高考模拟浙江严州中学高三物理813训练
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
A B
4 1
2
3 5
-0.85-1.51-3.40-13.6
n
E /ev
-0.54甲
P Q
严州中学高三物理综合训练(1)姓名
14.如图所示,O 点的波源能形成简谐横波沿x 轴正方向传播,已知波源起振后,经2s 恰传至Q 点。
则这列波的波速和P 点质元开始运动方向分别是( ) A 、5.5m/s ,沿+y 方向 B 、5.5m/s ,沿-y 方向
C 、6.0m/s ,沿+y 方向
D 、7.5m/s ,沿-y 方向 15.天黑4小时在赤道上的某人,在头顶上仍然可观察到一颗人造地球卫星飞行。
设地球半径为
则这颗卫星飞行速度大小v 一定是( ) A 、5.6km/h ≤v<7.9km/h B 、5.1km/h ≤v<6.5km/h
C 、v=5.6km/h
D 、v ≤5.6km/h
16.氢原子的部分能级如图所示,下列说法正确的是( )
A 、大量处于n=5能级氢原子向低能级跃迁时,可能发出10种不同频率的光
B 、大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出的最长波长的光是由n=4直接跃到n=1的结果
C 、大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出的不同频率的光中最多有3种能
使逸出功为2.23ev 的钾发射光电子
D 、处于基态的氢原子可以吸收能量为10.5ev 的光子而被激发
17.如图所示,D 是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器AB 内部原有带电微粒P 处于静止状态。
下列措施下,P A 、保持s 闭合,增大A 、B 板间距离,P 仍静止 B 、保持s 闭合,减少A 、B 板间距离,P 向上运动 C 、断开s 后,增大A 、B 板间距离,P 向下运动 D 、断开s 后,减少A 、B 板间距离,P 仍静止
18.一导热性良好的气缸竖直倒放(开口端向下),气缸内有一质量不可忽略的活塞,将一定质量的理想气体封在缸内,活塞与气缸壁无摩擦,不漏气,气体处于平衡状态。
现将气缸缓慢地倾斜一些,在气体重新平衡后与原来相比较,可知( )
A 、气体吸热,分子平均距离增大,压强增大
B 、气体内能不变,分子平均距离减小,压强不变
C 、气体分子热运动动能增大,分子平均距离增大,压强减小
D 、气体分子热运动平均动能不变,气体放热,压强增大
19.用a 、b 两束单色光分别照射同一双缝干涉装置,在距双缝恒定距离的屏上得到图示的干涉图样,其中甲图是a 光照射时形成的,乙图是b 光照射时形成的。
则关于a 、b 两束单色光,下述正确的是( )
A .a 光光子的能量较大
B .在水中a 光传播的速度较大
C .若用a 光照射某金属时不能打出光电子,则用b 光照射该金属时一定打不出光电子
D .若a 光是氢原子从n =4的能级向n =2的能级跃迁时产生的,则b 光可能是氢原子从n =3的能级向n =2的能级跃迁时产生的
20.如图所示,在半径为R 的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B ,方向垂直于圆平面(未画出)。
一群比荷q/m 相等的负离子体以相同速率0v (较大),由P 点在纸平面内
B
A (甲)
0.5 1.0 1.5 (乙)
''
1○2 ○3
向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是(不计重力)( )
A 、离子飞出磁场时的动能一定相等
B 、离子在磁场中运动半径一定相等
C 、由Q 点飞出的离子在磁场中运动的时间最长
D 、沿PQ 方向射入的离子飞出时偏转角最大
21.如图(甲)所示为某工厂成品包装车间的光传感记录器,光敏电阻R 1能接收到发光元件A 发出的光,每当工件挡住A 发出的光,光传感器B 就输出一个电信号,并经信号处理器处
理后在屏幕显示出电信号与时间的关系,如图(乙)所示。
若传送带保持匀加 速运动,每个工件均相对传送带静止,且相邻工件间距依次为5、10、15、20 ……(单位:cm )。
则下述说法正确的是(不计工件挡住的时间)( )
A 、工件加速度为0.1m/s 2
B 、工件加速度为0.2m/s 2
C 、当无光照射R 1时,光传感器就输出一次高电压
D 、当无光照射R 1时,光传感器就输出一次低电压
第II 卷(非选择题共72分)
22.(18分)⑴(a )利用示波器观察亮斑在竖直方向上的偏移并进行调节实验中,要求亮斑在荧光屏中能向上方偏移,则分压电路的两个接头a 和b ,应分别接示波器面板上的两个接线柱,如图所示,请画出线连接好电路。
(b)在用插针法测玻璃砖折射率的实验中,已确定好入射方向AO ,插了两枚大头针P 1和P 2,如图所示(①②③是三条直线)。
在以后的操作说法中你认为正确的是 。
A 、在bb '侧调整观察视线,另两枚大头针P 3和P 4可能插在③线上
B 、保持O 点不动,减少入射角,在bb '侧调整观察视线,另两枚大头针P 3和P 4可能插在①线上
C 、保持O 点不动,增大入射角,在bb '侧调整观察视线,看不清P 1和P 2的像,这可能是光在bb '侧面发生全反射
⑵如图所示是测量电流表G 内阻的电路图,滑动变阻器R 的总阻值很小,不改变滑动变阻器的滑动触头位置,当电阻箱R '的电阻调到1200Ω时,电流表指针满刻度;再把电阻箱的电阻调到3000Ω时,电流表指针刚好半偏。
(a)根据上述数据可以求出电流表的内阻为 Ω 。
(b)若这个电流表的满偏刻度值为100μA ,今要改装成量程为10mA 的电流表,应在表头并联一只分流电阻的阻值为 Ω 。
(c)
0连续调到10mA ,在虚线框中画出校核的电路 )
23.(16分)如图所示,倾角θ=30°,宽度L=1m 的足够长的U 形平行光滑金属导轨,固定在磁感应强度B=1T ,范围充分大的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直.用平行于导轨、功率恒为6W 的牵引力F 牵引一根质量m=O.2kg ,电阻R=1Ω放在导轨上的金属棒ab ,由静止开始沿导轨
向上移动(ab 始终与导轨接触良好且垂直),当ab 棒移动2.8m 时获得稳定速 度,在此过程中,金属棒产生的热量为5.8J(不计导轨电阻及一切摩擦,
取g=10m /s 2
),求:(1)ab 棒的稳定速度; (2)ab 棒从静止开始达到稳定速度所需时间.
24.(18分)如图所示,一个质量为m ,电量为+q 的小球,用长为L 的绝缘轻绳悬于O 点,其间加有磁感应强度为B 的匀强磁场,方向垂直纸面向外,小球在水平恒力F (未知)的作用下,从最低点由静止开始运动,运动过程中绳与竖直方向的最大夹角θ=60°,(不计空气阻力,重力加速度为g 兹力大小。
(结果可带根式表示)
25.(20分)如图所示,光滑绝缘平台上A 点有质量为m=1kg 的带电小物块,A 、B 间距离s=0.64m ;质量为M=3kg 、长为L=1m 的不带电绝缘小车停在光滑水平地面上,且紧靠平台右
侧,上表面与平台等高。
此区间有E=2.5×103
N/C 的水平向右匀强电场,方向水平向右,t=0时刻小物块由静止开始向右运动,到达B 处时撤去此电场,小物块由A 至B 过程中的动量满足条件P x ·m/s ,小铁块滑上小车后,与竖直档板碰撞,最后恰好滑到小车的左
端,设碰撞时间极短,碰中无机械能损失,取g=10m/s2。
求:
(1)小物块带电量q
(2)小物块与小车间的动摩擦因数μ
(3)在t=0时刻到碰撞前过程中,通过计算定量作出小物块相对地面的v-t图线(以向右方向为正)
物理参考答案
22.(18分)
⑴ (a) a接地,b接y输入(4分) (b) B(4分)
⑵ (a)600Ω(3分) (b)200
33
≈6Ω(3分) (c)如图(4
23解析:(1
为F安,则:F = mgsinθ+ F安; F安= BIL =
B2L2v
R
; F =
P
v。
联
立解得金属棒达到的稳定速度是:v =2m/s
(2)由能量转化和守恒定律,得:Pt = mgSsinθ+
1
2
mv2+ Q
代入数据解得:t =1.5s
24.(18分)
⑴由动能定理:FLsin60°-mgL(1-cos60°)=0 ∴F=mg
3
3
……①(4分)
末位置小球有切向加速度,由牛顿第二定律有:mgsin60°-Fcos60°=ma……②联立①②得:g(4分)
⑵设运动中小球最大速度位置为跟竖向夹α角,此位置切向合力为零:
mgsinα=Fcosα∴tanα=
mg
F
=
3
3
∴α=30° (3分)
m
(图2)
由动能定理:FLsin30°-mgL(1-cos30°)=
2
1mV 2m (3分) ∴V m =
gL -36
34 (2分) 故:F 洛=Bqv m =Bq gL -3
6
34 25.(20分)
⑴在B 点:P B =5.0S =mV B ∴V B =4.0m/s (2分)
由A →B 据动能定理:EqS=2
1mV 2m
∴q=ES mv B 22
=5.0×10-3
C (2分) ⑵小物与小车相互作用至相对静止全过程,有:
系统动量守恒:mv B =(m+M)V
共 ∴V 共=1.0m/s (3分)
系统能量守恒:μmg ·2L=21mV 2B -21(m+M)V 2
共 ∴μ=0.3 (4分) ⑶在A →B 中,a 1=
m
Eq =12.5m/s 2
∴t 1=1a V B =0.32S (2分)
在小物滑上小车至碰前过程,取向右为正:
a '1=m mg μ=μg=3.0m/s 2
a 2=
M
mg μ=1.0m/s 2
L=(v B t 2-21a '1t 22)-2
1
a 2t 22代入数据整理得: 2 t 2
2-4t 2+1=0 ∴t 2≈0.3S (另一根舍去) (4分)
由v '1=v B -a '1t 2 得v '1=3.1m/s (1分) 画出v-t 图象如下: (2分)。