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文档简介
2013高三物理周三自测试题I 卷一、单选题(本题共15小题)如图所示的四幅图中,分别表示磁场B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生感应电流I的相互关系其中正确的是( )答案:D在地球大气层外有很多太空垃圾绕地球转动,可视为绕地球做匀速圆周运动。每到太阳活动期,由于受太阳的影响,地球大气层的厚度增加,从而使得某些太空垃圾进入稀薄大气层,运动半径开始逐渐变小,但每一周仍可视为匀速圆周运动。若在这个过程中某块太空垃圾质量能保持不变,则这块太空垃圾的A线速度逐渐变小B加速度逐渐变小C运动周期逐渐变小D机械能逐渐变大答案:C在如图所示的电路中,当滑线变阻器的滑动触点向b端移动时,A.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小.B.伏特表V和安培表A的读数都增大.C.伏特表V和安培表A的读数都减小.D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大.答案:A答案:在如图所示的电路中,当滑线变阻器的滑动触点向b端移动时,A.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小.B.伏特表V和安培表A的读数都增大.C.伏特表V和安培表A的读数都减小.D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大.在离地面高为处竖直上抛一质量为的物块,抛出时的速度为,当它落到地面时速度为,用表示重力加速度,则在此过程 中物块克服空气阻力所做的功等于( )ABCD答案:CA O B如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m,现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点,如果物体受到的阻力恒定,则A物体从A到O点先加速后减速B物体运动到O点时所受的合外力为零,速度最大C物体从A到O加速运动,从O到B减速运动D物体从A到O的过程加速度逐渐减小答案:A一物体在水平力F作用下,由静止开始沿光滑水平面运动,速度由0增至2v的过程中,水平力F所施的冲量大小为I1,所做的功为W1速度由2v增至4v的过程中,水平力所施冲量大小为I2,所做的功为W2,则 AI1I2,W1W2BI1I2,W1W2CI1I2,W1W2DI1I2,W1W2答案:B金属钨的逸出功为4.5eV,为了使钨发生光电效应,必须由下列哪种光照射才行?(h=6631034Js) A波长为6000A(埃)的光束B频率为21015Hz的光波C具有1.8eV的光子的光D只要入射光时间足够长,以上三种光都可以答案:B关于洛伦兹力的方向,下列说法中正确的是A洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷的速度方向,可以不垂直于磁场方向B洛伦兹力的方向总是垂直于磁场方向,可以不垂直于运动电荷的速度方向C洛伦兹力的方向有可能既不垂直于磁场方向,也不垂直于运动电荷的速度方向D洛伦兹力的方向总是既垂直于运动电荷的速度方向,又垂直于磁场方向答案:D根据下列哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数A水的密度和水的摩尔质量B水的摩尔质量和水分子的体积C水分子的体积和水分子的质量D水分子的质量和水的摩尔质量答案:D图(1)、(2)两电路中,当a、b两端与e、f两端分别加上220伏的交流电压时,测得c、d间与g、h间的电压均为110伏。若分别在c、d两端与g、h两端加上110伏的交流电压,则a、b间与e、f间的电压分别为:A220伏,220伏;B220伏,110伏;C110伏,110伏;D220伏,0伏答案:B如图所示,Q1和Q2是两个固定的负的点电荷,在它们的连线上有a、b、c三点,其中b点的合场强为零。现将另一正的点电荷q由a点沿连线移到c点,在移动的过程中,点电荷q的电势能变化的情况是:A 不断减少;B 不断增加;C 先减少后增加;D. 先增加后减少。 答案:D氢、氘、氟的原子核自初速度为零开始经过同一加速电场后,又经同一匀强电场偏转,最后打在荧光屏上,如图所示,那么,经过加速电场过程,氢核所受电场力的冲量最大经过偏转电场过程,电场力对三种核做的功一样多三种原子核打在屏上的速度一样大三种原子核都打在屏的同一位置上以上说法正确的是( )ABCD答案:D阴极如图所示,阴极射线管正下方,放置一根通有方向向右的电流的长直导线,则管内电子射线的偏转方向将是A向纸内偏转B向纸外偏转C向上偏转D向下偏转答案:C一交流电压的图象如图所示,将该交流电压加在一阻值为110的电阻两端,下列说法中正确的是A该电阻消耗的功率为880 WB该交流电压的瞬时值表达式为u=220C并联在该电阻两端的交流电压表的示数为220VD流过电阻的电流方向每秒改变50次答案:B关于简谐振动的位移、加速度和速度的关系,正确的是( )A位移减小时,加速度减小,速度也减小;B物体向平衡位置运动时,速度方向和位移方向相反,背离平衡位置运动时,速度方向和位移方向相同;C位移方向和加速度方向相同,而和速度方向相反;D物体向正位移方向运动时,加速度方向和速度方向相反;物体向负位移方向运动时,加速度方向和速度方向相同答案:BII卷二、多选题如图所示,一块薄金属片ab放在匀强磁场中,在金属片表面O点处有一粒子垂直于ab向上飞行,其动能为E,质量为m,它在金属片的上方和下方做圆周运动的半径之比为10:9,则下列判断正确的是( )A 粒子第一次穿过金属片,速度减小B 粒子第一次穿过金属片,动能减少19E/100C 粒子可穿过金属片5次,最后留在金属片内D 粒子可穿过金属片9次,最后留在金属片内答案:ABCOx/cm2y/cm如图所示,宽h=2cm的有界匀强磁场,纵向范围足够大,磁感应强度的方向垂直纸面向内,现有一群正粒子从O点以相同的速率沿纸面不同方向进入磁场,若粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径均为r=5cm,则( )A右边界:4cmy4cm和y8cm有粒子射出D左边界:0y8cm有粒子射出答案:AD如图,OA为一遵守胡克定律的橡皮条,其一端固定在天花板上的O点,另一端与静止在动摩擦因数恒定的水平地面上的滑块A相连,当橡皮条处在竖直位置时,滑块对地面有压力的作用。B为紧靠橡皮条的光滑水平小钉,它到天花板的距离OB等于橡皮条的自然长度。现用一水平力F作用于A,使之向右做直线运动,在运动过程中(在弹性限度内)作用于A的摩擦力Ff和对地面的压力FN应如何变化AFf逐渐变大BFf逐渐减小CFf保持不变DFN保持不变答案:CD一颗人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度为,角速度为,加速度为g,周期为T。另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径3倍的轨道上做匀速圆周运动,(不计地球自转的影响) 则A它的速率为B它的加速度为C它的周期为3TD它的角速度为答案:BD两个平面镜垂直相交于棱L.如图所示为入射光线a经过2次反射的光路.反射光线依次是b和c.以棱L为轴,使两平面镜都逆时针转一个小角度a.入射光线a仍按原方向入射,这时反射光线依次为b和c,则可知( ).Ab与b夹角为aBb与b夹角为2aCc与c夹角为2aDc与c平行答案:BD如图所示,A、B两物体质量之比MA:MB=3:2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间的摩擦系数相同,地面光滑,当弹簧突然释放后,则有( )AA、B系统动量守恒BA、B、C系统动量守恒C小车向左运动D小车向右运动答案:BC在空间某一区域中只存在着匀强电场和匀强磁场,一个带电粒子能够沿着一条直线运动,则关于电场和磁场与带电粒子的运动情况,有 A如果电场和磁场的方向相同,则粒子一定做匀速直线运动B如果电场和磁场的方向相同,则粒子一定做变速直线运动C如果电场和磁场方向相互垂直,则粒子一定做匀速直线运动D如果电场和磁场方向相互垂直,则粒子一定做变速直线运动答案:BC一按正弦规律变化的交流电的图象如图所示。根据图象可知: A、该交流电电压的有效值是14.1V B、该交流电的瞬时电压值是 u = 220sin0.02t V C、在t = T/8(T为交流电的周期)时,该电压的大小与其有效值相等200.010.020t (s)u (V)-20 D、使用这个交流电的用电器,每通过1C的电量时,电流做了14.1J的功14、请把图所示的实验仪器和器材,按电路图连接起来。已知电源电动势6V,电灯电阻大约10。V+315A+0.63VA答案:ACD书包定制 婴儿游泳池 尚秀萱 我爱帮忙 5三峡吧 三、计算题易链如图,M为固定在桌面上的L形木块,圆半径为R,abcd为3/4圆周的光滑轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有较长长度。今将质量为m的小球在d点的正上方高h处释放,让其自由下落到d处切入轨道运动,X同学提出以下两个观点:(1)根据机械能守恒定律,当hR时,小球恰好可以通过a点;(2)适当调节高度h,则可以使小球通过a点之后落在de之间任何位置;结合所学知识,判断他的观点是否正确,若不正确,提出你的观点并加以论证,写出推证过程。答案:(1)X同学的观点不正确(2分)由圆周运动知识,恰过a点,mg= mv2/R (2分)由机械能守恒定律mv2/2+mgR = mgh (2分)h=3R/2 (2分)(2)X同学的观点也不正确 (2分)通过a点之后,小球平抛 R=gt2/2 (1分)S=Vt (1分)mg= mv2/R (1分)S=1.414R (2分)通过a点之后落在距d点0.414R右侧(或距圆心1.414R右侧区域)(1分)Muuaubucudufueu在研究性学习中,某同学设计了一个测定带电粒子比荷的实验,其实验装置如图所示abcd是一个长方形盒子,在ad边和cd边上各开有小孔,和e,e是cd边上的中点,荧光屏M贴着cd放置,能显示从e孔射出的粒子落点位置盒子内有一方向垂直于abcd平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B粒子源不断地发射相同的带电粒子,粒子的初速度可忽略粒子经过电压为U的电场加速后,从f孔垂直于ad边射入盒内粒子经磁场偏转后恰好从e孔射出若已知fd=cd=L,不计粒子的重力和粒子之间的相互作用力请你根据上述条件求出带电粒子的比荷q/m答案:解:带电粒子进入电场,经电场加速.根据动能定理:qU=mv22所以v=粒子进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图.设圆周半径为R,在三角形ode中,有(LR)2+(L2)2R=又qvB=联立求解,得为了证实玻尔关于原子存在分立能态的假设,历史上曾经有过著名的夫兰克赫兹实验,其实验装置的原理示意图如图316所示.由电子枪A射出的电子,射进一个容器B中,其中有氦气.电子在O点与氦原子发生碰撞后,进入速度选择器C,然后进入检测装置D.速度选择器C由两个同心的圆弧形电极P1和P2组成,当两极间加以电压U时,只允许具有确定能量的电子通过,并进入检测装置D.由检测装置测出电子产生的电流I,改变电压U,同时测出I的数值,即可确定碰撞后进入速度选择器的电子的能量分布. 我们合理简化问题,设电子与原子碰撞前原子是静止的,原子质量比电子质量大很多,碰撞后,原子虽然稍微被碰动,但忽略这一能量损失,设原子未动(即忽略电子与原子碰撞过程中,原子得到的机械能).实验表明,在一定条件下,有些电子与原子碰撞后没有动能损失,电子只改变运动方向.有些电子与原子碰撞时要损失动能,所损失的动能被原子吸收,使原子自身体系能量增大,(1)设速度选择器两极间的电压为U(V)时,允许通过的电子的动能为Ek(eV),导出Ek(eV)与U(V)的函数关系(设通过选择器的电子的轨道半径r=20.0 cm,电极P1和P2之间隔d=1.00 cm,两极间场强大小处处相同),要说明为什么有些电子不能进入到接收器.(2)当电子枪射出的电子动能Ek=50.0 eV时,改变电压U(V),测出电流I(A),得出下图所示的IU图线,图线表明,当电压U为5.00 V、2.88 V、2.72 V、2.64 V时,电流出现峰值,定性分析论述IU图线的物理意义.(3)根据上述实验结果求出氦原子三个激发态的能级En(eV),设其基态E1=0.答案:(1)当两极间电压为U时,具有速度v的电子进入速度选择器两极间的电场中,所受电场力方向与v垂直,且大小不变,则电子在两极间做匀速圆周运动,电场力提供向心力,设电子质量为m,电量为e,则电场力F=qE=eU/d根据牛顿第二定律有eU/d=mv2/R解得电子动能Ek=mv2/2=eUR/2d=10.0U(eV)(6分)即动能与电压成正比,此结果表明当两极间电压为U时,允许通过动能为10.0U(eV)的电子,而那些大于或小于10U(eV)的电子,由于受到过小或过大的力作用做趋心或离心运动而分别落在两电极上,不能到达检测装置D.(2)IU图线表明电压为5.0 V时有峰值,表明动能为50.0 eV的电子通过选择器,碰撞后电子动能等于入射时初动能,即碰撞中原子没有吸收能量,其能级不变当电压为2.88 V、2.72 V、2.64 V时出现峰值,表明电子碰撞后,动能分别从50.0 eV,变为28.8 eV,27.2 eV、26.4 eV,电子通过选择器进入检测器,它们减小的动能分别在碰撞时被
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