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文档简介

12/10解法:解法一解法:解法一由于弹簧的弹力F与位移x成正比,所以甲同学先求

出0〜当内的平均弹力p=kA+OT由于运动时间是-p4所以I吊評譽关于以上两种解法,下列判断准确的是()解法二乙同学查阅资料后得到弹性势能的表达式是:E^kx2(x为弹簧的形变量).p2设滑块到达平衡位置时的速度为v,根据机械能守恒定律:kA2=mv222所以:v=A.世又根据动量定理:I=mv-O=Almk刁1™顾艇&网A•只有解法一正确B•只有解法二正确C.解法一和解法二都正确D.解法一和解法二都不正确二、解答题(共4小题,满分76分)(18分)(1)某物理学习小组在“验证机械能守恒定律”的实验中(g取9.8m/s2):他们拿到了所需的打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台、纸带夹和重物,此外还需要—(填字母代号)0a■V琏E'I.l-k0a■V琏E'I.l-k1,打点计昨器接电遁直流电源B.交流电源C.游标卡尺D.毫米刻度尺E.天平及砝码F.秒表先接通打点计时器的电源,再释放重物,打出的某条纸带如下图所示,0是纸带静止时打出的点,A、B、C是标出的3个计数点,测出它们到0点的距离分别为X]=12.16cm、x2=19.1cm和x3=27.36cm,其中有一个数值在记录时有误,代表它的符号是—(选填“x「、“x2”或“x「).已知电源频率是50Hz,利用②中给出的数据求出打B点时重物的速度vb=m/s.重物在计数点0、B对应的运动过程中,减小的重力势能为mgx2,增加的动能为号mw|,通过计算发现,mgx?m肩,(选填“〉”、“V”或“=”),其原因是—.

2)另一个物理学习小组利用图甲所示的装置和频闪相机来探究碰撞中的不变量.其实验步骤如下:步骤1:用天平测出A、B两个小球的质量m、m(m>m);ABAB步骤2:安装好实验装置,使斜槽末端保持水平,调整好频闪相机的位置并固定;步骤3:让入射小球从斜槽上某一位置P由静止释放,小球离开斜槽后,用频闪相机记录下小球相邻两次闪光时的位置,照片如图乙所示;步骤4:将被碰小球放在斜槽末端,让入射小球从位置P由静止开始释放,使它们碰撞.两小球离开斜槽后,用频闪相机记录两小球相邻两次闪光时的位置,照片如图丙所示.经多次实验,他们猜想碰撞前后物体的质量和速度的乘积之和不变.实验中放在斜槽末端的小球(选填“A”或“B”);若要验证他们的猜想,需要在照片中直接测量的物理量有—(选填“x”、“y”、“x”、“y”、“x”、“y”).写001122出该实验小组猜想结果的表达—(用测量量表示).IVn-YiI他们在课外书中看到“两物体碰撞中有弹性碰撞和非弹性碰撞之分,碰撞中的恢复系数定义为e=lv20_v10I其中V和V分别是碰撞前两物体的速度,V和V分别是碰撞后两物体的速度,弹性碰撞恢复系数e=1,非弹性碰102012撞恢复系数eV1.”于是他们根据照片中的信息求出本次实验中恢复系数的值。=—.(结果保留到小数点后两位数字)2)求滑块位移为L时速度2)求滑块位移为L时速度V的大小;求撤去电场后滑块滑行的距离x.(18分)如图所示,空间有一场强为E、水平向左的匀强电场,一质量为m、电何量为+q的滑块(可视为质点)在粗糙绝缘水平面上由静止释放,在电场力的作用下向左做匀加速直线运动,运动位移为L时撤去电场.设滑块在运动过程中,电荷量始终保持不变,已知滑块与水平面间的动摩擦因数为1)画出撤去电场前滑块运动过程中的受力示意图,并求出该过程中加速度a的大小;

1)(20分)如图甲所示,MN、PQ是固定于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=2.0m,R是连在导轨一端的电阻,质量m=1.0kg的导体棒ab垂直跨在导轨上,电压传感器与这部分装置相连.导轨所在空间有磁感应强度B=0.50T、方向竖直向下的匀强磁场.从t=0开始对导体棒ab施加一个水平向左的拉力,使其由静止开始沿导轨向左运动,电压传感器测出R两端的电压随时间变化的图线如图乙所示,其中OA、BC段是直线,AB段是曲线.假设在1.2s以后拉力的功率P=4.5W保持不变.导轨和导体棒ab的电阻均可忽略不计,导体棒ab在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好.不计电压传感器对电路的影响.g取10m/s2.求:(1)导体棒ab最大速度v的大小;m(2)在1.2s〜2.4s的时间内,该装置总共产生的热量Q;(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数卩和电阻R的值.■:-r1■:-r17胚■1/KX|:!<QX屮(20分)某同学用一个光滑的半圆形轨道和若干个大小相等、可视为质点的小球做了三个有趣的实验,轨道固定在竖直平面内,且两端同高•第一次,他将一个小球从离轨道最低点的竖直高度h处由静止沿轨道下滑(h远小于轨道半径),用秒表测得小球在轨道底部做往复运动的周期为T;第二次,他将小球A放在轨道的最低点,使另一个小球B从轨道最高点由静止沿轨道滑下并与底部的小球碰撞,结果小球B返回到原来高度的当,小球A也上滑到同样的高度;第三次,用三个质量之比为m1:m2:m3=5:3:2的小球做实验,如图所示,先将球m?和m3放在轨道的最低点,球m:从某一高度由静止沿轨道下滑,它们碰后上升的最大高度分别为%、丸和丸,不考虑之后的碰撞.设实验中小球间的碰撞均无能量损失.重力加速度为g.t-圆形轨道nn求:(1)半圆形轨道的半径R;(2)第二次实验中两小球的质量之比m:m;AB(3)第三次实验中三个小球上升的最大高度之比%:h2:h3.

物理试题答案一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1.【解答】该核反应中质量亏损Am二(m+m-m-m).根据△E=^mc2,得二(m+m-m-m)C2.故C正确,A、12341234B、D错误.故选C.2【解答】A、根据光线在三棱镜中的折射知,b光线偏折比较厉害,则b光的折射率大,根据v=±知,b光在介质11中传播的速度较小.故A错误.B、b光的折射率大,根据sinC丄,知b光发生全反射的临界角较小.故B错误.C、b光折射率大小,则频率大,波长小,根据入知,b光的条纹间距较小.故C错误.UD、根据光电效应方程E=hv-W知,b光的频率较大,则b光照射金属产生光电子的最大初动能较大.故D正确.km0由题知,R相同,由题知,R相同,B相同,而2不同,则m3【解答】粒子在空腔中做匀速圆周运动,故满足qvB=m得:v=v不同,即有vMv;Ha据周期公式有T据周期公式有T空旦知R相同,v不同,则TMTPa故选A4【解答】A、将P沿顺时针方向移动时,变压器的原线圈的匝数增大,副线圈的匝数减少,灯泡两端的电压将减小,所以灯泡变暗,A错误.B、将P沿逆时针方向移动时,变压器的原线圈的匝数减少,副线圈的匝数增多,灯泡两端的电压将增大,所以灯泡变亮,B正确.C、D:当将Q向上移动或将Q向下移动时,改变的是连入电路的电阻大小变化,而灯泡两端的电压副线圈的匝数比决定,现在匝数不变,输入电压不变,所以灯泡两端电压不变,CD错误;故选B5【解答】由乙图可知,振动周期为2s,经过4s钟,波从0点传到P点,所以v所以入=vT=2.5X2=5m,由乙图可知,P点向y轴正方向运动,P点起振时方向沿与轴正方向,故t=0时刻振源0的振动方向沿y轴正方向.故选C6【解答】A:小球在斜面上向上运动的过程,电场力做的正功和重力做的负功大小相等,但是不知道电场强度的方向,由此即使是匀强电场,则场强大小不一定輕,故A错误;QBD:由于电场力做的正功和重力做的负功大小相等,即qU=W=mgh=mgLsin9,所以AB之间的电势差:gq与是否是匀强电场无关,故B错误,D正确;C:由于电场力做的正功,A到B的过程电势能减小,故小球在B点的电势能一定小于在A点的电势能,C错误.故选:D7【解答】图甲中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流,通过电阻R转化为内能,ab棒速度减小,当ab棒的动能全部转化为内能时,ab棒静止,最终速度变为零;图乙中,导体棒向右运动切割磁感线产生感应电流而使电容器充电,当电容器C极板间电压与导体棒产生的感应电动势相等时,电路中没有电流,ab棒不受安培力,向右做匀速运动;图丙中,导体棒先受到向左的安培力作用向右做减速运动,速度减为零后再在安培力作用下向左做加速运动,当导体棒产生的感应电动势与电源的电动势相等时,电路中没有电流,ab棒向左做匀速运动,即导体棒先做减速运动,速度减为零后,反向做加速运动,最后做匀速运动;由以上分析可知,图乙所示图象是图2中导体棒ab的v-t图象,故B正确;故选B.8【解答】弹簧振子的弹力并不会随时间成正比增加,而是随位移均匀增加,在F--t图象中,图线形状呈现正弦规律变化,因此不可以取平均力计算,故解法一不妥,故选B二、解答题(共4小题,满分76分)9.【解答】(1)①“验证机械能守恒定律”的实验中除所需的打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、铁架台、纸带夹和重物,此外还需要交流电源和毫米刻度尺,故还需要BD.毫米刻度尺应估读到0.01cm,所以藍上的读数有误.由珥二一得,打B点时的速度为卩号=,代入数据解得Vg=1-90m/s.下落过程中重物减少的重力势能大于增加的动能,即mgx>£m”右其原因是纸带和限位孔之间有摩擦力以及重物受到空气阻力.(2)①由碰撞理论可知,为使碰撞小球不被碰回应使碰撞小球的质量大于被碰小球的质量,所以放在斜槽末端的小球是B.碰撞时应有叫”口二叫卩]+叫卩2,由平抛规律有X]二2]1:,七二匕^,代入上式可得叫订二叫冷十叫\,所以需要在照片中直接测量的物理量有孔、“、七,该实验小组猜想结果的表达式为叫1V叫笃+卬护2根据碰撞中的恢复系数定义为e=',可变形为e===0.88v20_vlolf8故答案为(1)①BD,②/2,③1.90,④〉,纸带和限位孔间有摩擦力以及重物受到空气的阻力(2)①B,②Ka、M[、工2,叫K口=叫莖]+叫K『0.8810【解答】解:(1)滑块沿轨道向左运动过程中滑块受到重力、电场力、地面的支持力和滑动摩擦力,受力如图所示.根据牛顿运动定律:mg-N=0qE-f=ma又因为:f=uN所以:a=--klgiri物块向左做匀加速直线运动,根据运动学公式:v2=2aL所以:v=.;'2(;-^-^g)L滑块在导轨运动的整个过程中,根据动能定理有:qEL-ymg(L+x)=0-0解得:x=(1)L答:(1)画出撤去电场前滑块运动过程中的受力示意图如图所示,该过程中加速度a的大小为-Pg;KI滑块位移为L时速度v的大小是亜_p.g)L撤去电场后滑块滑行的距离x为(■-1)L.丛mgA'【解答】解:1)从乙图可知,t=2.4s时R两端的电压达到最大,U=1.0V,由于导体棒内阻不计,故U=E=BLv=1.0V,mmmm所以f二甘=lni/s①(2)因为E=U=BLv,而B、L为常数,所以,在0〜1.2s内导体棒做匀加速直线运动.设导体棒在这段时间内加速度为a.设t=1.2s时导体棒的速度为v,由乙图可知此时电压U=0.90V.111因为E=U=BLv②所以9w/s在1.2s〜2.4s时间内,根据功能原理所以Q=5.3J(3)导体棒做匀加速运动的加速度a=^7~=0.75ro/s2当t=1.2s时,设拉力为.,则有打#-二5H同理,设t=2.4s时拉力为F2,则有根据牛顿第二定律有F-f-F=ma④TOC\o"1-5"\h\z1安1F-f-F=0⑤2安2mg-N=0⑥BLUi又因为⑦BLUn⑧f=uN®由④⑤⑥⑦⑧⑨,代入数据可求得:R=0.4Q,卩=0.2答:(1)导体棒ab最大速度v的大小为1m/s;m(2)在1.2s〜2.4s的时间内,该装置总共产生的热量Q为5.3J;(3)导体棒ab与导轨间的动摩擦因数卩为0.2;电阻R的值为0.4Q.

【解答】解:(1)第一次实验中,小球的运动可以看做摆长为R的单摆,由单摆周期公式得:T=2n(2)第二次实验中,球B从高为R处释放,设球B与球A碰撞前瞬间的速度大小为v,B碰撞后瞬间它们速度的大小分别为vB,和v.由题意知,球B与A碰撞后瞬间它们速度的大小分别为vB,A由机械能守恒定律得:-j^-m3v-j^-m3v2=rngR,(3)根据题意设球1、2/r/

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