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文档简介

1、北京市东城区2008-2009学年度高三综合练习(一)理科综合能力测试题13.下列说法中正确的是()A.布朗运动反映了悬浮小额粒内部分子在永不停息地做无规则运动B.分子势能一定随分子间距离的增大而增大C.热量不能从低温物体传到高温物体D.若不计气体分子间相互作用,一定质量气体温度升高、压强降低的过程中,一定从外界吸收热量14 .如图5甲所示,图甲为一列简谐波在t=20a时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,那么该波的传播速度和传播方向分别是()A.v=50cm/s,沿x轴负方向传播B.v=25cm/s,沿x轴负方向传播C.v=50cm/s,沿x轴正方向传播D.v=25cm/s,沿x轴正方向

2、传播图,因牛图5囹苫15 .在某一空间同时存在相互正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的方向竖直向上,磁场方向如图6所示,两个带电液滴在此复合场中恰好能沿竖直平面内做匀速圆周运动,则A.它们的运动周期一定相等B.它们的圆周运动方向可能相反C.若它们的动量大小相等,轨道半径就一定相等D.若它们的动能相等,轨道半径就一定相等16 .在一次消防演习中,质量为60kg的消防员欲到达距离楼顶t=40m处的房间。如图7所示,他沿一条竖直悬垂的轻绳从静止开始匀加速下滑,当他滑到该房间的窗户A处时,突然停止下滑,同时用脚踢开窗户,自己反弹了一下,然后进入窗内,已知消防员从开始下滑到刚进入窗内共用了时间t=10s

3、,试估算他沿绳子下滑时受到的摩擦力f大小最接近()A.100NB.300NC.600ND.900N17 .近年来,人类发射的多枚火星探测器已经相继在火星上着陆,正在进行着激动人心的科学探究,为我们将来登上火星、开发和利用火星资源奠定了坚实的基础。如果火星探测器环绕火星做“近地”匀速圆周运动,并测得该运动的周期为P的表达式为(k为某个常数)A.P=kB.P=kTT2-kC.=kTD.=工T218.19.如图8所示,A、B、C为等腰棱镜,a、b两束不同频率的单色光垂直AB边射入棱镜,两速光在AB面上的入射点到D的距离相等,两束光通过j'棱镜折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是();vA

4、.在真空中,a光光速大于b光光速一七9”B.在真空中,a光波长大于b光波长C. a光通过棱镜的时间大于b光通过棱镜的时间(,D. a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全!反射临界角大于b光发生全反射临界角口片2如图9所示,交流发电机线圈的面积为0.05m2,共100匝。因q、八一,、一、,1-一-,,该线圈在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以10nrad/s的角度匀速转动,电阻1和R2的阻值均为50C,线圈的内阻忽略不计,若从图示位置开始计时,则()A.线圈中的电动势为e=50sin10ntVB.电流表的不'数为J2A20.C.电压表的示数为50T2VD.R2上消耗的电功率为5

5、0W某空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如右图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是(21.实验题(18分)(1) (4分)如图11是用双缝干涉测光的波长的实验设备示图,图中依次是光源、滤光片、单缝、双缝、光那,调整实验装置使得像屏上可以见到清晰的干涉条纹,关于干涉条纹的情况,下列叙述哪些是正确的。图19A.若将光屏向左平移一小段距离,屏上的干涉条纹将变得不清晰B.若将光屏向右平移一小段距离,屏上仍有清晰的干涉条纹C.若将双缝间的距离d减小,光屏上的两个相邻明条纹间的距离变小D.若将滤

6、光片由绿色换成红色,光屏上的两个相邻暗条纹间的距离增大(2) (14分)影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而半导体材料的电阻率则与之相反,随温度的升高而减小。某课题研究组需要研究某种导电材料的导电规律,他们用该种导电材料制作成电阻较小的线状元件Z做实验,测量元件Z中的电源随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。他们应选用下图12所示的哪个电路进行实验:答:在答题纸上,按照正确的电路图,连接图12乙的实物图。Z的直径如图12丁所示,则元件Z的直径是mmo实验测得元件Z的电压与电流的关系如下表所示。根据表中数据,判断元件Z是金属材料还是半导体材料?答:U/V00

7、.400.600.801.001.201.501.60I/A00.200.450.801.251.802.803.20把元件Z接入如图12丙所示的电路中,当电阻R的阻值为Ri=2。时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为R2=3.6。时;电流表的读数为0.80A。结合上表数据,求出电池的电动势为V,内阻为G。(不计电流表的内阻,结果保留两位有效数字)1.22.23.(16分)如图13所示,位于竖直平面上的一光滑轨道,4半径为R,OB沿竖直方向,圆弧轨道上端A点距地面高度为H,质量为m的小球从A点由静止释放,最后落在地面C点处,不计空气阻力。求:(1)小球刚运动到B点时,轨道对小球的支持力

8、多大?(2)小球落地点C与B的水平距离S为多少?R(3)比值为多少时,小球落地点C与B水平距离S最远?该水平距离的最大值是多H少?(18分)在光滑的水平面上有一质量M=2kg的木板A,其右端挡板上固定一根轻质弹簧在靠近木板左端的P处有一大小忽略不计,质量m=2kg的滑块B。木板上Q处的左侧粗糙,右侧光滑,且PQ间距离L=2m,如图14所示。某时刻木板A以vA=1m/s的3一速度向左滑仃,同时滑块B以VB=5m/s的速度向右滑行,当滑块B与P处相距一时,4二者刚好处于相对静止状态。若在二者共同运动方向的前方有一障碍物,木板A与它相碰后仍以原速率反弹(碰后立即描去该障碍物),g取10m/s2。求:

9、(1)第一次二者刚好处于相对静止状态时的共同速度;(2) B与A的粗糙面之间的动摩擦因数R;(3)滑块B最终停在木板A上的位置。g"1LA图1424.(20分)如图15所示,光滑且足够长的平行金属导轨MN和PQ固定在同一水平面上,两导轨间距离L=0.2m,电阻Ri=0.4C,导轨上静止放置一质量m=0.1kg,电阻R2=0.1。的金属杆ab,导轨电阻忽略不计,整个装置处在磁感应强度Bi=0.5T的匀强磁场中,磁场的方向竖直向下,现用一外力F沿水平方向拉杆ab,使之由静止开始运动,最终以8m/s的速度做匀速直线运动。若此时闭合开关S,释放的u粒子经加速电场C加速从a孔对着圆心O进入半径

10、r=J3m的固定圆筒中(筒壁上的小孔a只能容一个粒子通过),圆筒内有垂直水平面向下的磁感应强度为B2的匀强磁场,a粒子每次与筒壁发生碰撞均无电荷迁移,也无机械能损失。(a粒子质量m=6.4X10-23kg,电荷量q=3.2X10-19C)。(2)口射线源Q是社核63Th发生衰变生成镭核295Ha并粒出一个G粒子,完成下列社核的56衰变方程556ThT;88Ra+;黑盘与黑胃片4X:射器离求磁感应强度图B5。参考答案第I卷(选择题,共120分,每小题6分)13.D14.A15.A16B17.D18.C19.B20.A第II卷(非选择题,共180分)B点21. (18分)(1)BD(4)(2)(1

11、4分)A(2分)连线如右图所示(2分)半导体(2分)4.0(3分)0.40(3分)1.990(2分)22. (16分(1)小球沿光滑圆弧做圆周运动,在由牛顿第二定律有2VBNBmg=m(2分)R12从A到B,由机械能守恒,有mgR=2mvB2分由以上两式得NB=3mg2分H-R,有(2)小球离开B点后做平抛运动,抛出点高为1 2八H-R=gt2分2S=VBt2分vB=J'2gR2分联立解得S=2,(H-R)R2分(3)由上式可知,S=、;4HR-4R2=%'H2-(2R-H)2H.一R1.一.一当=时,即=时,S有最大值,即Smax=H2分2H223. (18分)(1)解:设M

12、、m共同速度为V,定水平向右为正方向,由动量守恒定律得mvB-MvA=(M+m)v3分=2m/s(2)对A、B组成的系统,由能量守恒1 .2121、2.3._-MvA+-mvB-(M+m)v=NmgL3分2 224代入数据得N=0.63分(3)木板A与障碍物发生碰撞后以原速率反弹,假设B向右滑行并与弹簧发生相互作用,当A、B再次处于相对静止状态时,两者的共同速度为u,在此过程中,A、B和弹簧组成的系统动量守恒、能量守恒。由支量守恒定律得mv-Mv=(M+m)u1分u=01分设B相对A的路程为S,由能量守恒得123 (M+m)v=Nmgs2分代入数据得s=2m1分3由于sAL,所以B滑过Q点并与弹簧相互作用,然后相对A向左滑动到Q点左边,4设离Q点距离为s1.1 .s1=s-L=0.17m1分424. (20分)解:(1)当ab杆匀速运动时,F杆=Fg1分Fb=B/L1分I=-E1分R1R2E=BiLv1分P=F外v1分2.22一rB1Lv联立求解一得P1R1R2将已知条件代入上式得P=1.28W1分4.(2)2He(3分),一一、,EBiLv0.50.28A、(3)此时回路电流强度为I=-1一=A=1.6A1分RR2R1R20.40.1加速电场的电压

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