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文档简介

1、北京四中高三物理落实训练 4第I卷选择题共8题 每题6分 共48分以下选择题可能有不止一个答案15. 假设地球外表不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与实际存在大气层的情况相比A .将提前B .将延后C.在某些地区将提前,在另一些地区将延后D .不变16. 在X射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能。阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常数h、电子电量e和光速c,那么可知该X射线管发出的X光的A .最短波长为ceUh最长波长为 hceUC.最小频率为eUh最大频率为eUA . E甲不变,E乙减小B . E甲增大,E乙不变

2、17. 图中活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞连同拉杆 是绝热的,且不漏气。以 E甲、E乙分别表示甲、乙两气室中气体的内 能,那么在将拉杆缓慢向外拉的过程中C. E甲增大,E乙减小D . E甲不变,E乙不变18 .如图两电路中,当 a、b两端与e、f两端分别加上220V的交流电压时,测得 c、d间与g、h间的电压均为110V。假设分别在c、 a、b间与e、f间的电压分别为A . 220V , 220VB. 220V , 110VC. 110V, 110VD . 220V , 0d两端与g、h两端加上110V的交流电压,那么19.图为空间探测器的示意图, 间一固定坐标系的 x轴平行,P2、P

3、1、P2、P3、P4是四个喷气发动机, P1、P3的连线与空P4的连线与y轴平行。每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动。开始时,探测器以恒定的速率 探测器改为向正x偏负y60。的方向以原来的速率 V。平动,那么可A .先开动P1适当时间,再开动 P4适当时间B .先开动P3适当时间,再开动 P2适当时间C.开动P4适当时间D .先开动P3适当时间,再开动 P4适当时间7.在光滑水平面上,动能为 E。、动量的大小为Po的小钢球静止小钢球2发生碰撞,碰撞前后球1的运动方向相反, 将碰撞后球1的动能和动量的大小分别记为E1、P1,球2的动能和动量的大小分别记为E2、P2,那么必

4、有A. E1<EoB. p1<poC. E2>EoD. p2>po21. 一根张紧的水平弹性长绳上的a、b两点,相距14.0m, b点在a点的右方。当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,假设a点的位移到达正极大时,b点的位移恰为零,且向下运动。经过1.00s后,a点的位移为零,且向下运动,而b点的位移恰到达负极大。那么这简谐横波的波速可能等于A. 4.67m/s B. 6m/s'*a bC. 10m/s D . 14m/s22. 一匀强磁场,磁场方向垂直纸面, 规定向里的方向为正。 在磁场中有一细金属圆环, 线圈平面位于纸面内,如图 1所示。现令磁感强度 B随时间t

5、变化,先按图2中所示的Oa 图线变化,后来又按图线 be和cd变化, 令& 1、£ 2、£ 3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小,h、12、13分别表示对应的感应电流,那么图厶A.£ 1> £ 2, I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向B.£ 1< £ 2, I1沿逆时针方向,I2沿顺时针方向C.£ 1< £ 2 , I2沿顺时针方向,I3沿逆时针方向D.£ 2= £ 3, I2沿顺时针方向,I3沿顺时针方向R2为电阻箱,A为 断开K2,调节R1, 1°保

6、持R1不变,闭合K2,调节R2,使电流表读数等于1。/2,0R2R2REK1图1共 72 分第II卷(非选择题31. (17分)图1中E为电源,其电动势为 £ , R1为滑线变阻器, 电流表,用此电路,经以下步骤可近似测得A的内阻Ra ;闭合R1,使电流表读数等于其量程 然后读出R2的值,取Rar2RA R2Ra。试导出(1) 按图1所示电路在图2所给出的实物图中画出连接导线。(2) 真实值与测量值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差,即 它与电源电动势£ ,电流表量程I。及电流表内阻Ra的关系式(3) 假设lo=1OmA,真实值Ra约为30Q,要想使测量结果的相对误差不大

7、于5%,电源电动势最小应为多少伏?32. (17分)宇航员站在一星球外表上的某高处,沿水平方向抛出一个小球。经时间t,小球落到星球外表,测得抛出点与落地点之间的距离为L。假设抛出时的初速增大到 2倍,那么抛出点与落地点之间的距离为、-3L。两落地点在同一水平面上, 有引力常数为G。求该星球的质量 M。33. (18分)在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的 不导电细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于0点。把小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速释 放。小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹 角为0 ,如下图。求小球经过最低点时细线对小球的拉力。34. (20分)图中虚线 MN

8、是一垂直纸面的平面与纸面的交 线,在平面右侧的半空间存在一磁感强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外。0是MN上的一点,从 0点可以向磁场区域发射 电量为+q、质量为m、速率为v的粒子,粒子射入磁场时的速度 可在纸面内各个方向。先后射人的两个粒子恰好在磁场中给 定的P点相遇,P到0的距离为L,不计重力及粒子间的相互作 用。(1) 求所考察的粒子在磁场中的轨道半径。该星球的半径为 R,万h/lP(2) 求这两个粒子从 0点射人磁场的时间间隔。参考答案参考及提示:1516171819202122BDCBAABDACBD31. (1)如图(2) 乩虽二 RaRa名32.设抛出点的高度为 平射程为x,那

9、么有h,第一次平抛的水x2h2 二 L2(3) 贝那么g?6V由平抛运动规律得知,当初速增大到2倍,其水平射程也增大到 2x,可得(2x)2 +h2 =(V3l)2由、解得JV3设该星球上的重力加速度为g,由平抛运动的规律,得由万有引力定律与牛顿第二定律,得G一2mgR2式中m为小球的质量,联立以上各式,解得2 3LR223Gt233.设细线长为I,球的电量为q,场强为E。假设电量q为正,那么场强方向在图中向右, 反之向左。从释放点到左侧最高点,重力势能的减少等于电势能的增加,mgl cost = qEI (1 sin v)假设小球运动到最低点时的速度为v,此时线的拉力为 T,由能量关系得mgl qEI =寸 mv22由牛顿第二定律得:T - m = m 由以上各式解得T 二 mg3 -2cos)1 sin 二mvqB9QPO2O1 00 粒子2的路程为半个圆周减弧长 PQ234. (1)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R,由牛顿第二定律,有2v qvB = m R(2)如下图,以 OP为弦可画两个半径半径相同的圆,分别表示在 P点相遇的两个 粒子的轨道,圆心和直径分别为 。1、。2和OO1Q1、OO2Q2,在O处两个圆的切线分别 表示两个粒子的射入方向,用 B表示它们

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