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文档简介

1、 010-* 58818068高 考 物 理 套 题 训 练 冲 刺 卷 五一、选择题(每题6分,共48分14.氢原子基态电子云分布的正确图形是下图中的A B C D15.1961年德国学者约恩孙发表了一篇论文,介绍了他用电子束的一系列衍射和干涉实验。其 中他做的双缝干涉实验与托马斯杨用可见光做的双缝干涉实验所得的图样基本相同,这是对德 布罗意的物质波理论的又一次实验验证. 根据德布罗意理论,电子也具有波粒二象性,其德布罗 意波长=h /p ,其中h 为普朗克常量,p 为电子的动量. 约恩孙实验时用50 kV 电压加速电子 束,然后垂直射到间距为毫米级的双缝上,在与双缝距离为35 cm 的屏上

2、得到了干涉条纹,但 条纹间距很小. 下面所说的方法中,哪些方法一定能使条纹间距变大? A .降低加速电子的电压,同时加大双缝间的距离 B .降低加速电子的电压,同时减小双缝间的距离 C .加大双缝间的距离,同时使屏靠近双缝 D .减小双缝间的距离,同时使屏靠近双缝 16.如图所示,两束单色光a 、b 分别照射到玻璃三棱 镜AC 面上的同一点,且都垂直AB 边射出三棱镜A .a 光的频率高B .b 光的波长大C .a 光穿过三棱镜的时间短D .b 光穿过三棱镜的时间短 17.一列沿x 轴正向传播的横波在某时刻 的波形图如图(甲所示,a 、b 、c 、d 为介 质中沿波的传播方向上四个质点的平衡位

3、置, 若从该时刻开始计时,则图(乙是下面哪个 质点在3/2个周期内的振动图象A .a 处质点B .b 处质点C .c 处质点D .d 处质点18.如图所示,固定容器及可动活塞P 都是绝热的,中间有一个导热的固定隔板B ,B 的两 边分别盛有气体甲和乙. 现将活塞P 缓慢地向B 移动一段距离,已 知气体的温度随其内能的增加而升高,则在移动P 的过程中 A .外力对乙做功,甲的内能不变B .外力对乙做功,乙的内能不变C .乙传递热量给甲,乙的内能增加D .乙的内能增加,甲的内能不变19.最近,科学家在望远镜中看到太阳系某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周 所用的时间为1200年,它与该恒星

4、的距离为地球到太阳距离的100倍. 假定该行星绕恒星运行 的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有 A .恒星质量与太阳质量之比 B .恒星密度与太阳密度之比C .行星质量与地球质量之比D .行星运行速度与地球公转速度之比20.平面上的光滑平行导轨MN 、PQ 上放着光滑导体棒ab 、cd ,两棒用细线系住,零时刻 匀强磁场的方向如图所示. 磁感应强度B 随时间t 的变化图线如图所示,不计ab 、cd 间电流的 相互作用,则细线中的张力 A .由0到t 0时间内逐渐增大 B .由0到t 0时间内逐渐减小 C .由0到t 0时间内不变 D .由t 0到t 1时间内逐

5、渐增大 21.如图所示,质量为m 1、带 有正电荷q 的金属小球和质量为m 2、不带电的小木球之间用绝缘细线相连后,置于竖直向上、场强为E 、范围足够大的匀强电 场中,两球恰能以速度v 匀速竖直上升。当小木球运动到A 点时细线突然 断开,小木球运动到B 点时速度为零,则A .小木球的速度为零时,金属小球的速度也为零B .小木球的速度为零时,金属小球的速度大小为m 2v /m 1C .两点A 、B 之间的电势差为Ev 2/2gD .小木球从点A 到点B 的过程中,其动能的减少量等 于两球重力势能的增加量二、非选择题(共72分22.(17分(1某学校学生在开展“测金属电阻率”研究性学习活动中,对有

6、关金属(灯 泡中的钨丝、半导体(二极管、合金(标准电阻及超导材料的电阻率查阅了大量资料,提 出了下列一些说法,你认为正确的有_。A .金属温度计是利用金属材料的电阻率随温度升高而不发生显著变化制成的B .标准电阻是利用合金材料的电阻率几乎不随温度变化而变化制成的C .半导体材料的电阻率随温度升高而增大D .当温度为绝对零度时,某种材料电阻率突然为零,这种现象叫超导现象(2在“测金属电阻率”实验中,螺旋测微器测金属丝的 直径的读数如图,则直径d =_mm.ABa bCOOA Axt 甲乙abc d yy甲乙 BPPQMNB acbd甲 乙BOtt 1 t 0 m 1m 2EA B +q 0404

7、5 010-* 58818068测得接入电路的金属丝的长度为l ,已知其电阻大约为 25 。在用伏安法准确测其电阻时,有下列器材供选择,除必选电 源(电动势1.5 V ,内阻很小、导线、开关外,电流表应选_, 电压表应选_,滑动变阻器应选_。(填代号 并将设计好的测量电路原理图画在虚框内。 A 1电流表(量程40 mA ,内阻约0.5 A 2电流表(量程10 mA ,内阻约0.6 V 1电压表(量程6 V ,内阻约30 k V 2电压表(量程1.2 V ,内阻约20 k R 1滑动变阻器(范围010 R 2滑动变阻器(范围02 k 若电压表、电流表读数用U 、I 表示,用上述 测得的物理量计算

8、金属丝的电阻率的表示式为=_。班级 姓名 学号 分数22、(1 (223.(16分如图所示,质量为m =1 kg 的物体,放在倾角=37的足够长固定斜面底端上, 现对物体施加一个大小为22.5 N 、方向平行斜面向上的外力F ,使物体由静止开始在力F 的作用 下,从斜面底端向上运动0.8 s 后撤去外力F 。已知物体与斜面间的动摩擦因数=0.5,不计空气 阻力,物体可视为质点。求物体返回斜面底端时的速度大小。(sin37=0.6,取g =10 m/s 224.(19分如图所示,是一光滑绝缘轨道,水平部分与半圆部分平滑连接,只在半径 R =0.5m 的半圆轨道区域内有竖直向上的匀强电场E =10

9、5V/m ,现有大小相同的两小球a 、b , 已知b 球质量m b =0.2 kg ,且带电量q =10-5 C 。a 球为永不带电的绝缘体,质量m a =0.1 kg 。开始时,b 球静止在平直轨道上,a 球以v 0=5 m/s的速度向右运动与b球正碰,碰后b 球恰好从 半圆轨道的最高点水平飞出,试求碰撞后a 球的速度(g 取10 m/s 2.25.(20分如图甲所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感 应强度大小为B . 边长为L 的正方形金属框abcd (以下简称方框放在光滑的水平面上,其外 侧套着一个与方框边长相同的U 形金属框架MNPQ (以下简称U 形框,U

10、形框与方框之间接 触良好且无摩擦。两个金属框每条边的质量均为m ,每条边的电阻均为r .a bER Ov 0 F 010-* 58818068(1(6分将方框固定不动,用力拉动U 形框使它以速度v 0垂直NP 边向右匀速运动, 当U 形框的MQ 端滑至方框的最右端(如图乙所示时,方框上bc 两端的电势差为多大?此 时方框的热功率为多大?(2(7分若方框不固定,给U 形框垂直NP 边向右的初速度v 0,如果U 形框恰好不能 与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少?(3(7分若方框不固定,给U 形框垂直NP 边向右的初速度v (v v 0,U 形框最终将与 方框分离,如果从U 形框和

11、方框分离开始,经过时间t ,方框的bc 边和U 形框最左两端距离 为S 。求两金属框分离后的速度各为多大?高考物理套题训练冲刺卷五14.A 15.B 16.C 17.C 18.C 19.AD 20.B 21.C22.(1B (2分 (20.900(2分A 1,V 2,R 1(各2分,测量电路原理图如图(5分IlUd42(2分23.(16分解:物体受力如图,加速上滑的加速度为a 1,由牛顿第二定律 F -f -mg sin =ma 1 (2分 f =N =mg cos 代入解得a 1=12.5m /s 2(1分 0.8s 后撤去外力时,物体获得的速度 v 1=a 1t =12.50.8=10(m

12、 /s (2分加速阶段物体运动的位移11150.84(2v t S m = (1分撤去外力后物体运动的加速度大小22sin cos 10(/a g g m s =+=(2分 物体减速向上运动的最大位移22122105(2210v S m a = (2分物体返回的加速度大小23sin cos 2(/a g g m s =-= (2分物体滑到底端时的速度为v 2223122(v a S S =+ (2分解得26(/v m s =(2分24.解:b 球最高点恰好水平飞出时,对轨道压力为0,由向心力公式Rvm qE g m bb 2=- 解得s m v /210=对b 球由动能定理得:222121b b b b v m v m gR m qER -=-解得s m v b /230=a 、b 相碰由动量守恒定律得:b b a a a v m v m v m +=0解得s m V a /305-=故a 球碰后,方向向左评分标准:各5分 各1分 共19分25.(10Blv=r r 43=并r r r R 415343=+=rBlv RBlv I 00154=005143154Blv r rBlv r

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