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文档简介
1、2020年北京市西城区理综二模试题物理部分高中物理13 .以下事例中讲明光子不但具有能量,而且象实物粒子一样具有动量的是 A .康普顿效应B .光的偏振现象 C.光的色散现象 D.光的干涉现象14 .氢原子的部分能级如下图。 用单色光照耀处于基态的氢原子, 后跃迁到n=3的激发态,此后氢原子又放出光子。在此过 A.吸取光子的能量能够是任意值 B.吸取光子的能量是某一确定值 C.放出光子的能量能够是任意值 D,放出光子的能量是某一确定值15 .以下表达中正确的选项是A.狭义相对论认为,物体静止时的质量与运动时的质量相等 B.在光的衍射现象中,亮条纹位置是光子到达几率大的位置 C.宏观物体的物质波
2、波长专门小,容易观看到它的波动性 D.不确定关系讲明,能够同时准确地确定粒子的位置和动量16 .如图1所示,一闭合金属圆环处在垂直圆环平面的匀 磁感应强度B随时刻t按如图2所示的规律变化,设 度垂直纸面向里为正方向,环中感应电流沿顺时针方 么环中电流随时刻变化的图象是noo5432En/eV0 -0.54 -0.85 -1.51-3.4氢原子吸取光子 程中,氢原子0 I Jo 2t0 3t0 4t0强磁场中。假设 图中磁感应强 向为正方向,那ABCD17.如下图,空间中有一静电场,在 x轴上场强E随位置x的变化规律为Ex= k x,其中k为大于0的常数,单位为V/m2, x的单位为m。有一带正
3、电的试探电荷在x = 0.4 m处由静止开释。假设不考虑其它力的作用。那么试探电荷A .开释后将一直沿 x轴正方向运动B.开释后将一直沿 x轴负方向运动C.在x = 0.4m处的电势能最大x/m *00.4D .在x = 0.4m处的加速度最小18. 一简谐机械波沿 x轴正方向传播。在t1=0、t2=1.0s时刻该波的波形曲线分不如图中实线、虚线所示。a、b为该机械波上的两个质点,它们平稳位置的坐标分不为 选项是A.该机械波的周期一定等于8sB.该机械波的波速一定等于1.0m/sC. t2=1.0s时a与b的速度一定大小相等、方向相同xa=2.0m、xb= 8.0mo以下讲法中正确的D . t
4、2= 1.0s时a与b的加速度一定大小相等、方向相同19.欧洲强子对撞机在 2018年初重新启动,并取得了将质子加速到子对撞打下了坚实的基础。质子通过直线加 入半径一定的环形加速器,在环形加速器 过位置A时都会被加速图 1,当质子的 后,再将它们分成两束引导到对撞轨道中, 两束质子沿相反方向做匀速圆周运动,并最2。质子是在磁场的作用下才得以做圆周运 中正确的选项是A .质子在环形加速器中运动时,轨道所处 逐步减小1.18万亿eV的时期成果,为实现质 速器加速后进Q中,质子每次通 速度达到要求 在对撞轨道中 终实现对撞图 动的。以下讲法 tf图2位置的磁场会B.质子在环形加速器中运动时,轨道所处
5、位置的磁场始终保持不变C.质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场会逐步减小D.质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变20.如下图,质量为 m2的小球B静止在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速度vo靠近B,并与B发生碰撞,碰撞前后两个小球的速度始终在同一条直线上。A、B两球的半径相等,且碰撞过程没有机械能缺失。当 m1、vo 一定时,彳 A .碰撞后A的速度越小 B.碰撞后A的速度越大C.碰撞过程中B受到的冲量越小D.碰撞过程中A受到的冲量越大m2越大,那么21.18 分1图1是演示简谐运动图象的装置,它由一根较长的细线和一个较小的沙漏组成。当沙漏摆动时, 假设将沙漏下方
6、的木板匀速拉出,漏出的沙在板上会形成一条曲线。通过对曲线的分析,能够 确定沙漏的位移随时刻变化的规律。图2是同一个沙漏分不在两块木板上形成的曲线。图1图2填 ''大于"、''等于"或 ''小于”V1 ,木板2运动的速度大小为 V2,那3A . vi= V22B . vi= V23C . V1= V242D . V1= V23 沙漏在木板1上形成曲线 OA段经历的时刻 沙漏在木板2上形成曲线O?A?段经历的时刻。经测量发觉OB=O?B?。假设木板1运动的速度大小为图5置各测一次直径,如图3所示,这次2某同学做 ''
7、;测量金属丝电阻率'的实验。 第一,他用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位 并求出其平均值作为金属丝的直径do其中某次测量测量对应位置金属导线的直径为mm ; 然后他测量了金属丝的电阻。实验中使用的器材有:a.金属丝长度 xo为1.0m,电阻约506。b.直流电源4.5 V,内阻不计c.电流表200mA,内阻约1.0 Q)d.电压表3V,内阻约3k 6e.滑动变阻器50 Q, 1.5Af.定值电阻 Ri (5.0 R 1.5A)g.定值电阻 R2 (10.0 R 1.0A)h.定值电阻 R3 (100.0 R 1.0A)i.开关,导线假设干该同学实验时的电路图如图 4所示,且在实验中
8、两块电表的读数都能接近满偏值,定值电阻 应该选 选填 '' Ri、'' R2 或 '' R3;该同学依照测量时电流表的读数I、电压表的读数 U描画的UI图象如图5所示,依照图象能够求得金属丝的电阻为Rx =Q050200X。接入电路的长度x,当电P随x变化规律的是 设法保持金属丝的温度不变,而逐步减小上述金属丝长度为压表的示数保持不变时,以下图象中正确反映了金属丝电阻消耗的功率22.CABD16分如下图,两块相同的金属板正对着水平放置,板间距离为do当两板间加电压量为m、电荷量为 通过一段时刻后从 力阻碍。求1带电粒子从+ q的带电粒子,以水平速
9、度V。从A B点射出电场,A、B间的水平距离A点运动到B点经历的时刻t;2A、B间竖直方向的距离 V;3带电粒子通过 B点时速度的大小v。U时,一个质点射入电场, 为L。不计重23.18分利用水流和太阳能发电,能够为人类提供清洁能源。水的密度1.0 103kg/m3,太阳光垂直照耀到地面上时的辐射功率P0 =1.0 103W/m2,地球表面的重力加速度取g=10m/s2。1三峡水电站发电机输出的电压为18kV。假设采纳500kV直流电向某地区输电 5.0>106kW,要求输电线上损耗的功率不高于输送功率的5%,求输电线总电阻的最大值;6.6-2历倍利用太阳能发电,然2发射一颗卫星到地球同
10、步轨道上轨道半径约为地球半径的后通过微波连续不断地将电力输送到地面,如此就建成了宇宙太阳能发电站。求卫星在地球同 步轨道上向心加速度的大小;3三峡水电站水库面积约1.0X09m2,平均流量 Q=1.5M04m3/s,水库水面与发电机所在位置的平均高度差为h=100m,发电站将水的势能转化为电能的总效率r=60%o在地球同步轨道上,太阳光垂直照耀时的辐射功率为10P。太阳能电池板将太阳能转化为电能的效率为20%,将电能输送到地面的过程要缺失 50%。假设要使2中的宇宙太阳能发电站相当于三峡电站的发电能 力,卫星上太阳能电池板的面积至少为多大?24.20分如下图,A、B两个小物体可看成质点的质量分
11、不为2m、m,它们栓接在跨过定滑轮的细绳两端,细绳不可伸长,且能承担足够大的拉力。B物体悬吊着静止时, A也静止在地面上,A、 B21上提高距离1,再 相等,且速度方向 忽略不计。物体与 在滑轮上,且不计与定滑轮轮轴之间的竖直距离分不为21、I。现将B物体竖直向将其从静止开释。每次细绳被拉直时 A、B速度的大小赶忙变成 相反,由于细绳被拉直的时刻极短,此过程中重力的作用能够 地面接触时,速度赶忙变为0,直到再次被细绳拉起。细绳始终 一切摩擦。重力加速度为 go求1细绳第一次被拉直瞬时绳对 A冲量的大小;2A第一次上升过程距离地面的最大高度;3 A 运动的总路程。参考答案123456789101
12、1121314151617181920ABBDCCDD第I卷选择题共20题 每题6分 共120分第二卷非选择题共11题共180分21.实验题18分3分3分1等于C20.5263分0.524 0.528R 2 5.24.9 5.5B3分3分3分22.16 分1带电粒子在水平方向做匀速直线运动,从A点运动到B点经历的时刻L4分P损12r2分V02带电粒子在竖直方向做匀加速直线运动2分板间场强大小E Ud2分加速度大小a qEmA、B间竖直方向的距离y=1 at22qUL22mdv02分3带电粒子从A点运动到B点过程中,依照动能定理得1qU ab 2 mv1 2一 mv022分Uab = E y2分
13、解得带电粒子在B点速度的大小v =22 22 q U Lv02,22m d v02分23.18 分1设输电线总电阻的最大值为 r,当通过输电线的电流为 I时,输电线上损耗的功率为采纳U= 500kV直流电向某地区输电 P=5.00 109W时,通过输电线的电流2分32分依题意得解得岛 P 5%r= 2.5 Q2分2设卫星的轨道半径为R,卫星所在轨道的向心加速度大小为a,依照万有引力定律和牛顿第二定律得:MmGmaR22分2解得aR2 GM2当卫星在地表邻近时,gR0GM在同步轨道上,atR; GM依照题意,同步轨道的半径 Rt = 2 ;11 Ro解得卫星在地球同步轨道上向心加速度的大小2分0
14、.23m/s22分3三峡水电站的发电功率 P1Qgh 1 9.0 109W设卫星太阳能电池板的面积至少为S,那么宇宙太阳能发电站的发电功率_ _3_P210P0 20% 50%S 103S2分2分依照题意Pi =P2因此太阳能电池板的面积至少为S = 9.0 M06m22分24.20 分1B做自由落体,下降高度为 l时的速度为V0,依照vt2 v2 2ax得v0="2gl3 分现在细绳被拉直,A、B速度的大小赶忙变成 vi,设绳子对A、B的冲量大小为I,依照动量定理 得对 BI mv1 mv01 分对 AI 2mv12m 2gl解得细绳第一次被拉直瞬时绳对A冲量的大小I 3-1分2由1可得A第一次离开地面时速度的大小 vi=v0 Y型2分33从A离开地面到A再次回到地面的过程中, A、B组成的系统机械能守恒, 假设A第一次上升过程距离地面的最大高度为 x1,那么2分12一 (m 2m)V| mgl 2mgx1 mg(l x1) 2解得X1 也2分2g 33从A离开地面到A再次回到地面的过程中, A、B组成的系统机械能守恒,因此,A再次回到地面时速度的大小依旧为 W,即B再次回到距离地面高度为 l时速度的大小也为 V1。此后B 做竖直上抛运动,落回距
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