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2010届高三复习信息新题物理押题卷(十)一、 选择题:(本大题共8小题,每题6分共48分每小题给出四个答案中至少有一个是正确的,把正确答案全选出来,每小题全选对的得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的得0分)1、下列与能量有关的说法正确的是: A比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 B. 根据玻尔理论,原子从高能态向低能态跃迁时放出的光子的能量等于前后两个能级之差 C做平抛运动的物体在任意相等时间内动能的增量相同 D在静电场中,电场线越密的地方正电荷的电势能一定越高2、2008年9月25日,我国利用“神舟七号”飞船将航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏成功送人太空。9月26日北京时间4时04分,“神舟七号飞船成功变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度为的圆形轨道。已知飞船的质量为m,地球半径为R,地处的重力加述度为g,则飞船在上述圆轨道上运行时的动能:A等于B小于C等于D等于甲乙vv12553、如图所示,甲运动员在球场上得到篮球之后,甲、乙以相同的速度v匀速并排向对方半场奔跑,随后甲运动员将球传给乙运动员,不计空气阻力,则 A甲抛球时对球施加的水平方向推力应沿图中箭头1所指的方向B甲抛球时对球施加的水平方向推力应沿图中箭头2所指的方向C坐在场边的观众看到球向箭头1所指的方向运动D坐在场边的观众看到球向箭头2所指的方向运动4、在水平桌面上,一个面积为S的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图(甲)所示,01 s内磁场方向垂直线框平面向下。圆形金属框与两根水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,导体棒处于另一匀强磁场中,如图(乙)所示。若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是图中的(设向右的方向为静摩擦力的正方向):5、现设计了一种新型电磁船,它不需螺旋桨推进器,航行时平稳而无声,时速可达100英里.这种船的船体上安装一组强大的超导线圈,在两侧船舷装上一对电池,导电的海水在磁场力作用下即会推动船舶前进.如图所示是超导电磁船的简化原理图,AB和CD是与电池相连的导体,磁场由超导线圈产生.以下说法正确是:A.船体向右运动 B.船体向左运动C.无法断定船体向那个方向运动D.这种新型电磁船会由于良好的动力性能而提高船速6、如图,一个带电油滴,从O点以速度v向右上方 射入匀强电场中,v的方向与电场方向成角,测得油滴到达运动轨迹的最高点P时,它的速度大小仍为v,则下列说法正确的是:E.oA.重力和电场力的合力方向和OP垂直B.不管油滴带何种电荷,P点总是在O点的右上方C.O、P与初速所成的角度可能为,也可能为D.到达最高点时,重力和电场力对小球做功的瞬时功率为07、在工程测量中,有些物理量无法直接测量,只能利用间接测量的办法如图甲为一种夹在绳子上的“张力测量仪”原理图,用一个杠杆使绳子的某点有一个微小偏移量,仪表很容易测出垂直于绳子的恢复力设偏移量为、恢复力为F、绳中的张力大小为T图乙为一种“钳形电流测量仪”的原理图,把两块铁芯固定在钳子上,铁芯上绕有n匝线圈并与电流表组成闭合电路,测量时,把钳口打开,把被测的通电导线放在钳口中间就可以在不切断导线的情况下,通过电流表A测出导线中的电流设通过电流表A的电流为,被测通电导线中的电流为关于这两种测量仪器下列说法中正确的是 : A在利用“张力测量仪”进行测量时,若 L和F一定,则越大,张力T越大B在利用“张力测量仪”进行测量时,若L和一定,则F越大,张力T越大C“钳形电流测量仪”的主要测量原理是电磁感应,它能测交流电流,也能测直流电流D“钳形电流测量仪”测量时,电流表A的示数一定等于通电导线中的电流的n倍8、设有一固定的S极磁单极子,其磁场分布与负点电荷电场分布相似,周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示。距离它对r处磁感应强度大小为B=k/r2,k 为常数,现有一带正电的小球在S极附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是A小球的运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示B小球的运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示C从S极看去小球的运动方向是顺时针的D从S极看去小球的运动方向是逆时针的二、实验题:(18分) 9、(6分)某同学在“用打点计时器测加速度”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上按照打点时间先后顺序依次标出0、1、2、3、4、5、6共7个计数点计数点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间的时间间隔为,完成下面的问题(1) 根据题中数据可以求出小车的加速度a= (结果保留三位有效数字) (2)关于本试验下列说法正确的是 A据题中数据还可以求出打点计时器打计数点1时纸带的速度B释放小车时,小车应靠近打点计时器C实验中换用低压直流电源时打点计时器仍能正常工作D操作中应先释放小车,待小车运动稳定后,再接通电源,使打点计时器工作 10、(12分)某同学甲到实验室做“探知电源电动势和内阻”的实验时,发现实验桌上还有一个定值电阻R0。他设计了如图所示的电路来测量R0的阻值,实验时用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值 他在同一坐标纸上分别作出、图线,则所作的直线斜率较大的是 定值电阻R0的计算表达式是:R0= (用测得的物理量表示),若 实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得的R0值 (填“大于” “等于”或“小于”)实际值 同学乙说:“在甲同学所用的实验器材中,如果知道电流表的内“,就能少用一个 电压表测出电动势、内阻以及R0的值。请你在虚线框中画出乙同学设想的电路图,并写出简单实验步骤和E、R0三个物理量的汁算式三、本大题共三小题共计54分解答时请写出必要的文字说明、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题答案中必须明确写出数值和单位11、(16分)一个实验研究场,科研人员在水平地面上停放着质量M=200kg的平板。通过水平轻绳由远处的卷扬机牵引,平板上放一质量m=50kg的物块,设物块与平板之间及平板与地面之间动摩擦因数均为0.4,已知卷扬机的工作电压为U=250V,最大输入电流I=20A,机械效率=80。开动卷扬机,使平板从静止开始运动。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取10m/s2)则:(1)为保证运动中物块与平板始终保持相对静止,卷扬机对平板牵引力最大不能超过多少?(2)在平板和物块不发生相对滑动的前提下,卷扬机能使平板获得的最大速度为多少?12、(18分)如图所示,电阻忽略不计的两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3 的定值电阻R。在水平虚线L1L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B磁场区域的高度为d=05 m 导体棒a的质量ma=02 kg,电阻Ra=3 ;导体棒b的质量mb=0l kg,电阻Rb=6 它们分别从图中MN处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场 设重力加速度为g=l0 m/s2。(不计ab之间的作用,整个运动过程中ab棒始终与金属导轨接触良好)求:(1)在整个过程中,ab两棒克服安培力分别做的功;(2)a进入磁场的速度与b进入磁场的速度之比;(3)分别求出M点和N点距L1的高度。13、(20分)如图(甲)所示,两平行金属板间接有如图(乙)所示的随时间变化的电压, 两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场,极板长,板间距离,在金属板右侧有一边界为的区域足够大的匀强磁场,与两板中线垂直,磁感应强度,方向垂直纸面向里,现有带正电的粒子流沿两板中线连续射入电场中,已知每个粒子的速度,比荷,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的(1)试求带电粒子射出电场时的最大速度;(2)证明任意时刻从电场射出的带电粒子,进入磁场时在上的入射点和出磁场时 在上的出射点间的距离为定值:(3)从电场射出的带电粒子,进入磁场运动一段时间后又射出磁场,求粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间 (十 ) 参考答案及评分标准一、1、B 2、BC 3、AD 4、B 5、AD 6、AC 7、BD 8、AC二、 9、(6分)(1) 49.6cm/s2 (3分) (2) AB (3分,半对得2分,错选不得10、(12分)的图线 (1分)(2分) 大于(1分) 电路图:(见右图) (3分)实验步骤(2分,任写对3项都得满分):(a)按电路图连接好电路;(b)闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器短路,测得两电表读数为U1、I1;(c)移动滑片P使滑动变阻器不短路,测得两电表读数为U2、I2;(d)整理器材,数据处理计算公式:(a)(1分)(b)(1分)(c)(1分)三、 11、(16分):(1)设运动中物块的最大加速度为am,根据牛顿定律,有mg=mam(3分)为保证两者不发生相对滑动,系统的加速度不应超过am。设两者刚好不发生相对滑动时卷扬机牵引力为F,则F-(m+M)g=(m+M) am(3分)可解得:F=2000N(2分)(2)当卷扬机最大功率牵引平板且平板做匀速运动时速度最大。设此时卷扬机输出功率为P,P=IU(2分)设小车在水平路面上能达到的最大速度为vm,则(m+M)gvm=P(3分)可解得:vm=4m/s(3分)12、(18分)(1) J (2分)J (2) (3) m=1.33 m m=0.75 m 13、(20分)(1)设两板问电压为时,带电粒子刚好从极板边缘射出电场,则有(2分)代人数据,解得:(2分)在电压低于100 V时,带电粒子才能从两板间射出,电压高于100 V时,带电粒子打在极板上,不能从两板间射出粒子刚好从极板边缘射出电场时,速度最大,设最大速度为则有:(2分)解得:(2分)(2)设粒子进入磁场时速度方向与夹角为,则速度大小(2分)粒子在

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