验定律得 (1分)代入数据得V=2.73L (1分)该气体的分子数 (2分) 12(B)(12分)(1)A (4分)(2) 60(2分), (2分)(3)由甲图的该波的周期为T=0.8s,(1分)波长为=20m,(1分)(1分)由甲图的波中A点在0.4s时由平衡位置向下运动,所以波向+x方向传播.(1分)12.(C)(12分)(1)C(4分)(2),(2分); (2分)(3)总动量要为0,遵循动量守恒。(只要合题意就得2分)2mc2=2h, (1分) (1分)三、计算题:13.(15分)解:(1)运动员沿AB下滑时,受力情况如图所示mgFNFf (1分)根据牛顿第二定律: (2分)得运动员沿AB下滑时加速度的大小为:a=gsingcos = 5.2 m/s2 (1分)(直接用此式可得4分)(2)运动员从A滑到C的过程中,克服摩擦力做功为:,(3分)(求出一个表面的功可得2分,用三个式子之一都得满分) , (2分)得运动员滑到C点时速度的大小 v= 10 m/s (1分)(3)在从C点滑出至落到水面的过程中,运动员做平抛运动的时间为t, , (1分)下滑过程中克服摩擦做功保持不变W=500J (1分)根据动能定理得:, (1分) 运动员在水平方向的位移: (分)当时,水平位移最大 (1分)14.(16分)解:(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动. , (1分) (1分)Ov0yxMQP, (1分)(2)设到原点时带电粒子的竖直分速度为: (1分)方向与轴正向成,(1分)粒子进入区域做匀速圆周运动,由几何知识可得: (2分)由洛伦兹力充当向心力:(1分),可解得: (1分)(3)运动轨迹如图,在区域做匀速圆周的半径为: (2分) (1分)运动时间: (1分),(1分),(1分)(1分)15.(16分) 解:(1)方法一:, (1分) (1分) (1分) (1分) (1分)方法二:, (1分) (1分), (2分) (1分)(2)方法一:通过金属棒ab进入磁场时以速度v先做匀速运动,设经过时间t1,当金属棒cd也进入磁场,速度也为v,金属棒cd:x= v/2 t1,此时金属棒ab在磁场中的运动距离为:X=v t1=2x 两棒都在磁场中时速度相同,无电流,金属棒cd在磁场中而金属棒ab已在磁场外时,cd棒中才有电流,运动距离为2x (得到cd棒单独在磁场中运动距离为2x,即可得2分) (公式2分、结果1分)(在第一问中用方法二解,此问再求BL的,仍然的5分,没有求出BL,写出得2分,只求BL的得1分)方法二:两金属棒单独在在磁场中时扫过的距离

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