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江苏省2012届高考取频考点备考诊疗性练习试卷(二)2012-4-24一、单项题:此题共5小题,每题3分,合计15分。每题只有一个选项切合题意。....1.如下图,在μ=0.1的水平桌面上向右运动的物体,质量为20kg,在运动过程中,还遇到一个方向向左的大小为10N的拉力作用,则物体遇到的滑动摩擦力为(g=10N/kg)( )A.10N,向右B.10N,向左C.20N,向右D.20N,向左答案:D2.土星四周有漂亮壮观的“光环”,构成环的颗粒是大小不等,线度从1μm到10m的岩石、灰尘,近似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延长到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为(估量时不考虑环中颗粒间的互相作用)()A.9.0×1016kgB.6.4×1017kgC.9.0×1025kgD.6.4×1026kgMm2π223283分析:G=m(4πr=4π2kg=6.4×1026kg.因此Dr2T)r,M=GT26.67-11×10选项正确.答案:D3.如下图,水平搁置的两个平行的金属板A、B带等量的异种电荷,A板带负电荷,B板接地.若将A板向上平移到虚线地点,在A、B两板中间的一点P的电场强度E和电势φ的变化状况是()A.E不变,φ改变B.E改变,φ不变C.E不变,φ不变D.E改变,φ改变分析:当将A板向上平移到虚线地点时,意味着平行板之间的距离拉大,由C=εS知,4πkd电容C减小,由题意知电容上的带电量不变,由Q=CU可知,U必变大;由U=Ed,因此Q=CU=εSεSεSE不变,因为P点到B板的距离不变,故PB之间的电U=Ed=知,E4πkd4πkd4πk压不变,故应选C.答案:C4.(2011·沂检测临)图甲为杂技表演的安全网表示图,网绳的构造为正方格形,O、a、b、c、d为网绳的结点,安全网水平张紧后,若质量为m的运动员从高处落下,并恰巧落在O点上,该处下凹至最低点时,网绳dOe,bOg均成120°向上的张角,如图乙所示,此时O点遇到的向下的冲击力大小为F,则这时O点四周每根网绳承受的力的大小为()FF+mgA.FB.2C.F+mgD.2分析:对O点进行受力剖析,O点遇到竖直向下的冲力F和斜向上的网绳的拉力,设每根网绳的拉力大小为F1,由力的合成与分解的知识可知,dOe和bOg竖直向上的拉力都F为F1,由2F1=F得F1=2,故B对.答案:B5.空间有一匀强电场,在电场中成立如下图的直角坐标系O—xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,a,2a2).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为( )2313A.2VB.2VC.4VD.4V分析:此题考察匀强电场、电势和电势差的计算,意在考察考生的空间想象能力.MN32a间的距离为2a,P点在MN连线上的投影点离M点的距离为32a,因此P点的电势为:42a43×1V=4V,D正确.答案:D二、多项选择:此题共4小题,每题4分,合计16分。每题有多个选项切合题意。全部选对得4分,选对不全得2分,错选或不答的得0分。6.如下图,质量为M、长度为L的小车静止在圆滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加快直线运动.物块和小车之间的摩擦力为Ff.物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为l.在这个过程中,以下结论正确的选项是( )A.物块抵达小车最右端时拥有的动能为(F-Ff)(L+l)B.物块抵达小车最右端时,小车拥有的动能为FflC.物块战胜摩擦力所做的功为Ff(L+l)D.物块和小车增添的机械能为Fl分析:依据动能定理,物块抵达最右端时拥有的动能为Ek1=△Ek1=F·(L+l)-Ff·(L+l)=(F-Ff)·(L+l),A正确.物块抵达最右端时,小车拥有的动能可依据动能定理列式:Ek2=△Ek2=Ffl,B正确.由功的公式,物块战胜摩擦力所做的功为Wf=Ff(L+l),C正确.物块增添的机械能Ekm=(F-Ff)(L+l),小车增添的机械能EkM=Ffl,物块和小车增添的机械能为Ekm+EkM=F·(L+l)-FfL.或直接由功能关系得结论,D错误.答案:ABC7.如下图,矩形线框置于竖直向下的磁场中,经过导线与敏捷电流表相连,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,图中线框平面处于竖直面内,下陈述法正确的选项是( ).因为线框中产生的是交变电流,因此电流表示数一直为零B.线框经过图中地点瞬时,穿过线框的磁通量最大C.线框经过图中地点瞬时,经过电流表的电流刹时价最大D.若使线框转动的角速度增大一倍,那么经过电流表电流的有效值也增大一倍分析:此题考察电磁感觉现象,基础题.线框在匀强磁场中匀速转动时,在中性面即线框与磁感线垂直时,磁通量最大感觉电动势最小,而在题中图示地点线框与磁感觉线平行时,磁通量最小感觉电动势最大,A、B错C对;电流的有效值I=nBSω,此刻其他的量都不变,2R角速度增大一倍后,电流也增大一倍,D正确.答案:CD8.如下图,在半径为R的圆形地区内有匀强磁场.在边长为

2R的正方形地区里也有匀强磁场,两个磁场的磁感觉强度大小同样.两个同样的带电粒子以同样的速率分别从M、N两点射入匀强磁场.在M点射入的带电粒子,其速度方向指向圆心;在N点射入的带电粒子,速度方向与界限垂直,且N点为正方形边长的中点,则以下说法正确的选项是( ).带电粒子在磁场中飞翔的时间可能同样B.从M点射入的带电粒子可能先飞出磁场C.从N点射入的带电粒子可能先飞出磁场D.从N点射入的带电粒子不行能比M点射入的带电粒子先飞出磁场分析:画轨迹草图如下图,简单得出粒子在圆形磁场中的轨迹长度应的圆心角)不会大于在正方形磁场中的,故A、B、D正确.答案:ABD

(或轨迹对9.(2011江·苏苏州中学摸底)历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加快度”定义为A=vt-v0和vt分别表示某段位移s内的初速和末速,A>0表示物体做加快运动,,此中v0sA<0表示物体做减速运动.而此刻物理学中加快度的定义式为a=vt-v0,以下说法正确的t是()A.若A不变,则a也不变B.若A>0且保持不变,则a渐渐变大v0+vtD.若A不变,则物体在中间C.若A不变,则物体在中间地点处的速度为2地点处的速度为v02+vt22分析:题干中两式联立得,As=at,若相等位移内A不变,则at的乘积不变,应选项A错误;若A>0且保持不变,则vt>v0,故后边达成相等的位移所用时间t越小,由at乘积不vs-v0变可知,a渐渐变大,选项B正确;若A不变,设物体在中间地点处的速度为vs,则A=2s22vt-vs=2,解得s=v0+vt,应选项C正确而D错误.s222答案:BC三、简答题:此题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,合计分。请将解答填写在答题卡相应的地点。10.(无锡市10).(8分)某同学利用电磁打点计时器打出的纸带来考证机械能守恒定律,该同学在实验中获得一条纸带,如下图,在纸带上取6个计数点,两个相邻计数点间的时间间隔为T=0.02s。此中1、2、3和4点之间还有若干个点。s1是1、3两点的距离,s2是的距离。(1)实验过程中,以下操作正确的选项是。A.电磁打点计时器应接在220V沟通电源上

点相邻,4、5、6点相邻,在3点2、5两点的距离,s3是4、6两点B.实验时应先松开纸带,而后快速翻开打点计时器C.实验时应先翻开打点计时器,而后松开纸带D.纸带应理顺,穿过限位孔并保持竖直(2)点2速度的表达式v2=3)该同学测得的数据是s1=4.00cm,s2=16.00cm,s3=8.00cm,重物(质量为m)从点2运动到点5过程中,动能增添量为m,势能减少许为m。(结果保存两位有效数字,重力加快度g=10m/s2)答案:(1)CD(2分)(2)S1/2T(3)1.51.6(每空2分)(一定用小数表示)11.(无锡市11).(10分)两位同学在实验室利用如图(a)所示的电路测定定值电阻R。、电源的电动势E和内电阻r,调理滑动变阻器的滑动触头P向某一方向挪动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的丈量数据,另一起学记录的是电流表A和电压表V2的丈量数据,并依据数据分别描述了如图(b)所示的两条U-/直线,回答以下问题:(1)依据甲乙两同学描述的直线,可知甲同学是依据电压表(填“V1”或“V2”)和电流表A的数据描述的图线,并能够测得(填写物理量符号及计算结果);乙同学是依据电压表(填“VA的数据描述的图线,并能够测得1”或“V”)和电流表2(填写物理量符号及计算结果)(2)该电路中电流表的读数(填:“可能”或“不行能”)达到0.6A,原因是。答案:(1)V1(1分)电源电动势E=1.5V和内电阻r=1.0Ω(2分);V2(1分)定值电阻R0=2.0Ω(2分)2)不行能(2分),当电流表读数达到0.6A时,从图(b)中能够看出路端电压的电压表V1的读数会小于V2的读数,在电路里是不行能实现的。(或许电路中的最大电流应当是0.5A)(2分)12(南通10).某研究性学习小组采纳如图甲所示的装置,研究物体的加快度与质量的关系.供给的器械有:气垫导轨、滑块(总质量为m,左端装有遮光板)、光电门(配接数字计时器)、米尺、铁架台.实验中,测出导轨顶端A与光电门所在地点B的距离为L,导轨顶端距水平面的高度为h.(1)用游标卡尺丈量遮光板的宽度

d,如下图,则

d=

mm(2)接通气源,让滑块从A端由静止开始向下运动,读出遮光板经过光电门的时间为t1,若遮光板的宽度用d表示,则滑块运动到B点时的速度v1=,下滑过程的加快度a1=.(3)实验中,为使滑块遇到的合外力保持不变,在改变滑块质量m时,应调理,使.测出多组m、t数据后,描点做出(选填221“t–m”,“t–”)的线性图象,m可得出加快度与质量的关系.答案:(1)3.25(2分)(2)d(1分)d22(2分)(3)导轨顶端t12Lt1距水平面的高度h(1分)使m?h不变(1分)t2-m(2分)12(C)(1)如图中画出了氢原子的4个能级,并注了然相应的能量En,处在n=4的能级的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出若干种不一样频次的光波.已知金属钾的逸出功为2.22eV.在这些光波中,能够从金属钾的表面打出光电子的总合有( )A.二种B.三种C.四种D.五种分析:由题意和能级图知,能够发出6种不一样频次的光波.而逸出功-Em可产生光电子.代入数据E4-E3=0.66eVE3-E2=1.89eVE4-E2=2.55eVE3-E1=12.09eVE4-E1=12.75eVE2-E1=10.20eV

W=hν0<En明显总合有答案:C

4种.(2)(2009·重庆高考)某科学家提出年青热星体中核聚变的一种理论,此中的两个核反响方程为11213115121H+6C→7N+Q1,1H+7N→6C+X+Q2方程中Q1、Q2表示开释的能量,有关的原子核质量见下表:原子核11H23He24He612C713N715N质量/u1.00783.01604.002612.000013.005715.0001以下推测正确的选项是()A.X是23He,Q2>Q1B.X是24He,Q2>Q1C.X是23He,Q2<Q1D.X是24He,Q2<Q1分析:此题考察核反响方程的书写和计算核反响能量,意在考察考生推理判断和运算能力.由核反响过程中一定恪守的质量数守恒和核电荷数守恒知X是24He.放出热量分别为Q1和Q2的两个核反响中质量损失分别为0.0021u和0.0053u,故Q2>Q1.答案:B(3)用同一频次的光照耀到甲、乙两种不一样的金属上,它们开释的光电子在磁感觉强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动,它们的轨道半径之比为R甲∶R乙=3∶1,则下陈述法中正确的选项是()A.两种金属的逸出功之比为3∶1B.两种光电子的速度大小之比为3∶1C.两种金属的逸出功之比为1∶3D.两种光电子的动量大小之比为3∶12分析:电子在磁场中做匀速圆周运动,由evB=mv得R=mv,动量大小和速度大小均ReB和围绕半径成正比,B、D对;光电子的最大初动能之比为9∶1,由爱因斯坦的光电效应方程可得:金属的逸出功W=hν-12B、D.2mv,因此两种金属的逸出功的比值不确立,应选答案:BD四、计算题:此题共3小题,合计47分。解答时请写出必需的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只与出最后答案的不可以得分。有数值的题,答案中一定明确写出数值和单位。13.一单摆在地面上振动N次,将此单摆移至离地面高度为h的地方,在同样时间内振动N次,已知地球半径R=6.4×106m,则可估量出高度h为多少?2分析:据题意T1=t,T2=2t在地面上:T1=2πl,GMmN2=mg1在距地面h高处:Ng1RT2=2πl,GMm2=mg2g2R+hg1=T22=R+h2=4g2T1R16h=R=6.4×10m.14.如下图为一弹簧振子的振动图象.求:(1)从计时开始经过多长时间第一次达到弹性势能最大?(2)在第2s末到第3s末这段时间内弹簧振子的加快度、速度、动能和弹性势能各是怎样变化的?(3)该振子在前100s的总位移是多少?行程是多少?分析:(1)由图知,在计时开始的时刻振子恰巧以沿x轴正方向的速度经过均衡地点O,此时弹簧振子拥有最大动能,跟着时间的持续,速度不停减小,而位移渐渐加大,经

1t=4T=1s,其位移达到最大,此时弹性势能最大.(2)由图知,在t=2s时,振子恰巧经过均衡地点,此时加快度为零,跟着时间的持续,位移值不停加大,加快度的值也变大,速度值不停变小,动能不停减小,弹性势能渐渐增大.当t=3s时,加快度的值达到最大,速度等于零,动能等于零,

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