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文档简介

1、延庆区2017届高三下学期零模物理模拟试题第一部分(选择题 共48分)13关于热现象,下列说法正确的是( ) A物体吸收热量,内能一定增加 B物体吸收热量,内能一定减少 C温度升高,物体内分子的平均动能一定增加 D温度升高,物体内每个分子的动能都增加14在下列核反应方程式中,表示核裂变过程的是( ) A B C D 空气空气玻璃ab15a、b两种单色光以相同的入射角从空气斜射向某种玻璃中,光路如图所示。关于a、b两种单色光,下列说法中正确的是( ) A该种玻璃对a光的折射率较大 Bb光在该玻璃中传播时的速度较大 Ca光的频率较小 D两种单色光从该玻璃中射入空气发生全反射时,a光的临界角较小03

2、0-30y/cmx/m030-30y/cmx/m4826 A这列波的波长是8cm B这列波的周期是1.5 s Cx=4m处质点的振幅为0 Dx=4m处质点向y轴的负方向运动17如图所示,质量为M的楔形物块静置在粗糙水平地面上,其斜面的倾角为。斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦。 用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑。在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止。( ) mF mFM B地面对楔形物块的支持力为(Mm)gFsin C楔形物块对小物块的摩擦力一定为mgsin D楔形物块对小物块的支持力一定为mgsin182016年10月17日, “神舟十一号”载人飞船发射圆满成

3、功。飞船入轨后,2天内完成与天宫二号空间实验室的自动交会对接,形成组合体,航天员进驻天宫二号,组合体在轨飞行33天。假设“天宫二号”与“神舟十一号”都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是( ) A使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接 B使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接 C飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接 D飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接ABCDDCAB19如图所示,A

4、、B为两个验电器,在B上装有一个几乎封闭的空心金属球C(仅在上端开有小孔),最初B和C带电,A不带电。D是带有绝缘柄的金属小球。某同学利用这些器材完成了下面实验:使不带电的D先跟C的外部接触,再让D跟A的金属球接触,这样操作若干次,发现A的箔片张开;而让不带电的D先跟C的内部接触,再让D跟A的金属球ABCDDCABA电荷总量是守恒的 B电荷在C的表面均匀分布C带电的C是一个等势体 D电荷分布在C的外表面20根据量子理论:光子既有能量也有动量;光子的能量E和动量p之间的关系是E=pc,其中c为光速。由于光子有动量,照到物体表面的光子被物体吸收或被反射时都会对物体产生一定的冲量,也就对物体产生了一

5、定的压强,这就是“光压”。根据动量定理可近似认为:当动量为p的光子垂直照到物体表面,若被物体反射,则物体受到的冲量大小为2p;若被物体吸收,则物体受到的冲量大小为p。 有人设想在宇宙探测中用光作为动力推动探测器加速,探测器上安装有面积极大、反光率为的薄膜,并让它正对太阳。已知太阳光照射薄膜时对每平方米面积上的辐射功率为P0,探测器和薄膜的总质量为m,薄膜面积为S,则探测器的加速度大小为( )(不考虑万有引力等其它的力)A B C D第二部分(非选择题 共72分)21(1)= 1 * GB3 用10分度游标卡尺测量某钢管的外径,游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图1所示,其读数为 mm。

6、 = 2 * GB3如图2所示,用螺旋测微器测出的某物件的宽度是 mm。 (2) 某同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所用小灯泡上标有“3.8V 0.5A”的字样,现有电源、开关和导线若干,以及以下器材:A电流表(00.6A3A,内阻约为1) B电压表(03 V4.5 V,内阻约为3k)C滑动变阻器(020)D滑动变阻器(0500) 实验中如果即满足测量要求,又要误差较小,电流表应选用 ,电压表应选用 (选填电表的量程);滑动变阻器应选用 。(选填相应器材前的字母) 下列给出了四个电路图,请你根据实验要求选择正确的实验电路图,应为 。 下图3是实验所用器材实物图,图中已连接了部分导

7、线,请你补充完成实物间的连线。 闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑片的位置,在下表中记录与之对应的电流表的示数I、电压表的示数U。123456789101112131415I/A00.100.130.160.180.190.200.190.230.240.250.270.280.290.30U/V00.100.200.400.600.801.001.201.401.601.802.002.202.402.50处理实验数据时,该同学绘制了如图4所示的I U坐标图,请将表中第10组数据对应的坐标点画在图中,并绘制出小灯泡的I -U图线。 另一个同学在实验中画出的小灯泡的伏安特性曲线如图5所示,分析I

8、-U图线可以得出的结论是:_ _,其原因是: _ _ _ 。22如图所示,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T,两条光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=0.50m,左端接有阻值R=0.40的电阻。阻值r=0.10的金属棒MN放置在导轨上,金属导轨的电阻不计。金属棒在水平向右的拉力F作用下,沿导轨做速度v=4.0m/s的匀速直线运动。求: (1)通过金属棒MN的电流I的大小和方向; (2)拉力F的大小; (3)经t=2.0s拉力F所做的功。231932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题。现在回旋加速器被广

9、泛应用于科学研究和医学设备中。某型号的回旋加速器的工作原理如图甲所示,图乙为俯视图。回旋加速器的核心部分为两个D形盒,分别为D1、D2。D形盒装在真空容器里,整个装置放在巨大的电磁铁两极之间的强大磁场中,磁场可以认为是匀强磁场,且与D形盒底面垂直。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。D形盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B。设质子从粒子源A处进入加速电场的初速度不计。质子质量为m、电荷量为+q。加速器接入一定频率的高频交变电源,加速电压为U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。求: (1)质子第一次经过狭缝被加速后进入D2盒时的速度大小v1和进入D2盒后运动的轨道半径r1; (2

10、)质子从静止开始加速到出口处所需的时间t;(3)若两D形盒狭缝之间距离为d,dd,则tt1 (1分)可知质子在电场中的运动时间可以忽略不计。 (1分)24(20分)(1)平均阻力为f=kmg,依据牛顿第二定律和运动学规律有F-f=ma (2分)a=设飞机的起飞距离为s,依据运动学公式v22as (1分)解得s= (1分) 设飞机的起飞时间为t依据运动学公式vat (1分)平均阻力的冲量I=ft (2分)解得I= (1分)平均阻力冲量的方向与飞机运动方向相反 (1分)(2)见答图2 (2分)OuqOuq答图2 E = (1分) 由于q=CU (1分)则电容器充电电压为U0时,电容器储存电能E0 = (1

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