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文档简介
1、盐城市2010届高三第一次 模拟考试 物 理 试 卷 分 析,一、单项选择题:,1两个质量均为的完全相同的金属球a和b,其质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离为L球半径的3倍。若使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为Q,那么a、b两球之间的万有引力F引和库仑力F库的表达式正确的是( ) A F引=Gm2/L2 F库=kQ2/L2 B F引 Gm2/L2 F库 kQ2/L2 C F引=Gm2/L2 F库 kQ2/L2 D F引 Gm2/L2 F库=kQ2/L2,C,2一个机要仓库有一扇电动门,门上有三把锁,三个机要员各有一把锁的钥匙,只有三人同时转动自己的钥匙(闭合自己的
2、开关),才能通过继电器把门打开。下列能实现上述要求的门电路是( ),A,3一滑块以某一速度滑上足够长的光滑斜面,下列表示滑块运动的图象或图象,正确的是( ) A甲和丙 B乙和丁 C甲和丁 D乙和丙,v,v,B,4如图所示,三根不可伸长的相同的轻绳,一端系在甲环上,彼此间距相等。绳穿过与甲环半径相同的乙环,另一端用同样的方式系在半径较大的丙环上。甲环固定在水平面上,整个系统处于平衡,忽略绳与乙环之间的摩擦。下列说法中正确的是( ) A每根绳对乙环的作用力均竖直向上 B每根绳对乙环的作用力均背向环心第5题图 C乙环对三根绳的总作用力指向环心 D三根绳对乙环的总作用力竖直向上,D,T,T,mg,对乙
3、环:,3T-3Tcos -mg=0,3T合=mg,5先后用相同材料制成的橡皮条彼此平行地沿水平方向拉同一质量为m的物块,且每根橡皮条的伸长量均相同,物块m在橡皮条拉力的作用下所产生的加速度a与所用橡皮条的数目n的关系如图所示。下列措施中能使图线的纵截距改变的是( ) A仅改变橡皮条的伸长量 B仅改变物块的质量 C仅改变橡皮条的劲度系数 D仅改变物体与水平面的动摩擦因数,a,n,D,F=nf每根 n,二、多项选择题,6如图所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度。现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力。下列说法中正
4、确的是( ) A弹簧获得的最大弹性势能小于小球抛出时的动能 B小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球的机械能守恒 C小球抛出的初速度大小仅与圆筒离地面的高度有关 D小球从抛出点运动到圆筒口的时间与小球抛出时的角度无关,AD,v0,v0 x,v0 x,v0y,Epmax=mv20 x/2 mv20/2,小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球和弹簧组成的系统机械能守恒,h,h=gt2/2,x,X=v0 xt=(v0 cos)t,7如图所示,一理想变压器原线圈可通过滑动触头P的移动改变其匝数,当P接a时,原副线圈的匝数比为5:1,b为原线圈的中点,副线圈接有电容器C、灯泡L、理想电流表A以及R=
5、44的定值电阻。若原线圈接有u=311sin100t V的交变电压,下列判断正确的是( ) A当P接a时,灯泡两端电压为44V B当P接b时,电流表的读数为2A CP接b时灯泡消耗功率比P接a时大. DP固定在a点不移动,原线圈改接u=311sin200t V的电压,灯泡亮度不变,BC,a,b,U1=220(V),U2=220/5=44(V)=UC+UL,当P接a:,UC与交流电的频率有关 不选D,当P接b:,U2=220/2.5=88(V),IA=U2/R=88/44=2(A),空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对称的
6、两点。 下列说法中正确的是( ) A取无穷远处电势为零,则O点处电势为零 B电子在A、B两点的电势能相等 C电子在A、B两点的加速度方向相反 D电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线,等量同种电荷的等势面,B,o,A,BC,x,-Q,-Q,92009年美国重启登月计划,打算在绕月轨道上建造空间站。如图所示,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在P处进入空间站轨道,与空间站实现对接。已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,引力常量为G。下列说法中正确的是( ) A航天飞机向P处运动过程中速度逐渐变小 B根据题中条件可以算出月球质量 C根据题中条件可以算出空间站受到月球引
7、力的大小 D航天飞机在与空间站对接过程中速度将变小,BD,p,GMm/r2=m(2 /T)2r,M=(2 /T)2r3/G,在P点对接:,对接前在P点椭圆轨道上,GMm/r2 mvp2/r,对接后在P点圆轨道上,GMm/r2= mvp2/r,vp vp,10(8分)某同学用如图所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t。改变钩码个数,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下表。 (1)为便于分析与的关系,应作出 的关系图象,并在右边的坐标纸
8、上作出该图线(2)由图线得出的实验结论是: (3)设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由实验结论推导出物体的加速度与外力的关系。,F1/t2,F/N,F与1/t2 成正比,在误差允许范围内,物体质量一定时,加速度与外力成正比,11(10分)在研究电路元件的伏安特性时,某同学分别对元件1(某合金丝)、元件2(白炽灯“220V,40W”)、元件3(小灯泡“6V,3W”)进行了实验。下表是用同一电路测量它们在低电压(6V以内)时的伏安特性所记录的数据(测量中选取了不同量程的电流表):,4,0.200,(1)请在方框中画出该实验的电路图,并将没有连接好的实物电路补充完整。 (2)比较表中元件2和
9、元件3的有关数据,可以得出元件的电阻随着两端电压的增大而 (选填“增大”、“减小”或“不变”)。 (3)用此电路测量二极管的伏安特性时,发现正向连接与反向连接时在相同电压下电流有较大出入,原因是 。,增大,正向电阻与反向电阻相差较大,B(选修模块3-4) (12分) (1)A、B为同一波源发出的两列波,某时刻在不同介质、相同距离上的波形如图所示。则两列波的波速之比vA:vB是 ( ) A13 B12 C21 D31,3A/4=3B/2,vA:vB=A:B =2:1,fA=fB,V=/T=f ,A=2B,C,(2)、根据气体吸收谱线的红移现象推算,有一类星体远离我们的速度高达到光速c的80%,即
10、每秒24万公里。则在该类星体上测得它发出光的速度是 ,我们观测到它的体积比它实际体积 (填“大”或“小”), 该类星体上的介子平均寿命比在地球上 (填“长”或“短”)。,C,小,长,(3)如图所示是光由空气射入某种介质时的折射情况,试由图中的数据求出这种介质的折射率和这种介质中的光速,V=1.73108m/S,n=,n=sin 60 /sin 30,V=c/n,C(选修模块35)(12分),(1)下列说法中正确的是( ) A黑体辐射实验规律告诉我们能量是连续变化的 B只要测量环境适合,可以同时确定微观粒子的动量和位置 C忽略某星云与其它天体的相互作用,该星云内天体总动量守恒 D一对正负电子碰撞
11、发生湮灭,实物粒子不复存在,系统动量不守恒,C,(2)光电效应实验和康普顿实验都证明了光具有 (填“粒子性”或“波动性”)。甲图中金属片张开是因为验电器带 (填“正”或“负”)电,若改用强度较弱的紫外线照射锌板 (填“能”或“不能”)使验电器张开;乙图中 1 (填“”、“”或“”),粒子性,正,能,h1,h,e,m0c2,mc2,h1 h,(3)核能是一种较好的清洁能源,某核电站的总装机容量为 p=1.0106kW,正常工作时的效率为20%。 利用核能的两种途径是什么? 该核电站每天核燃料反应过程中的质量亏损为多少?,重核裂变和轻核聚变, E电=pt=1.0109243.6103= mc2,
12、m=2.43.61013/0.291016 =4.810-3kg,13如图所示,粗糙的斜槽轨道与半径R=0.5m的光滑半圆形轨道BC连接,B为半圆轨道的最底点,C为最高点。一个质量m=0.5kg的带电体,从高为H=3m的处由静止开始滑下,当滑到处时速度vB=4m/s,此时在整个空间加上一个与纸面平行的匀强电场,带电体所受电场力在竖直向上的分力大小与重力相等。带电体沿着圆形轨道运动,脱离C处后运动的加速度是 m/s2,经过一段时间后运动到斜槽轨道某处时速度的大小是v=2m/s 。已知重力加速度,带电体运动过程中电量不变,经过B点时能量损失不计,忽略空气的阻力。求: (1)带电体从B到C的过程中电
13、场力所做的功 W (2)带电体运动到C时对轨道的压力N (3)带电体与斜槽轨道之间的动摩擦因数,mg,qEy=mg,vc,N,V=2,(1)带电体由B到C的运动过程中,电场力水平分力做功为零,竖直分力做功等于重力做功,(2)从B到C运动的过程中,重力和电场力的竖直分力相等,电场力的水平分力不做 功,W总=EK=0,vc=vB=4m/s,在C点:,N=16N,(3)带电体脱离轨道后在水平方向上 做匀减速直线运动,从A到B的运动过程中:,qEx,14如图所示,P点与R点关于坐标原点对称,距离为2a。有一簇质量为m、电量为q的离子,在平面内,从P点以同一速率v,沿与轴成 ( 0 90 )的方向射向同
14、一个垂直于平面的有界匀强磁场,磁感应强度为B,这些离子的运动轨迹对称于y轴,聚焦到R点。 (1)求离子在磁场中运动的轨道半径r(2)若离子在磁场中运动的轨道半径为a时,求与轴成30角射出的离子从P点到达R点的时间t(3)试推出在的区域中磁场的边界点坐标与之间满足的关系式,(1),(2),离子进入磁场A点坐标为,离开磁场B点坐标为,离子运动的路程为:,(3),设离子运动的轨道半径为r,x,a-x,r,y,o,15如图所示,很长的光滑磁棒竖直固定在水平面上,在它的侧面有均匀向外的辐射状的磁场。磁棒外套有一个质量均匀的圆形线圈,质量为m,半径为R,电阻为r,线圈所在磁场处的磁感应强度为B。让线圈从磁
15、棒上端由静止释放沿磁棒下落,经一段时间与水平面相碰并反弹,线圈反弹速度减小到零后又沿磁棒下落,这样线圈会不断地与水平面相碰下去,直到停留在水平面上。已知第一次碰后反弹上升的时间为t1,下落的时间为t2,重力加速度为,不计碰撞过程中能量损失和线圈中电流磁场的影响。求: (1)线圈第一次下落过程中的最大速度(2)第一次与水平面碰后上升到最高点的过程中通过线圈某一截面的电量(3)线圈从第一次到第二次与水平面相碰的过程中产生的焦耳热Q,(1)线圈第一次下落过程中,(2)反弹后上升的过程中某一时刻,在一段微小时间 t内,15如图所示,很长的光滑磁棒竖直固定在水平面上,在它的侧面有均匀向外的辐射状的磁场。磁棒外套有一个质量均匀的圆形线圈,质量为m,半径为R,电阻为r,线圈所在磁场处的磁感应强度为B。让线圈从磁棒上端由静止释放沿磁棒下落,经一段时间与水平面相碰并反弹,线圈反弹速度减小到零后又沿磁棒下落,这样线圈会不断地与水平面相碰下去,直到停留在水平面上。已知第一次碰后反
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