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文档简介
1、海淀区高三年级第二学期期末练习物理能力测试13.在下列叙述中,正确的是A. 物体里所有分子动能的总和叫做物体的内能B.定质量的气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大C. 对一定质量的气体加热,其内能一定增加D. 随着分子间的距离增大分子间引力和斥力的合力一定减小14. 根据玻尔理论,氢原子的电子由n=2 轨道跃迁到n=1轨道A. 原子的能量减少,电子的动能增加B. 原子的能量增加,电子的动能减少C. 原子要放出一系列频率不同的光子D. 原子要吸收某一频率的光子15. 如图2所示,用绿光照射一光电管,能产生光电效应。欲使光电子 从阴极逸出时的初动能增大,应该A. 改用红光照射B. 改用紫光
2、照射C. 增大光电管上的加速电压D. 增大绿光的强度 16.甲、乙两颗人造卫星绕地球作圆周运动,周期之比为汀2= 1:8,则它们的轨道半径之比和运动速率之比分别为A. R:R?= 1 :4,V1:v2=2 :1B. R1: R2=4 : 1, v1:V2=2: 11C. R1: R2= 1: 4, v1: v2=1 : 2D. R1: R2= 4 : 1 ,v1: v2= 1: 217.如图3所示,一理想变压器原、副线圈匝数比n2=11:5。原线圈与正弦交变电源连接,输入电压2019.5u =220 2sin(100“t)V。副线圈接入电阻的阻值R=100Q。则A.通过电阻的电流是22AB.
3、交流电的频率是 100HzC. 与电阻并联的电压表的示数是100VD. 变压器的输入功率是484W18.根弹性绳沿x轴放置,左端位于坐标原点,用手握住绳的左端,当t = 0时使其开始沿y轴做简谐运动,在t=0.25s时,绳上形成 如图4所示的波形。关于此波,下列说法中正确的是A.此列波为横波,0点开始时向上运动B. 此列波的波长为2m,波速为8m/SC. 在 t = 1.25s 后,A、B 两点的振动情况总相同D.当t=10s时,质点B正通过平衡位置向上运动19. 如图5所示,电源电动势为 E,内电阻为r。两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的滑片由左端向右端滑动时(设灯丝电阻不
4、变),下列说法中正确的是A. 小灯泡L2变暗,V1表的示数变小,V表的示数变大B. 小灯泡L2变亮,V1表的示数变大,V2表的示数变小C. 小灯泡L1变亮,V1表的示数变大,V2表的示数变小D. 小灯泡L1变暗,V1表的示数变小,V2表的示数变大20. 如图6所示,在光滑的水平面上静止放一质量为m的木 板B,木板表面光滑,左端固定一轻质弹簧。质量为2m的木块A以速 度 Vo从板的右端水平向左滑上木板B。在 木块A与弹簧相互作用的 过程中,下列判断正确的是A.弹簧压缩量最大时,B板运动速率最大B.S板的加速度一直增大C. 弹簧给木块A的冲量大小为2mv0/3D. 弹簧的最大弹性势能为mv2/3第
5、二部分(非选择题共 180 分)v/rm【屮L工本部分共11小题,共180分。21.(18 分)(1)(4分)某同学在测定一厚度均匀的圆柱形玻璃的折射率时,先在白纸上作一与圆柱横 截面相同的圆,圆心为0。将圆柱形玻璃的底面与圆重合放在白纸上。在圆柱形玻璃一侧适当位置竖直插两枚大头针 P1和.P2,在另一侧适当位置洱先后插两枚大头针 P3和 P4,先使 P3能够挡住 P2、P1的像,再插大头针 P4时,使P4能够档住P3图7和 P2, P1的 像 。移去圆柱形玻璃和大头针后,得图7所示的痕迹。1图中已画出 P1P2的入射光线,请在图中补画出完整的光路图,并标出光从玻璃射入空气的入射角91和折射角
6、92。2用入射角91和折射角92表示玻璃折射率的表达式为n=_ 。(2)(14分) 为了较准确地测量一只微安表的内阻,采用图8所示实验电路图进行测量,实验室可供选择的器材如下:A. 待测微安表(量程 500 3,内阻约 300QB. 电阻箱(最大阻值 999.9Q)C. 滑动变阻器 R1(最大阻值为 1 0Q)D. 滑动变阻器艮(最大阻值为1KQ)E. 电源(电动势为2V,内阻不计)F. 保护电阻Re(阻值为120Q)1_ 实验中滑动变阻器应选用(填“C”或“D”);2按照实验电路在图9所示的方框中完成实物图连接。3实验步骤:第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱 的阻值为零;第二闭
7、合开关S,将滑片缓慢左移,使微安表满偏;第三,保持滑片不动,调节 R 的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的图X图u =220 2sin(100“t)V。副线圈接入电阻的阻值R=100Q。则2/3时,此时接入电路的电阻箱的示数如图10所示,阻值R为Q。第四,根据以上实验可知微安表内阻的测量值RA为_Q4若调节电阻箱的阻值为R时,微安表的示数正好是满刻度的1/2,认为此时微安表 内阻就等于Ro则此时微安表内阻的测量值R与微安表的示数正好是满刻度的2/3时微安表内阻的测量值RA相比,更接近微安表真实值的是 _ 。(填“R”或需)22.(16分如图11,水平桌面固定着光滑斜槽,光滑斜槽的末端和一水平木
8、板平滑连接,设物 块通过衔接处时速率没有改变。质量m=0.40kg的物块A从斜槽上端距水平木板高度 h=0.80m处下滑,并与放在水平木 板左端的质量 m=0.20kg的物块 B 相碰,相碰后物块 B 滑行x=4.0m到木板的 C 点停止运 动,物块A滑到木板的 D 点停 止运动。已知物块 B 与木板间的动摩擦因数J=0.20,重力加 速度 g=10m/s2,求:(1)物块A沿斜槽滑下与物块 B 碰撞前瞬间的速度大小;(2)滑动摩擦力对物块 B 做的功;(3)物块A与物块B碰撞过程中损失的机械能。23.(18分)图12所示为回旋加速器的示意图。它由两个铝制D型金属扁盒组成,两个 D 形 盒正中
9、间开有一条狭缝,两个D型盒处在匀强磁场中并接在高频交变电源上。在D1盒中 心A处有离子源,它产生并发出的 a 粒子,经狭缝电压加速后,进入 D 盒中。在磁场 力的作用下运动半个圆周后,再次经狭缝电压加速。为保证粒子每次经过狭缝都被加速, 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,速度越来 越 大,运动半径也越来越大,最后到达 D 型盒的边缘,以最大速度被导出。已知a 粒子电荷量为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,设狭缝很窄,粒子通过狭缝的时间可以忽略不计,设a 粒子从离子源发出时的初速度为零。(不计 a 粒子重
10、力)求:(1)a粒子第一次被加速后进入D2盒中时的速度大小;图示数如图10所示,阻值R为Q。(2)a 粒子被加速后获得的最大动能Ek和交变电压的频率 fa 粒子在第 n 次由 D 盒进入 D2盒与紧接着第 n+1 次由 D 盒进入 D2盒位置之间的距离 x。24.(20 分)如图 13 所示,四分之一光滑绝缘圆弧轨道 AP 和水平绝缘传送带 PC 固定在同一 竖直平面内,圆弧轨道的圆心为 0,半径为 R)传送带 PC 之间的距离为 L,沿逆时针方向的运动速度 V-、gR.在 PO 的右侧空间存在方向竖直向卜的匀强电场。一质里为m电荷量为+q 的小物体从圆弧顶点 A 由静止开始沿轨 道下滑,恰好
11、运动到 C 端后返回。物体与速度为 g(1)求物体下滑到 P 点时,物体对轨道的压力F(2)求物体返回到圆弧轨道后, 能上升的最大高度H(3) 若在 PO 的右侧空间再加上方向垂直于纸面向里、磁感应强度为 B 的水平匀强磁场(图中未画出),物体从圆弧顶点 A 静止释放,运动到 C 端时的速度为-2gR,试求物体在传送2带上运动的时间 t。海淀高三物理二模参考答案及评分标准2019.5.7选择答案题13. B 14. A 15. B 16. A 17. C 18. D 19. C 20. D实验题21. ( 18 分)传送带间的动摩擦因数为,不计物体经过轨道与传送带连接处 P 时的机械能损失,重
12、力加(1) (4 分) 光路图正确有箭头 1 分;入射角、折射角标度正确 1 分(2) (14 分)1C3 分2实物图补画正确3145.53 分,291B 碰撞前时的速度大小为Vo,根据机械能守恒定律有m1g1m1v2V。二2gh解得:vo=4.Om/s(2)设物块 B 受到的滑动摩擦力为 f,摩擦力做功为 W 则f=(imgW=_(ingx解得:W=-1.6J(3) 设物块 A 与物块 B 碰撞后的速度为 V1,物块 B 受到碰撞后的速度为 v,碰撞损失的机械能为 E,根据动能定理、根据动量守恒定律和能量守恒有-mg x=0-1mv2解得:v=4.0m/smW。= m1v1m2v.1分解得:
13、v1=2.0m/s. 1 分121212一叶比二一mw + m2v +E. 2分2解得:2 2E=0.80J . 2 分sin &s计算题22. ( 16 分)(1)设物块 A卩AP3OP4P21图 6 答案图 823. (18 分)(1)设a粒子第一次被加速后进入D2盒中时的速度大小为Vi,根据动能定理有qUmv22(2)a粒子在 D 形盒内做圆周运动,轨道半径达到最大时被引出,具有最大动能。设此时的速度为 v,有2r mv qvB =R解得:工鯉.m设a粒子的最大动能为 Ek,则E=mv222 2 2解得:Ek=qBR2mT、频率为 f,为保证粒子每次经过狭缝都被加速,带电粒子在磁
14、场中运动一周的时间应等于交变电压的周期(在狭缝的时间极短忽略不计)2VBqv二m,v二RT离子经第 2 次电场加速后,以速度 V2进入 D 盒,设轨道半径为 设交变,则2-m解得:T=BqfTf 亠2 二m(3)离子经电场第1 次加速后,以速度v1进入 D2盒,设轨道半径为 r1qB1 2mUB q2由动能定理:24. (20 分)(1)设物体滑到 P 端时速度大小为Vp,物体从 A 端运动到 P 端的过程中,机械能守恒mgRniIB1(2 n- 1)2mUB ,离子经第n+1 次由 D 盒进入动能定理:2nUq1mv22-0轨道半径:r_ mv2nn 1_qB1 2n 2mUB则.:x=2(
15、rn 1:x=2(殴BqmV2n、j2Um( 2n - . 2n -1)解得:Vp * 2gRD2盒,离子已经过1 分(如图所示)由距离为 x 时物体与皮带速度相同,设物体受到的摩擦力为物体从皮带的 P 端滑到 C 端摩擦力做功解得:x=-L. 1 分2即物体在皮带上向左先做匀加速运动一半皮带长度后,与皮带同速向左运动,即再次到 达 P 点时速度大小是 v=gR根据机械能守恒定律,设在斜面上上升的高度H,则12mgHmv2R解得 H=. 2 分2说明:其他方法答案正确均得分。(3) 设电场强度为 E,在无磁场物体从 A 端运动到 C 端的过程中,根据动能定理有mgR _ -(mg Eq)L二0在有磁场情况下物体从 P 端运动到 C 端的过程中,设任意时刻物体速度为 v,取一段极短的含此时刻的时间 氏,设在此时间段内的
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