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文档简介
1、2019年东城区高三一模物理试题 13.下列说法正确的是 A .气体从外界吸收热量,气体的内能一定增加 B.液体中的悬浮微粒越小,布朗运动越明显 C .圭寸闭在汽缸中的气体,体积减小,压强一定减小 D .两块纯净的铅板压紧后能合在一起,说明此时分子间不存在斥力 14 .已知单色光 a 的频率低于单色光 b 的频率,则 A .通过同一玻璃三棱镜时,单色光 a 的偏折程度小 B .从同种玻璃射入空气发生全反射时,单色光 a 的临界角小 C .通过同一装置发生双缝干涉,用单色光 a 照射时相邻亮纹间距小 D .照射同一金属发生光电效应,用单色光 a 照射时光电子的最大初动能大 15.下列表述正确的是
2、 A . :He+1:NT180+X 中,X 表示;He B. ?H 3H 2He 0n是重核裂变的核反应方程 C .放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态无关 D . B衰变中放出的B射线是核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 16. 2019 年 12 月 29 日 0 时 04 分,我国在西昌卫星发射中心成功发射高分四号卫星,至此我国航 天发射“十二五”任务圆满收官。高分四号卫星是我国首颗地球同步轨道高分辨率光学成像卫 星,也是目前世界上空间分辨率最高、幅宽最大的地球同步轨道卫星,它的发射和应用将显著 提升我国对地遥感观测能力。该卫星在轨道正常运行时,下列说法正确的是 A .卫星的轨道半径可
3、以近似等于地球半径 B .卫星的向心加速度一定小于地球表面的重力加速度 C.卫星的线速度一定大于第一宇宙速度 D .卫星的运行周期一定大于月球绕地球运动的周期 17 .如图所示为一列沿 x轴正方向传播的简谐横波在 t=0 时 的波形图。当 x=4cm 处质点在 t=0 时的运动状态传播到 x=10cm 处质点时,下列说法正确的是 A . x=2cm 处质点的位移最大 B . x=4cm 处质点的速度最大 C. x=6cm 处质点沿 x轴正方向运动到 x=12 cm 处 D . 4 cmx103N 3.0 2.0 1.0 23. (18 分)轻质弹簧一端固定,另一端与放置于水平桌面上的小物块(可
4、视为质点)相连接。弹 簧处于原长时物块位于 0 点。现将小物块向右拉至 A 点后由静止释放,小物块将沿水平桌面运 动。已知弹簧劲度系数为 k,小物块质量为 m, 0A 间距离为 L, 1 2 弹簧弹性势能的表达式为 一kx2,式中 x 为弹簧形变量的大小。 2 ki 若小物块与水平桌面间的动摩擦因数 ,且最大静摩 5mg 擦力等于滑动摩擦力。 求:小物块第一次经过 O 点时的速度大小; 小物块向左运动过程中距离 O 点的最远距离以及最终静止时的位置。 在我们的生活中常常用到弹簧,有的弹簧很“硬” ,有的弹簧很“软”,弹簧的“软硬”程度 其实是由弹簧的劲度系数决定的。请你自行选择实验器材设计一个
5、测量弹簧劲度系数的实验, 简要说明实验方案及实验原理。v/m -1 0 5 10 15 20 t/s 第 22 题图 1 r I I * 0 5 10 15 20 t/s 第 22 题图 2 第 23 题图 24. (20 分)电视机的显像管中电子束的偏转是应用磁偏转技术实现的。如图 1 所示为显像管的原 理示意图。显像管中有一个电子枪,工作时阴极发射的电子(速度很小,可视为零)经过加速 电场加速后,穿过以 0 点为圆心、半径为 r 的、圆形磁场区域(磁场方向垂直于纸面) ,撞击到 荧光屏上使荧光屏发光。 已知电子质量为 m,电荷量为 e,加速电场的电压为 Ui,在没有磁场时电子束通过 0 点
6、打 在荧光屏正中央的 M 点,0M 间距离为 S。电子所受的重力、电子间的相互作用力均可忽略不 计,也不考虑磁场变化所激发的电场对电子束的作用。 电子在穿过磁场的过程中可认为磁场不变。 第 24 题图 1 求电子束经偏转磁场后打到荧光屏上 P 点时的速率; 若磁感应强度 B 随时间变化关系如图 2 所示,其中& =丄6mU,求电子束打在荧光屏上 3八e 发光所形成的“亮线”长度。 若其它条件不变,只撤去磁场,利用电场使电子束发生偏转。把正弦交变电压加在一对水平放 置的矩形平行板电极上,板间区域有边界理想的匀强电场。电场中心仍位于 O 点,电场方向垂 直于 OM。为了使电子束打在荧光屏上
7、发光所形成的 亮线”长度与中相同,问:极板间正弦 交变电压的最大值 Um、极板长度 L、极板间距离 d 之间需要满足什么关系? (由于电子的速度 很大,交变电压周期较大,同一电子穿过电场的过程可认为电场没有变化,是稳定的匀强电 场。)由于电子经过加速电场后速度很大,同一 荧光屏 M O 其他方法正确同样给分 2019 年东城区高三一模物理试题答案 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 B B A A C C B B D D D D D D A A 21. (1818 分) 3.03.5 0.200 T; 0; X1 甲 a ba b 22. ( 16
8、分) 由图 2 可知,10 s 以后汽车做匀速直线运动,动力等于阻力。 由图 1 可知,汽车所受阻力的大小为 f =1.0 103N 前 10s 汽车做初速度为零的匀加速直线运动 F - f 根据牛顿第二定律 a = . m 代入数据解得a =2m/s2 10s 末汽车的速度 v = at1 代入数据解得 v = 20m/s 前 20 s 汽车的位移的大小为二 Rd2 0s10 s 汽车的位移的大小 S1 J at12 2 10s20s 汽车的位移的大小 S2 =vt2 其他方法正确同样给分 23. (18 分) 设小物块第一次经过 0 点时的速度大小为 v 设小物块向左运动的最远处在 0 点
9、左侧的 B 点,B 0 间距离为 XB 小物块由 A 点运动到 B 点过程中, 1 2 1 2 由功能关系 2 kL = 2 &B订_mg(L - XB ) . 解得 xB = 0.6L 此时弹簧弹力 F二kxB =0.6kL 小物块与地面间的最大静摩擦力 fm二mg =0.2kL 因此小物块不能静止在 B 点,将继续向右运动。 设小物块能静止在 0 点右侧的 C 点,C 点与 0 点间距离为 xc 小物块由 B 点运动到 C 点过程中,根据功能关系 1 2 1 2 -kxB kxc Jmg(XB Xc) . 2 2 解得 Xc = -0.6L (舍去) Xc =0.2L 则小物块达到
10、 B 点后向右运动,再次经过 0 点,最终静止在 0 点右侧 0.2L 处。 方案一:将弹簧竖直悬挂,弹簧下端挂质量不同的物体,稳定后测量弹簧伸长量及弹簧所受拉 力,根据胡克定律可得到弹簧的劲度系数。 方案二:将弹簧竖直放置,在弹簧上放置质量不同的物体,稳定后测量弹簧压缩量及弹簧所受 压力,根据胡克定律可得到弹簧的劲度系数。 方案三:将弹簧一端固定在水平气垫导轨上,另一端与小滑块相连接,使小滑块在气垫导轨上 沿水平方向上做简谐运动,测出小滑块加速度,根据简谐运动特点及牛顿运动定律 kx a 可得到弹簧的劲度系数。 m1 2 1 2 kL mv Jmg L 根据功能关系 解得 2424.( 20 20 分) (1)(1)设经过电子枪中加速电场加速后,电子的速度大小为 1 2 eU mv 2 电子束经过磁场大小不变,电子在荧光屏上落点距 M M 点最远距离y二Stanr 荧光屏上亮线长度 Y = 2y = 2 3S (3(3)若使电子束打在荧光屏上发光所形成“亮线”的长度与磁偏转时相同,电子束最大偏转角 保持不变 UmeL v dmv; 2dU1 当d = i3L时, m -6U 当d 3L时, 2 3dU m 根据动
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