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文档简介

1、2010年海淀区一模理综物理试题13下列说法中正确的是A机械波和电磁波都能发生反射、折射、干涉和衍射现象,这是因为它们都可以在真空中传播B变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场C站在地面上的人观察一根相对地面沿杆长方向高速运动的杆,他发现杆的长度比静止时的长度小D狭义相对论的两个假设之一是真空中的光速在不同惯性参考系中是不相同的1 -13.61 2 -3.40 3 -1.51 4 -0.85 5 -0.54 0 n E/eV14如图所示为氢原子的能级图,用大量能量为12.76eV的光子照射一群处于基态的氢原子,氢原子发射出不同波长的光波,其中最多包含有几种不同波长的光波?A

2、3种 B4种C5种 D6种ABCDab15如图所示,一束复色光斜射到置于空气中的厚平板玻璃(上、下表面平行)的上表面,复色光穿穿过玻璃后从下表面射出,变为a、b两束平行单色光。关于这两束单色光,下列说法中正确的是A此玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率B在此玻璃中a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角C在此玻璃中a光的传播速度大于b光的传播速度D用同一双缝干涉装置进行实验,可看到a光的干涉条纹间距比b光的宽16在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为引力常量G在缓慢地减小。假设月球绕地球做匀速圆周运动,且它们的质量始终保持不变,根据这种学说当前月球绕地球做匀速圆

3、周运动的情况与很久很久以前相比A周期变大 B角速度变大 C轨道半径减小 D速度变大17如图甲是某小型家用电器电源部分的主要工作电路图,工作时部分变压器原线圈A、B两端与输出电压为220V的交流电源相连接,通过电路元件的工作最后在部分E、F两端输出6.0V的直流电。当A、B两端输入如图5乙所示的交变电压时,在部分的M、N两端输出的电压如图5丙所示。部分中的自感线圈L的直流电阻可忽略不计,关于该电路元件及其工作过程,下列说法中正确的是A部分的变压器是降压变压器 B部分的自感线圈L的作用是阻碍直流成分,导通交流成分C部分的电容器C的作用是阻碍交流成分,导通直流成分D M、N两端输出电压的有效值为2U

4、0uABtOUi-UiuMNtOUo乙丙ABEFD1D2D3D4C甲GHMNL偏心轮筛子18如图所示,将一个筛子用四根弹簧支起来(后排的两根弹簧未画出),筛子上装一个电动偏心轮,这就做成了一个共振筛。工作时偏心轮被电动机带动匀速转动,从而给筛子施加与偏心轮转动周期相同的周期性驱动力,使它做受迫振动。现有一个固有周期为0.80s的共振筛,电动偏心轮的转速是80r/min,在使用过程中发现筛子做受迫振动的振幅较小。已知增大偏心轮电动机的输入电压,可使其转速提高;增加筛子的质量,可以增大筛子的固有周期。下列做法中可能实现增大筛子做受迫振动的振幅的是A适当增大筛子的质量 B适当增大偏心轮电动机的输入电

5、压C适当增大筛子的质量同时适当增大偏心轮电动机的输入电压D适当减小筛子的质量同时适当减小偏心轮电动机的输入电压MNba19如图所示,M、N为两条沿竖直方向放置的直导线,其中有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流。一带电粒子在M、N两条直导线所在平面内运动,曲线ab是该粒子的运动轨迹。带电粒子所受重力及空气阻力均可忽略不计。关于导线中的电流方向、粒子带电情况以及运动的方向,下列说法有可能的是AM中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a点向b点运动BM中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从a点向b点运动CN中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b点向a点运动 DN中通有自上而下的恒定电

6、流,带负电的粒子从a点向b点运动20如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面体,它的斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑。关于物块下滑过程中对斜面压力大小的解答,有如下四个表达式。要判断这四个表达式是否合理,你可以不必进行复杂的计算,而根据所学的物理知识和物理方法进行分析,从而判断解的合理性或正确性。根据你的判断,下述表达式中可能正确的是MmA B C D21(18分)如图所示为“验证碰撞中的动量守恒”的实验装置。定位卡入射球靶球OMPN记录纸下列说法中不符合本实验要求的是 。(选填选项前面的字母)A入射球比靶球质量大或者小均可,但二者的直径必须相同B在同一组实验的不同碰撞中,每

7、次入射球必须从同一高度由静止释放C安装轨道时,轨道末端必须水平D需要使用的测量仪器有天平和刻度尺实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为OM、OP和ON。已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得近似等于 ,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒。用一段长为80cm的金属丝做“测定金属的电阻率”的实验。A-V-1k20050010050403050050100150200250001012043064085010V25000/V5000/V012.521.52010×1k×

8、100×1×10用多用表粗测电阻丝的电阻,结果如图所示,由此可知电阻丝电阻的测量值约为_。455003540用螺旋测微器测量金属丝的直径,结果如图11所示,由此可知金属丝直径的测量结果为_mm。在用电压表和电流表测金属丝的电阻时,提供下列供选择的器材:A直流电源(电动势约为4.5V,内阻很小)B电压表(量程03V,内阻约3k)C电压表(量程015V,内阻约15k)D电流表(量程00.6A,内阻约0.125)E电流表(量程03A,内阻约0.025)F滑动变阻器(阻值范围015,最大允许电流1A)G滑动变阻器(阻值范围0200,最大允许电流2A)H开关、导线。要求有较高的测量精

9、度,并能测得多组数据,在供选择的器材中,电流表应选择_,电压表应选择_,滑动变阻器应选择_。(填字母代号)根据上面选择的器材,完成图12中实验电路的连接。22(16分)如图所示,水上滑梯由斜槽AB和水平槽BC构成,AB与BC圆滑连接,斜槽AB的竖直高度H=15m,BC面高出水面的距离h=0.80m。一个质量m=50kg的游戏者从滑梯顶端A点由静止滑下,g取10m/s2。ABC若忽略游戏者下滑过程中所受的一切阻力,求游戏者从滑梯顶端A点由静止滑下到斜槽底端B点的速度大小;若由于阻力的作用,游戏者从滑梯顶端A点由静止滑下到达滑梯末端C点时的速度大小vC=15m/s,求这一过程中游戏者克服阻力做的功

10、;若游戏者滑到滑梯末端C点以vC=15m/s的速度水平飞出,求他从C点水平飞出到落入水中时,他在空中运动过程中水平方向的位移。23(18分)示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,如图甲所示。电子枪具有释放出电子并使电子聚集成束以及加速的作用;偏转系统使电子束发生偏转;电子束打在荧光屏形成光迹。这三部分均封装于真空玻璃壳中。已知电子的电荷量e1.6×10-19 C,质量m0.91×10-30 kg,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应。电子枪的三级加速可以简化为如图乙所示的加速电场,若从阴极逸出电子的初速度可忽略不计

11、,要使电子被加速后的动能达到1.6×10-16J,求加速电压U0为多大;电子被加速后进入偏转系统,若只考虑电子沿Y(竖直)方向的偏转情况,偏转系统可以简化为如图丙所示的偏转电场。偏转电极的极板长l4.0 cm,两板间距离d1.0 cm,极板右端与荧光屏的距离L18 cm,当在偏转电极U上加u480 sin100t V的正弦交变电压时,如果电子进入偏转系统的初速度v0=3.0×107 m/s,求电子打在荧光屏上产生亮线的最大长度;如图甲所示,电子枪中灯丝用来加热阴极,使阴极发射电子。控制栅极的电势比阴极低,调节阴极与控制栅极之间的电压,可控制通过栅极电子的数量。现要使电子打在

12、荧光屏上电子的数量增加,应如何调节阴极与控制栅极之间的电压。电子枪中A1、A2和A3三个阳极除了对电子加速外,还共同完成对电子束的聚焦作用,其中聚焦的电场可简化为如图丁所示的电场,图中的虚线是该电场的等势线。请说明聚焦电场如何实现对电子束的聚焦作用。甲灯电子枪偏转系统丝FK阴极控制栅极G一第阳极A1第阳极A2二第阳极A3三Y偏转板X偏转板荧光屏U0KA乙丙偏转电压Llv0丁32V30V24(20分)如图所示,固定在上、下两层水平面上的平行金属导轨MN、MN和OP、OP间距都是l,二者之间固定两组竖直半圆形轨道PQM和PQM,两轨道间距也均为l,且PQM和PQM的竖直高度均为4R,两个半圆形轨道

13、的半径均为R。轨道的QQ端、MM端的对接狭缝宽度可忽略不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架,能使导轨系统位置固定。将一质量为m的金属杆沿垂直导轨方向放在下层金属导轨的最左端OO位置,金属杆在与水平成角斜向上的恒力作用下沿导轨运动,运动过程中金属杆始终与导轨垂直,且接触良好。当金属杆通过4R距离运动到导轨末端PP位置时其速度大小vP=4。金属杆和导轨的电阻、金属杆在半圆轨道和上层水平导轨上运动过程中所受的摩擦阻力,以及整个运动过程中所受空气阻力均可忽略不计。已知金属杆与下层导轨间的动摩擦因数为,求金属杆所受恒力F的大小;金属杆运动到PP位置时撤去恒力F,金属杆将无碰撞地水平进入第一组半圆轨道

14、PQ和PQ,又在对接狭缝Q和Q处无碰撞地水平进入第二组半圆形轨道QM和QM的内侧,求金属杆运动到半圆轨道的最高位置MM时,它对轨道作用力的大小;PMrMPQQOONNF若上层水平导轨足够长,其右端连接的定值电阻阻值为r,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中。金属杆由第二组半圆轨道的最高位置MM处,无碰撞地水平进入上层导轨后,能沿上层导轨滑行。求金属杆在上层导轨上能滑行的最大距离。 2010年海淀区二模理综物理试题13下列说法中正确的是A在关于物质波的表达式和中,波长、频率都是描述物质波动性的物理量B光的偏振现象说明光是纵波C光的干涉和衍射现象说明光具有粒子性D光电效应既显示了光的粒

15、子性,又显示了光的波动性14下列说法中正确的是A天然放射现象的发现,揭示了原子的核式结构B射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比射线要弱C若能测出核反应过程中的质量亏损,就能根据E=mc2计算出核反应中释放的核能D一个氘核()与一个氚核()聚变生成一个氦核()的同时放出一个电子15有以下物理现象:在平直公路上行驶的汽车制动后滑行一段距离,最后停下;流星在夜空中坠落并发出明亮的光;降落伞在空中匀速降落;条形磁铁在下落过程中穿过闭合线圈,并在线圈中产生感应电流。在这些现象所包含的物理过程中,运动物体具有的相同特征是A都有重力做功 B物体都要克服阻力做功C都有动能转化为其他形式的能 D 都有势能转化

16、为其他形式的能y/cmP图4x/m0246135101016图4是一列简谐波在t=0时的波形图,介质中的质点P沿y轴做简谐运动的表达式为y=10sin5t cm。关于这列简谐波,下列说法中正确的是A这列简谐波的振幅为20cmB这列简谐波的周期为5.0sC这列简谐波在该介质中的传播速度为25cm/sD这列简谐波向x轴正向传播图5rER3SLR1R2V17在如图5所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表。若将照射R3的光的强度减弱,则A电压表的示数变大 B小灯泡消耗的功

17、率变小C通过R2的电流变小 D电源两端的电压变小 图6ABC18如图6所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,整个轨道处于同一竖直平面内。将质量为m的物块(可视为质点)从A点无初速释放,物块沿轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。重力加速度为g,空气阻力可忽略不计。关于物块从A位置运动至C位置的过程,下列说法中正确的是A在这个过程中,小车和物块构成的系统水平方向动量守恒B在这个过程中,物块克服摩擦力所做的功为mgRC在这个过程中,摩擦力对小车所做的功为mgRD在这个过程中,由于摩擦生成的热

18、量为图7Bv019如图7所示,两平行、正对金属板水平放置,使上面金属板带上一定量正电荷,下面金属板带上等量的负电荷,再在它们之间加上垂直纸面向里的匀强磁场。一个带电粒子以某一初速度v0沿垂直于电场和磁场的方向从两金属板左端中央射入后向上偏转。若带电粒子所受重力可忽略不计,仍按上述方式将带电粒子射入两板间,为使其进入两板间后向下偏转,下列措施中一定不可行的是A仅增大带电粒子射入时的速度B仅增大两金属板所带的电荷量C仅减小射入粒子所带电荷量D仅改变射入粒子电性20物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能。若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点距质量为M0的引力源中心为r0时,其

19、万有引力势能(式中G为引力常数)。一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行,已知地球的质量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用,卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2。若在这个过程中空气阻力做功为Wf,则在下面给出的Wf的四个表达式中正确的是A BC D 21(18分)如图8所示是探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置。关于此实验装置中的静电计,下列说法中正确的是 。(选填选项前面的字母)AB静电计图8A静电计指针张角的大小反映了平行板电容器所带电荷量的多少B静电计指针张角的大小反映了平行板电容器两板间电压的大小C静电计的外壳与A板相连接后可不接地 D可以用量程为3V的电压表替代静电计

20、让平行板电容器正对的两极板带电后,静电计的指针偏转一定角度。不改变A、B两板所带电荷量,且保持两板在竖直平面内。现要使静电计指针偏转角变大,下列做法中可行的是 。(选填选项前面的字母)A保持B板不动,A板向上平移B保持B板不动,A板向右平移C保持A、B两板不动,在A、B之间插入一块绝缘介质板在探究单摆周期与摆长关系的实验中:关于安装仪器及测量时的一些实验操作,下列说法中正确的有_。(选填选项前面的字母)A用米尺测出摆线的长度,记为摆长lB先将摆球和摆线放在水平桌面上测量摆长l,再将单摆悬挂在铁架台上C使摆线偏离竖直方向某一角度(接近5°),然后由静止释放摆球D测出摆球两次通过最低点的

21、时间间隔记为此单摆振动的周期实验测得的数据如下表所示:次数12345摆长l/cm80.0090.00100.00110.00120.0030次全振动时间t/s53.856.960.062.865.7振动周期T/s1.791.902.002.092.19振动周期的平方T2/s23.23.614.004.374.80l/cmT2/s23.0080.0090.00100.00110.00120.004.005.006.00图9请将第三次的测量数据标在图9中,并在图9中作出T2随l变化的关系图象。根据表格中的数据及图象可知单摆周期的平方与摆长的关系是_。根据图象,可知当地的重力加速度为_(结果保留3位

22、有效数字)。22(16分)如图10所示,宽度L0.20 m、足够长的平行光滑金属导轨固定在位于竖直平面的绝缘板上,导轨所在空间存在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场,磁场方向跟导轨所在平面垂直。两导轨间所接电源的电动势E=3.0V,一根导体棒MN两端套在导轨上与导轨接触良好,且可自由滑动,导体棒的电阻值R=1.5,其他电阻均可忽略不计。重力加速度g取10m/s2。当S1闭合,S2断开时,导体棒恰好静止不动。求S1闭合,S2断开时,导体棒所受安培力的大小;将S1断开,S2闭合,使导体棒由静止开始运动,求当导体棒的加速度a=5.0m/s2时,导体棒产生感应电动势的大小;将S1断开,S2闭合,使导体

23、棒由静止开始运动,求导体棒运动的最大速度的大小。MN图10S2S123(18分)风能是一种环保型的可再生能源。据勘测,我国可利用的风力资源至少有2.53×105MW,所以风能是很有开发前途的能源。风力发电将风的动能通过风力发电机转化为电能。某风力发电机将空气的动能转化为电能的效率=20%,空气密度=1.3 kg/m3,其有效受风面积S=20 m2。此风力发电机输出U=250V稳定的直流电压,用它给如图11所示的皮带传送装置的电动机(电动机未画出)供电,输电线电阻不计。已知皮带传送装置的电动机的额定电压U额=250V,允许消耗电功率的最大值为P电m=500W,线圈的电阻R5.0。在电动

24、机消耗的电功率达到最大值的情况下,电动机及皮带传送装置各部分由于摩擦而损耗的功率与皮带传送装置输出的机械功率之比为15。重力加速度g取10m/s2。求此风力发电机在风速v1=10 m/s时输出的电功率;求皮带传送装置的电动机消耗电功率达到最大值时,皮带传送装置输出的机械功率;图11ABvv已知传送带两端A、B之间的距离s=10m、高度差h=4.0m。现将一可视为质点的货箱无初速地放到传送带上A处,经t=1.0s后货箱与传送带保持相对静止,当货箱被运送至B处离开传送带时再将另一个相同的货箱以相同的方式放到A处,如此反复,总保持传送带上有一个(也只有一个)货箱。在运送货箱的过程中,传送带的运行速度

25、始终保持v1.0m/s不变。若要保证皮带传送装置的电动机所消耗电功率始终不超过P电m=500W,货箱的质量应满足怎样的条件。24(20分)如图12所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2l,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场。A板上有一小孔(它的存在对两板间匀强电场分布的影响可忽略不计),孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处。孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板l处有一固定档板,长为l的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘

26、材料制成的薄板Q。撤去外力释放带电小球,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔(不与金属板A接触)后与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中不损失机械能。小球从接触Q开始,经历时间T0第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回。由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开弹簧的瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成刚与弹簧接触时小球电荷量的(k>1)。求小球第一次接触Q时的速度大小;假设小球被第n次弹回后向右运动的最远处没有到B板,试导出小球从第n次接触Q,到本次向右运动至最远处的时间Tn的表达式;假设小球被第N次弹回两板后向右运动的最

27、远处恰好到达B板,求N为多少。图12lllPABQ2011年海淀区一模理综物理试题13下列说法中正确的是A光的干涉现象说明光具有波动性,光的衍射现象说明光是横波B光电效应现象说明了光具有粒子性C在电磁波谱中,波长很短的光子只具有粒子性D光在任何介质中的速度都相同是狭义相对论的基本假设之一14下列说法中正确的是A氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少B氢原子被激发后发出的可见光光子的能量大于紫外线光子的能量C射线是由原子核内放射出的氦核,与射线和射线相比它具有较强的穿透能力D放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化50-50.30.60.91.21.51.82.1

28、x/my/cm图115一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图1中实线所示,t=0.3s时刻的波形为图中虚线所示,则A波的传播方向一定向右B波的周期可能为0.5sC波的频率可能为5.0HzD波的传播速度可能为9.0m/s16我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T。若以R表示月球的半径,则A卫星运行时的向心加速度为 B卫星运行时的线速度为C物体在月球表面自由下落的加速度为D月球的第一宇宙速度为17用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素。如图2所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1、P2、

29、P3等位置,可以比较小球在不同位置所受带电物体的作用力的大小。这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度显示出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。则以下对该实验现象的判断正确的是图2P1P2P3A保持Q、q不变,增大d,则变大,说明F与d有关B保持Q、q不变,减小d,则变大,说明F与d成反比C保持Q、d不变,减小q,则变小,说明F与q有关D保持q、d不变,减小Q,则变小,说明F与Q成正比18近年来,随着移动电话的普遍使用,无线电台站(基站)的分布越来越密集,电磁辐射污染的话题越来越受到人们的关注。其实电磁辐射并不可怕

30、,只要被控制在可以接受的标准以内,对人体健康就不会有危害。我国制定的基站辐射标准规定对人体电磁辐射强度(单位时间内内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)不得超过0.40W/m2。若某基站电磁辐射功率为400W,以下数据是人体到基站最小安全距离的估算,其中正确的是A1.0m B10m C 1.0×102m D1.0×103m 图3v1abPQNMR1R219如图3所示,平行金属导轨MN和PQ与水平面成角,导轨两端各与阻值均为R的固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。质量为m、电阻为R/2的导体棒以一定的初速度沿导轨向上滑动,在滑动过程中导体棒与金属导轨始终垂直并接触良

31、好。已知t1时刻导体棒上滑的速度为v1,此时电阻R1消耗的电功率为P1;t2时刻导体棒上滑的速度为v2,此时电阻R2消耗的电功率为P2,忽略平行金属导轨MN和PQ的电阻且不计空气阻力。则At1时刻导体棒受到的安培力的大小为6P1/v1 Bt2时刻导体棒克服安培力做功的功率为4P2 Ct1t2这段时间内导体棒克服安培力做的功为4P1(t2-t1) Dt1t2这段时间内导体棒受到的安培力的冲量大小为m(v1-v2)AOtaBOtvyDOtPCOtFBFxy20如图4所示,光滑的水平桌面处在方向竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,细管封闭端有一带电小球,小球直径略小于

32、管的直径,细管的中心轴线沿y轴方向。在水平拉力F作用下,试管沿x轴方向匀速运动,带电小球能从细管口处飞出。带电小球在离开细管前的运动过程中,关于小球运动的加速度a、沿y轴方向的速度vy、拉力F以及管壁对小球的弹力做功的功率P随时间t变化的图象分别如图5所示,其中正确的是21“探究动能定理”的实验装置如图6所示,当小车在两条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。木板打点计时器纸带小车橡皮筋图6关

33、于该实验,下列说法正确的是A打点计时器可以用直流电源供电,电压为46VB实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等C每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出D利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、W2-vm、W3-vm的图象,得出合力做功与物体速度变化的关系运动方向ABCDEO图7图7给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,OD=10.40cm,OE=11.91cm,。已知相邻两点打点时间间隔为0.02s

34、,则小车获得的最大速度vm= m/s。有一根细长而均匀的金属管线样品,长约为60cm,电阻大约为6。横截面如图8所示。图9图8d0110200mm用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如图9所示,金属管线的外径为_mm;现有如下器材A电流表(量程0.6A,内阻约0.1)B电流表(量程3A,内阻约0.03)C电压表(量程3V,内阻约3k)D滑动变阻器(1750,0.3 A)图10E滑动变阻器(15,3A)F蓄电池(6V,内阻很小)G开关一个,带夹子的导线若干要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应选 ,滑动变阻器应选 。(只填代号字母)。请将图10所示的实际测量电路补充完整。已知金属管线样品材

35、料的电阻率为r,通过多次测量得出金属管线的电阻为R,金属管线的外径为d,要想求得金属管线内形状不规则的中空部分的截面积S,在前面实验的基础上,还需要测量的物理量是 。计算中空部分截面积的表达式为S= 。22如图11所示,滑板运动员从倾角为53°的斜坡顶端滑下,滑下的过程中他突然发现在斜面底端有一个高h=1.4m、宽L=1.2m的长方体障碍物,为了不触及这个障碍物,他必须距水平地面高度H=3.2m的A点沿水平方向跳起离开斜面。已知运动员的滑板与斜面间的动摩擦因数=0.1,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:

36、运动员在斜面上滑行的加速度的大小;53°LhHA图11若运动员不触及障碍物,他从斜面上起跳后到落至水平面的过程所经历的时间;运动员为了不触及障碍物,他从A点沿水平方向起跳的最小速度。B接交流电源甲S乙图1223在高能物理研究中,粒子加速器起着重要作用,而早期的加速器只能使带电粒子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制。1930年,Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量。图12甲为Earnest O. Lawrence设计的回旋加速器的示意图。它由两个铝制D

37、型金属扁盒组成,两个D形盒正中间开有一条狭缝;两个D型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。图12乙为俯视图,在D型盒上半面中心S处有一正离子源,它发出的正离子,经狭缝电压加速后,进入D型盒中。在磁场力的作用下运动半周,再经狭缝电压加速;为保证粒子每次经过狭缝都被加速,应设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致。如此周而复始,最后到达D型盒的边缘,获得最大速度后被束流提取装置提取出。已知正离子的电荷量为q,质量为m,加速时电极间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D型盒的半径为R,狭缝之间的距离为d。设正离子从离子源出发时的初速度为零。试计算上述正离子从离子源出发被第一次加速后进

38、入下半盒中运动的轨道半径;尽管粒子在狭缝中每次加速的时间很短但也不可忽略。试计算上述正离子在某次加速过程当中从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间;不考虑相对论效应,试分析要提高某一离子被半径为R的回旋加速器加速后的最大动能可采用的措施。24如图13所示,一个物块A(可看成质点)放在足够长的平板小车B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行。左边有一固定的竖直墙壁,小车B与墙壁相碰,碰撞时间极短,且碰撞前、后无动能损失。已知物块A与小车B的水平上表面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。若A、B的质量均为m,求小车与墙壁碰撞后的运动过程中,物块A所受摩擦力的冲量大小和方向;若

39、A、B的质量比为k,且k1,求物块A在小车B上发生相对运动的过程中物块A对地的位移大小;图13BAv0若A、B的质量比为k,且k=2,求小车第一次与墙壁碰撞后的运动过程所经历的总时间。2011年海淀区二模理综物理试题13下列说法中正确的是A实物粒子只具有粒子性,不具有波动性B卢瑟福通过粒子散射实验现象,提出了原子的核式结构模型C光波是概率波,光子在前进和传播过程中,其位置和动量能够同时确定D在工业和医疗中经常使用激光,是因为其光子的能量远大于光子的能量14今年3月11日,日本发生强烈地震,其灾情引起了国际社会的广泛关注,包括我国在内的很多国家对日本都伸出了援助之手。地震导致了福岛核电站内的核反

40、应堆受损严重,给人类造成了危害,下面与核能相关问题的说法中正确的是A核电站内释放的核能来自于重核的裂变B人只有直接接触核原料才会对人体产生危害C核电站内释放核能的核反应方程是U®XeSr+n D根据E=mc2可知,如果1kg铀全部发生核裂变反应,将释放9×1016J的能量15关于物体运动过程所遵循的规律或受力情况的分析,下列说法中不正确的是A月球绕地球运动的向心力与地球上的物体所受的重力是同一性质的力B月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用C物体在做曲线运动时一定要受到力的作用D物体仅在万有引力的作用下,可能做曲线运动,也可能做直线运动00.10.30.5u/Vt/s

41、10-10ab16如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示。以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是A线圈先后两次转速之比为1:2 B交流电a的电压瞬时值u=10sin0.4t VC交流电b的最大值为20/3 VD在图中t时刻穿过线圈的磁通量为零17如图所示,一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,铝框可以绕竖直的转轴自由转动。转动手柄使磁铁绕竖直的转轴旋转,观察到铝框会随之转动。对这个实验现象的描述和解释,下列说法中正确的是A铝框的转动方向与蹄形磁铁的转动方向一定是相同的B铝框的转动快慢与蹄形磁铁的转动快慢总是一致

42、的C铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电流最大D铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框两个竖直边受到的磁场力均为零AB18如图所示,物体A、B的质量分别为mA、mB,且mA>mB。二者用细绳连接后跨过定滑轮,A静止在倾角=30°的斜面上,B悬挂着,且斜面上方的细绳与斜面平行。若将斜面倾角缓慢增大到45°,物体A仍保持静止。不计滑轮摩擦。则下列判断正确的是A物体A受细绳的拉力可能增大B物体A受的静摩擦力可能增大C物体A对斜面的压力可能增大D物体A受斜面的作用力可能增大AVR3R1R2abPABErS19A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的

43、内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球。两块金属板接在图所示的电路中。电路中的R1为光敏电阻,R2为滑动变阻器,R3为定值电阻。当R2的滑动触头P在a端时闭合开关S。此时电流表和电压表的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为,电源电动势E和内阻r一定。则以下说法正确的是A若将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大B保持滑动触头P不动,用更强的光线照射R1,则I增大,U增大D保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则小球重新达到稳定后变大G保持滑动触头P不动,用更强的光照射R1,则U的变化量的绝对值与I的变化量的绝对值的比值不变。20静止在光滑水平面上的物体,受到水

44、平外力F作用,F随时间按正弦规律变化,如图所示,则t1t2t3t4t5t6t7t8tFOA外力F在t2到t6时间内对物体做负功B外力F在t1到t5时间内对物体的冲量为零C物体在t3到t7时间内的动量始终在减小,但方向不变,D物体在t3到t5时间内的位移大小一定大于t4到t6时间内的位移大小21(1)在用双缝干涉测光的波长的实验中,请按照题目要求回答下列问题。图甲、乙两图都是光的条纹形状示意图,其中干涉图样是 。甲乙丙将下表中的光学元件放在图所示的光具座上组装成用双缝干涉测光的波长的实验装置,并用此装置测量红光的波长。元件代号ABCDE元件名称光屏双缝白光光源单缝透红光的滤光片将白光光源C放在光

45、具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的排列顺序应为 。(填写元件代号)已知该装置中双缝间距d=0.50mm,双缝到光屏的距离L=0.50m,在光屏上得到的干涉图样如图甲所示,分划板在图中A位置时游标卡尺如图乙所示,则其示数为_mm;在B位置时游标卡尺如图丙所示。由以上所测数据可以得出形成此干涉图样的单色光的波长为 m。01020111213cm01020111213cmABA位置乙B位置甲丙(2)用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O。接下来的实验

46、步骤如下:步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;A球1球2BOMPN步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。对于上述实验操作,下列说法正确的是_A应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下B斜槽轨道必须光滑C斜槽轨道末端必须水平D实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动E小球1的质量应大

47、于小球2的质量本实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有 。AA、B两点间的高度差h1 BB点离地面的高度h2C小球1和小球2的质量m1、m2 D小球1和小球2的半径r当所测物理量满足表达式_(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞遵守动量守恒定律。如果还满足表达式_(用所测物理量的字母表示)时,即说明两球碰撞时无机械能损失。入射小球O被碰小球MPN完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图所示。在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接。使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M

48、、P、N。用刻度尺测量斜面顶点到M、P、N三点的距离分别为l1、l2、l3。则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为 (用所测物理量的字母表示)。v2LLabcdB2L22(16分)如图所示,由粗细均匀、同种金属导线构成的长方形线框abcd放在光滑的水平桌面上,线框边长分别为L和2L,其中ab段的电阻为R。在宽度为2L的区域内存在着磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向竖直向下。线框在水平拉力的作用下以恒定的速率v通过匀强磁场区域,线框平面始终与磁场方向垂直。求:(1)在线框的cd边刚进入磁场时,ab边两端的电压Uab;(2)为维持线框匀速运动,水平拉力F的大小;(3)在线框通过磁场的整个过程中,

49、bc边金属导线上产生的电热Qbc。23(18分)在2010年温哥华冬奥会单板滑雪女子U型池决赛中,我国小将刘佳宇名列第四名。虽然无缘奖牌,但刘佳宇已经创造中国单板滑雪在冬奥会上的最好成绩。单板滑雪U型池的比赛场地截面示意图如图所示,场地由两个完全相同的1/4圆弧滑道AB、CD和水平滑道BC构成,圆弧滑道的半径R=3.5m,B、C分别为圆弧滑道的最低点,B、C间的距离s=8.0m,运动员在水平滑道以一定的速度冲向圆弧滑道CD,到达圆弧滑道的最高位置D后竖直向上腾空跃起,在空中做出翻身、旋转等动作,然后再落回点。裁判员根据运动员腾空的高度、完成动作的难度和效果等因素评分,并要求运动员在滑动的整个过

50、程中,身体的任何部位均不能触及滑道。假设某次比赛中运动员经过水平滑道B点时水平向右的速度v0=16.2m/s,运动员从B点运动到C点所用的时间t0.5s,从D点跃起时的速度vD=8.0m/s。设运动员连同滑板的质量m=50kg,忽略空气阻力的影响,重力加速度g取10m/s2。求:(1)运动员从D点跃起后在空中完成动作的时间;(2)运动员从C点到D点运动的过程中需要克服摩擦阻力所做的功;DCv0ABR(3)为使运动不断持续,运动员从D点滑回到A点时的速度应不小于D点的速度。那么运动员在水平滑道BC段滑动的过程中是否可能增加其动能呢?试进行判断,并说明理由。24(20分)在水平地面上方的足够大的真空室内存在着匀强电场和匀强磁场共存的区域,且电场与磁场的方向始终平行,在距离水平地面的某一高度处,有一个带电量为q、质量为m的带负电的质点,以垂直于电场方向的水平初速度v0进入该真空室内,取重力加速度为g。求:(1)若要使带电质点进入真空室后做半径为R的匀速圆周运动,求磁感应强度B0的大小及所有可能的方向;(2)当磁感应强度的大小变为B时,为保证带电质点进入真空室后做匀速直线运动,求此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;(3)若带电质点在满足第(2)问条件下运动到空中某一位置M点时立即撤去磁场,此后运动到空中另一位置N点时的速度大小为v,求M、N两点间的竖直高度H及经过N点

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