三台中学2011届高三下期物理综合练习(一)
2011年全国高考物理试题及答案-新课标
2011年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试(物理)二、选择题:本大题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。
在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是15.一质点开始时做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用。
此后,该质点的动能可能A.一直增大B.先逐渐减小至零,再逐渐增大C.先逐渐增大至某一最大值,再逐渐减小D.先逐渐减小至某一非零的最小值,再逐渐增大16.一蹦极运动员身系弹性蹦极绳从水面上方的高台下落,到最低点时距水面还有数米距离。
假定空气阻力可忽略,运动员可视为质点,下列说法正确的是A.运动员到达最低点前重力势能始终减小B.蹦极绳张紧后的下落过程中,弹性力做负功,弹性势能增加C.蹦极过程中,运动员、地球和蹦极绳所组成的系统机械能守恒D.蹦极过程中,重力势能的改变与重力势能零点的选取有关17.如图,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表。
现闭合开关,灯泡正常发光。
若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则A.110,0.2==U V I AB.110,0.05==U V I AC.==,0.2U I AD.==U I,18.电磁轨道炮工作原理如图所示。
待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。
电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。
轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比。
通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。
现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是A.只将轨道长度L变为原来的2倍B.只将电流I增加至原来的2倍C.只将弹体质量减至原来的一半D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变19.卫星电话信号需要通地球同步卫星传送。
三台中学2011级高三下期物理综合练习(二)
三台中学2014届高三下期物理综合练习(二)命题:钟真光 审稿:羊岗 第1卷 (选择题共42分)第1卷共7题,每题6分。
每题给出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.每逢春节,人们会燃放起美丽的焰火.按照设计要求,装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s 末到达离地面100 m 的最高点时立即炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中射出时的初速度是v 0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k 倍,那么v 0和k 分别等于( )A .25 m/s ,1.25B .40 m/s ,0.25C .50 m/s ,0.25D .80 m/s ,1.25 2.如图所示,两块相同的玻璃等腰三棱镜ABC 置于空气中,两者的AC 面相互平行放置,由红光和蓝光组成的细光束平行于BC 面从P 点射入,通过两棱镜后,变为从a 、b 两点射出的单色光,对于这两束单色光说法正确的是( ) A .从a 射出的光在玻璃中传播速度比从b 射出的光小 B .从a 点射出的为蓝光,从b 点射出的为红光 C .从a 射出的光在玻璃中的折射率比从b 射出的光大D .从a 、b 两点射出的单色光仍平行,且平行于BC 3.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b 是原线圈的中心抽头,图中电表均匀为理想的交流电表,定值电阻R =10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c ,d 两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是( ) A .当单刀双掷开关与a 连接,电流表的示数为2.2AB .当单刀双掷开关与a 连接且t =0.01s 时,电流表示数为零C .当单刀双掷开关由a 拨到b 时,原线圈的输入功率变为原来的2倍D .当单刀双掷开关由a 拨到b 时,副线圈输出电压的频率变为25Hz4.如图甲所示,O 点为振源,OP=s ,t =0时刻O 点由平衡位置开始振动,产生沿直线向右传播的简谐横波,如图乙为P 点从t 1时刻开始沿y 轴正方向开始振动的振动图像,则以下说法正确的是( ) A .t =0时刻振源O 的振动方向沿y 轴负方向 B .t 2时刻P 点振动速度最大,方向沿y 轴负方向C .该波与另一频率为122t t -的同类波叠加能产生稳定的干涉现象D .某障碍物的尺寸为)(2121t t t s -,该波遇到此障碍物时能发生明显的衍射现象5.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。
2011届高三模拟考试物理参考答案
2011届高三模拟押题卷物理参考答案一、单项选择题. 1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 二、多项选择题. 6.AB 7. BC 8. BD 9.BD 三、简答题:10.(1)见下图 (2)毫伏表的读数U ,电流表的读数I 定值电阻R 3的阻值(或定值电阻R 2、R 3的阻值)(3)UIR UR -33(A 路)或)(323232R R U R IR R UR +-(路)11.○110.60±0.02 ○20.96 ○3如图○43.1±0.1 ○5a 更准确,因为在计算a /的过程中,没有删除错误数据。
12.选做题 B .(1)B (2)+x 2 (3)○1v =1n c○2 Δx =dsini(in in 222221sin 1sin 1---)C.(1)B (2) 2.9 ×10-19J(3) s m s m M mv v v /100.1/107.3100.13707340201-⨯=⨯⨯⨯==-四、计算题: 13. 解:(1)未放货箱时,小车所受的地面的摩擦力f=μ1Mg=5N 又 f=Ma 得a=2 m/s则刚放上货箱时v=at=6m/s (2)放上货箱后,货箱相对小车向后运动,此时地面和货物对小车的摩擦力分别为: f 1=μ1(m+m)g=7N f 2=μ2mg=8N 小车所受合力为0,开始做匀速直线运动。
货箱受向右的摩擦力作用,a m =f 2/m=4m/s 2 ,做匀加速直线运动,最终恰好达到共同速度t /=v/a m 又v t /-12 a t /2=x 得x=4.5m(3)从放上物体到相对静止过程中,小车和地面间的摩擦生热为Q=f 1 v t /+f 2x=99J14.解(1)如图所示,cd 棒受到重力,支持力和安培力的作用而处于平衡状态. 有BIL=Mgsin Θ得I=Mgsin Θ/BL 上述结果说明回路中电流始终不变,只有回路中电动势保持不变才行,因此:在t x 时刻ab 刚好到达CDEF 区域的边界CD.在0-t x 内,由楞次定律可知,回路中电流abdca 方向,再由左手定则可知,MNPQ 区域内磁场方向垂直斜面向上(2)ab 棒进入CDEF 区域后,磁场不再发生变化,在ab,cd 和导轨构成的回路中,ab 相当于电源,cd 相当于外电路 有P=I2 R=(Mgsin Θ/BL) 2 R(3)ab 进入CDEF 区域前只受重力和支持力的作用做匀加速运动,进入CDEF 区域后将做匀速运动.设ab 刚好到达CDEF 区域的边界CD 处的速度为v,刚下滑时离CD 的距离为S 在0-t x 内:由法拉第电磁感应定律有E1=△φ/△t=(2B-B)(2L ×L)/ t x =2BL 2 /t x在t x 后:有E2=BLv 又E1=E2 解得:v=2L/t x 由s=(0+v) t x /2得S=L15.解:(1)设两板间所加电压U 1时,负离子离开电场时的侧向距离y ,如图所示。
2011年高三理综物理一模 - 答案
丰台区2011年高三年级第二学期统一练习(一)理科综合 (物理)(参考答案)21(1) ① cabe (2分)② 11kΩ (2分) 21(2) ①AC (2分)②0.857、0.734、0.0734 (3分) ③描点,将五点连成通过原点的直线(3分)④W 与△v 2成正比 (2分)⑤ 可行 (1分)从A 到B 的过程中,恒力做的功为W MN =Fx MN (1分) 物体动能的变化量为E k N -E k M =12mv M 2-12mv N 2=12m (T x N 2)2-12m (T xM 2)2=222421Tx x m M N - (1分)有Fx MN =222421T x x m M N-,说明合外力做功等于物体动能变化,即验证了动能定理。
(1分)22. (16分)(1)(4分)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律ma mg mg =-θμθcos sin (2分)得:a =10⨯(0.6-0.25⨯0.8)m/s 2=4 m/s 2 (2分)(2)(6分)设金属棒运动达到稳定时,设速度为v ,所受安培力为F ,棒沿导轨方向受力平衡,根据物体平稳条件F mg mg =-θμθcos sin (2分)将上式代入即得F =0.8 N此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R 消耗的电功率 P =Fv (2分) P =0.8×10W=8W (2分)(3)(6分)设电路中电流为I ,感应电动势为EBLv E ==0.4×1×10V=4V (2分)EI P =,48==E P I A=2A (2分)R E I =,24==I E R Ω = 2Ω (2分) 23. (18分)解析: (1) (6分)设质子第1次经过狭缝被加速后的速度为v 1 2121mv qU =① (2分) 1211r v m B qv = ② (2分)联立①②解得:qmUB r 211=(2分)(2) (8分)设质子从静止开始加速到出口处被加速了n 圈,质子在出口处的速度为v2212mv nqU =③ (2分) Rv m qvB 2= ④ (1分)qBmT π2=⑤ (2分) nT t = ⑥ (1分)联立③④⑤⑥解得 22BR t Uπ=(2分)(3) (4分)回旋加速器正常工作时高频电压的频率必须与粒子回旋的频率相同。
2024-2025学年四川省三台中学第二学期第一次阶段性考试高三物理试题含解析
2024-2025学年四川省三台中学第二学期第一次阶段性考试高三物理试题请考生注意:1.请用2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。
写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )A .向心加速度大小之比为1∶4B .轨道半径之比为4∶1C .周期之比为4∶1D .角速度大小之比为1∶22、将三个质量均为m 的小球a b c 、、用细线相连后(b c 、间无细线相连),再用细线悬挂于O 点,如图所示,用力F 拉小球c ,使三个小球都处于静止状态,且细线O a 与竖直方向的夹角保持30θ=,则F 的最小值为( )A .mgB .2mgC .32mgD .32mg 3、大气压强为51.010Pa ⨯。
某容器的容积为10L ,装有压强为61.010Pa ⨯的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )A .1∶9B .1∶10C .1∶11D .1∶204、生活科技上处处存在静电现象,有些是静电的应用,有些是要防止静电;下列关于静电防止与应用说法正确的是( )A .印染厂应保持空气干燥,避免静电积累带来的潜在危害B .静电复印机的工作过程实际上和静电完全无关C .在地毯中夹杂0.05~0.07mm 的不锈钢丝导电纤维,是防止静电危害D .小汽车的顶部露出一根小金属杆类同避雷针,是防止静电危害5、在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是( )A .合力与分力的关系体现了等效替换的思想B .库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想C.加速度a=vt∆∆、电场强度E=Fq都采用了比值定义法D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证6、如图所示,两根相距为L的平行直导轨水平放置,R为固定电阻,导轨电阻不计。
2011高三物理下册联考检测试题
国兴中学、海师附中、嘉积中学、三亚一中2011届高三年级联考物理试题注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,用铅笔把答题卡上对应答案涂黑。
写在本卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
4.本试卷满分100分,考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题,共34分)一、单项选择题:(本题共6小题,每小题3分,共18分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
)1.建立模型是解决物理问题的一个重要方法,下列选项中不属于理想化物理模型的是()A.轻绳B.蹦床运动C.点电荷D.匀变速直线运动2.如图所示是甲、乙两物体从同一点出发的运动图象,由图象可以看出在0到4秒内()A.甲、乙始终同向运动B.甲的平均速度大于乙的平均速度C.两个物体相距最远时刻是2s末D.乙作直线运动,甲作曲线运动3.一环形线圈放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直线圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示,磁感应强度随时间变化的关系如图乙所示,那么关于第2s内线圈中感应电流I和各处所受安培力F的判断正确的是()A.I沿顺时针方向,F沿着圆半径指向圆心B.I沿顺时针方向,F沿着圆半径背离圆心C.I沿逆时针方向,F沿着圆半径指向圆心D.I沿逆时针方向,F沿着圆半径背离圆心4.如图所示,一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框面积不变,将磁感应强度在时间t 内均匀地增大到原来的两倍,接着保持增大后的磁感应强度不变,在相同的时间t 内,再将线框沿垂直于磁场的方向水平向右匀速拉出,先后两个过程中,线框中产生的焦耳热的比值为( )A .1:4B .1:2C .1:1D .2:15.如图所示,A 点是一段半径为R 的1/4圆弧面AB 的最高点。
现有一小球沿光滑水平面运动,以某一速度经过A 点,最后落到水平地面上的C 点。
四川省绵阳市三台中学高三物理下学期综合练习(6)新人教版
三台中学2014届高三下期物理综合练习(六)物理试卷一、选择题.(共7题,每题6分,共42分,每题给出的四个选项中,有的只有一个选项,有的有多个选项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的得0分。
) 1.下列说法中正确的是( )A .爱因斯坦提出:对不同的惯性系,物理规律是不一样的B .在电磁波发射技术中,把传递信号“加”到载波上的过程叫调谐C .热敏电阻对温度变化很敏感,常用于测量温度或过热保护D .红外线具有显著的热效应,温度较低的物体不能辐射红外线2.一列简谐横波在某一时刻的波形图如图所示,x =0.3m 处的P 点此时运动方向沿y 轴的负方向,并经过0.2s 第一次到达波峰,由此判断( ) A .波沿x 轴正方向传播 B .波速大小为3.5m/sC .波的频率为0.625H ZD .从图示时刻再经过1s ,P 点运动的路程为3.5m3.如图所示,a 、b 两束单色光,以相同的入射点分别射到平行玻璃砖上表面的A 、B 两点,经折射后相交于P 点,已知直线OO ′为AB 连线的中垂线,则( )A .在玻璃中,a 光的传播速度大于b 光的传播速度B .玻璃对a 光的折射率大于玻璃对b 光的折射率C .同时增大入射角(入射角小于900),则b 光在玻璃砖下表面先发生全反射D .用同一双缝干涉实验装置进行实验,屏上a 光和b 光的两相邻亮条纹间距相等4.为了实现人类登陆火星的梦想,我国宇航员王跃和俄罗斯宇航员一起进行了“模拟登火星”的实验活动,假设火星半径与地球半径之比为1:2,火星质量与地球质量之比为1:9.已知地球表面的重力加速度为g ,地球半径为R ,万有引力常量为G ,忽略自转的影响,则( ) A .火星表面与地球表面的重力加速度之比为2:9B .火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为2:3C .火星的密度为GRg3 D .若王跃以相同初速度在火星表面与地球表面竖直跳起,则上升最大高度之比为9:2 5.如图所示,10匝矩形线框,在磁感应强度为0.4T 的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴OO ′以角速度为100rad/s 匀速转动,线框电阻不计,面积为0.5m 2,线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡L 1和L 2.已知变压器原、副线圈的匝数比为10:1,开关断开时L 1正常发光,且电流表示数为0.01A ,则( )A .若从图示位置开始计时,线框中感应电动势的瞬时值为200sin 100t VB .灯泡L 1的额定功率为2WC .若开关S 闭合,灯泡L 1将更亮D .若开关S 闭合,电流表示数将增大6.如图所示,一个电容为C ,电量为Q 的平行板电容器竖直放置,两板间的电场可视为匀强电场,将一个质量为m ,电荷量为-q 的带电小球(可视为质点),不可伸长的绝缘细线悬挂于两板间O 点.现将小球拉至水平位置M 点,由静止释放,当小球沿圆弧向下摆动600到达N 点时,速度恰好为零.则( )2A .电容器的左极板带负电B .绳子的最大拉力为2mgC .电容器两极板间的距离为mgCQq33D .如果让电容器的带电量减半,小球仍从M 点有静止释放,到达N 点时速度仍为07.如图甲所示,传送带与水平面的夹角θ=30°,皮带在电动机的带动下,始终保持一定的速度v 运行.现把一质量为m =2kg 的小物块从皮带的低端A 点以初速度v 0=10m/s 沿皮带方向滑上传送带,小物块最后又滑回低端,其在传送带上运动的v -t 图如图乙所示(规定沿沿皮带向上方向为正),则( )A .传送带逆时针转动, 且v =4m/sB .小物块在传送带上向下运动的过程中机械能一直在减少C .小物块在t =1.8s 时刻又回到A 点D .小物块上升过程中机械能减少60J 二、解答题(共5小题,满分68分)8.(17分)Ⅰ.在“探究共点力合成的规律”实验中(1)对于部分实验操作中以下说法正确的有 . A 、两根绳套必须等长B 、在使用弹簧测力计时要注意使它与图板平面平行C 、在用两个弹簧测力计同时拉两绳套时要注意使两个弹簧测力计的读数相等D 、在用两个弹簧测力计同时互成一角度拉两绳套时必须将橡皮筋的活动端拉到用一个弹簧测力计拉时记下的位置.(2)本实验采用的科学方法是 .A 、理想实验法B 、等效代替法C 、控制变量法D 、建立物理模型法. Ⅱ.有一标有“6V,0.5A”的小型直流电动机,转子是由铜导线绕制的线圈组成,阻值约为0.7Ω.为了测量电动机工作时的输出功率,实验室可提供的器材除导线和开关外还有 A 、直流电源E :8V (电阻不计)B 、直流电流表A 1:0~0.6A (内阻约为0.1Ω)C 、直流电流表A 2:0~0.3A (内阻约为5Ω)D 、直流电压表V 1:0~0.3V (内阻约为3kΩ)E 、直流电压表V 2:0~10V (内阻约为20k Ω)F 、滑动变阻器R :0~10Ω,5A(1)控制电动机不转动测量电动机线圈的电阻,其测量电路如图所示: ①用电流表和电压表测得的数据如表所示,则所选的电流表为 ,电压表为 .②测得电动机线圈电阻为 ________ Ω(保留两位有效数字)(2)测量电动机工作时的输出功率①在(1)的电路基础上进行测量电动机的实际电流、电压之前应对器材进行调换的是 . ②该电动机正常工作时输出功率为 W (保留两位有效数字)(3)若电动机工作时电压表的示数为U ,电流表的示数为I ,用秒表测出质量为m 的重物匀速上升h 所用的时间为t ,则此过程中电动机的效率为 . 9.(15分)U /V 0.117 0.160 0.205I /A 0.150 0.200 0.250 A 秒表V电动机 米尺AB 300 甲v (m/s )t (s )100.8O-42014年3月6日,李克强总理在“全国两会政府工作报告”中指出:今后一个时期,着重解决好现有“三个1亿人”问题,促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化.城镇化建设首先需要解决老百姓的住房问题.如图所示,为某建筑工地修建高层建筑所用的塔式起重机的示意图.起重机以恒定输出功率将质量m =2000kg 的重物从静止开始竖直吊起,经过8s 重物达到最大速度v m =3m/s ;之后立即以1m/s 2的加速度匀减速上升至停下.不计空气及摩擦阻力的影响,g 取10m/s 2.求: (1)起重机前8秒内的恒定输出功率;(2)重物从静止开始上升的最大高度. 10.(17分)如图所示,两平行光滑金属直导轨MN 、PQ 固定在绝缘水平面上,导轨间距L =0.5m ,电阻不计.导轨左端MP 间接有阻值R 1=2Ω的电阻和一个理想直流电表.导轨所在平面abcd 区域内有竖直向上B =2.0T 的匀强磁场.长度略大于L 、质量m =0.5kg 、电阻R 2=1Ω的金属杆AB 在水平且垂直于杆的外力F 作用下,紧靠磁场左边界ab 从静止开始向右匀加速通过磁场区域,离开磁场区域时电流表的示数为I =2A .已知运动过程中金属杆始终与导轨接触良好,杆经过磁场过程中通过R 1的电荷量q =2C .求: (1)金属杆刚离开磁场时的速度大小v ;(2)外力F 与运动时间t 的函数关系.11.(19分)如图所示,坐标系xOy 在竖直平面内,x 轴沿水平方向.x >0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B 2,电场强度大小为E .x >0的区域固定一与x 轴成θ=30°角的绝缘细杆.一个带电小球a 穿在细杆上匀速下滑过N 点进入第三象限,在第三象限内做匀速圆周运动且垂直经过x 轴上的Q 点.已知Q 点到坐标原点O 的距离为l 23,重力加速度为g ,gl E B π10171=,glE B 652π=。
四川省三台中学校高三下期物理综合练习(三).docx
高中物理学习材料桑水制作三台中学2014届高三下期物理综合练习(三)第1卷(选择题共42分)第1卷共7题,每题6分。
每题给出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是A.卡文迪许测出了引力常量G的数值B.伽利略指出物体的运动需要力来维持C.开普勒通过对行星观测记录的研究,发现了万有引力定律D.牛顿运动定律是自然界普遍适用的基本规律之一2.如图所示,两楔形物块A、B部分靠在一起,接触面光滑,物块B放置在地面上,物块A上端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态,A、B两物块均保持静止下列说法中正确的是A.绳子的拉力可能小于A的重力B.地面受的压力大于物块B的重力C.物块B受到地面的摩擦力方向水平向左D.物块B与地面间不存在摩擦力3.一束含两种频率的单色光,照射到底面有涂层的平行均匀玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为a、b两束,如图所示.下列说法正确的是A.a、b可能是非平行光线B.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距大于b光的条纹间距C.a光频率大于b光的频率D.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大4.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1;电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中R′为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是A .原线圈两端电压的瞬时值表达式为t πsin u 50236=VB .变压器原线圈的输入功率和副线圈的输出功率之比为1:4C .R ′处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V 1的示数变大,D .电压表V 2的示数为9V5.某横波在介质中沿x 轴传播,图甲为t =0.75s 时的波形图,图乙为P 点(S =1.5m 处的质点)的振动图像,那么下列说法正确的是 A .该波向右传播,波速为2m /sB .质点L 与质点N 的运动方向总相反C .t =1.0s 时,质点P 处于平衡位置,并正在向y 轴正方向运动D .在0.5s 时间内,质点P 沿x 轴正方向运动了1m6.如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m 、电荷量为+q 的小球,系在一根长为L 的绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O 点做圆周运动。
四川省三台中学校高三下期物理综合练习(四)
高中物理学习材料(马鸣风萧萧**整理制作)三台中学2014届高三下期物理综合练习(四)第1卷(选择题共42分)第1卷共7题,每题6分。
每题给出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.下列说法正确的是A.哥白尼发现了行星运动三定律,并由此提出了日心说B.牛顿发现了万有引力定律,并精确测出了引力常量C.伦琴发现了X射线,并拍下了世界上第一张X射线照片D.爱因斯坦质能关系式E=mc2中的m是物体的静质量,m与物体的速率无关2.2013年6月13日,搭载聂海胜、张晓光、王亚平3名航天员的“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在离地面343 km的圆轨道上成功进行了我国第5次载人空间交会对接.下列说法正确的是A.为实现对接,两者运行速率都应大于第一宇宙速度B.“神舟十号”欲追上“天宫一号”,必须在同一轨道上点火加速C.对接完成后,当王亚平站在“天宫一号”内讲课“不动”时,她处于平衡状态D.对接完成后,当王亚平站在“天宫一号”内讲课“不动”时,她处于失重状态3.图甲所示为t=0时刻简谐横波a与b的波形图,其中a沿x轴正方向传播,b沿x轴负方向传播,波速都是10 m/s,振动方向都平行于y轴.乙图画出的是平衡位置在x=2 m处的质点从t=0开始在一个周期内的振动图像,其中正确的是4.图甲所示的变压器原、副线圈匝数比为3:1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图像,L1、L2、L3、L4为四只规格均为“9 V,6 W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表.以下说法正确的是A.ab输入端电压的瞬时值表达式为272sin100U πt( V)abB.电流表的示数为2A,且四只灯泡均能正常发光C.流过灯L2的电流每秒钟方向改变50次D.ab输人端输人功率P ab=18 W5.在透明均匀介质内有一球状空气泡,一束包含a、b两种单色光的细光束从介质射入气泡,A为入射点,之后a、b光分别从C、D点射向介质,如图所示.已知A点的入射角为30°,介质对a光的折射率n a =2.下列判断正确的是A.a光射出空气泡后相对于射入空气泡前的偏向角为30°B.在该介质中,光传播速度v a >v bC.光从该介质射向空气发生全反射时,临界角C a >C bD.a、b光分别通过同一双缝干涉装置时,屏上相邻两干涉条纹的间距x a >x b6.图甲所示为索契冬奥会上为我国夺得首枚速滑金牌的张虹在1000 m决赛中的精彩瞬间.现假设某速滑运动员某段时间内在直道上做直线运动的速度时间图像可简化为图乙,已知运动员(包括装备)总质量为60 kg,在该段时间内受到的阻力恒为总重力的0.1倍,g=10 m/s2.则下列说法正确的是A.在1~3 s内,运动员的加速度为0.5 m/s2B.在1 ~3 s内,运动员获得的动力是30 NC.在0~5 s内,运动员的平均速度是12.5m/sD.在0~5 s内,运动员克服阻力做的功是3780 J7.如图所示,长为L、倾角为θ的光滑绝缘斜面处于场强方向平行于纸面的电场中,一电荷量为q、质量为m的带正电小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端B点时速度仍为v0.下列判断正确的是A.小球在B点的电势能等于小球在A点的电势能B.由题设条件可求得A、B两点的电势差C.该电场可能是位于AB中垂线上的正电荷所形成的电场D.若该电场是匀强电场,则电场方向平行于斜面向上时,电场强度最小第Ⅱ卷(非选择题,共4题,共68分)8.(17分)(1) (6分)某同学用图示装置研究平抛运动及其特点.他的实验操作是:在小球A、B处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开.①他观察到的现象是:小球A、B(填“同时”或“不同时”)落地;②让A、B球恢复初始状态,用较大的力敲击弹性金属片,A球在空中运动的时间将(填“变长”、“不变”或“变短”);③上述现象说明:平抛运动的时间与大小无关,平抛运动的竖直分运动是运动.(2)(11分)有一电压表V1,其量程为3V,内阻约为3000Ω,现要准确测量该电压表的内阻,提供的实验器材有:电源E:电动势约15 V,内阻不计;电流表A1:量程1A,内阻r1= 2 Ω,;电压表V2:量程2V,内阻r2=2000Ω;定值电阻R1:阻值20Ω;定值电阻R2:阻值1Ω;滑动变阻器R:最大阻值10Ω,额定电流1A;开关一个,导线若干.①提供的实验器材中,应选用的电表是、定值电阻是;(填器材符号)②请你设计一个测量电压表V1的实验电路图,画在答题卡上对应的虚线框内;(要求:滑动变阻器要便于调节)③说明实验所要测量的物理量: ;④写出电压表V1内阻的计算表达式R V1= .9.(15分)我国已于2012年11月完成舰载机阻拦着舰(见图)试验。
物理答案
绵阳市高2011级第三次诊断性考试理科综合能力测试 物理参考答案及评分意见选择题(本题共7小题。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.B2. C3. D4.D5.A6. AD 7 .BC非选择题(共68分)8.(1)静止(2分),0.20(2分),1.50(2分)(2)①×100(1分),3.0×103(1分);② D (2分);R 1(2分);电压表读数U ,电流表读数I ,为电阻箱读数R 0(3分);UIR U R -00(2分)。
9.解:(1)设旅客质量为m ,在滑梯滑行过程中加速度为a ,需要时间为t ,则ma mg mg =-θμθcos sin ………(2分)221at L = ………(2分) 解得 t =2.8 s ………(1分)(2)旅客先做平抛运动,设水平位移为x ,竖直位移为y ,在滑梯上落点与出发点之间的距离为为s ,运动时间为t 1,则10t x υ= ………(1分)2121gt y =………(1分) x y =θtan ………(1分) 22y x s += ………(1分)旅客落到滑梯后做匀加速直线运动,设在滑梯上运动时间为t 2,通过距离为s 1,则 s L s -=1 ………(1分)2220121at t s +=υ ………(2分) 解得 s =3m ,t 1= 0.6 s , t 1= 1 s节约的时间 12=()t t t t ∆-+ ………(2分)解得=1.2s t ∆ ………(1分)10.解:(1)根据能量转化和守恒,有02r I IU P -= ………(2分)解得 P = 0.3W ………(1分)(2)当从静止开始运动经过t 1=2s 时间,金属棒速度达到最大,设此时为v m ,金属棒中电动势为E ,电流为I 1,受到的安培力为F 安,细线的拉力为F 拉,则m BL E υ= ………(1分)rR E I +=1 ………(1分) F 安= BI 1L ………(1分)P =F 拉v m ………(1分)F 拉 = mg sinθ + F 安 ………(1分)解得 v m = 1m/s金属棒从静止开始运动到达到最大速度过程中,设整个电路中产生的热量为Q ,由能量转化和守恒得Q m mgx Pt m ++=221sin υθ ………(1分) Q rR R Q R += ………(1分) 解得 Q R =0.224J ………(1分)(3)由图可知 = 0.4T/s B t∆∆ ………(1分) 设在t 时刻,磁场的磁感应强度为B',金属棒中电动势为E',电流为I',受到的安培力为F 安',则)4.02.0(t B +='(T ) ………(1分)Ld t B E ∆∆=',rR E I +'=' ………(1分) F 安' =B' I'L ………(1分)+=θsin mg F F 安' ………(1分)解得 F = 0.016t + 0.208(N ) ………(1分)11.解:(1)设带电粒子在斜面上运动的加速度为a ,在坐标原点速度为v ,则mg sin θ=ma ………(1分)q v B =mg cos θ ………(1分)v 2=2aL ………(1分)解得 v =1m/s ,L =0.1m ………(1分)(2)在0—1s ,由乙图知E 1=1N/C ,由丙图知1 =60B T π,由于有qE 1 = mg ,且带电粒子垂直磁场方向进入磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r 1,运动周期为T 1,则121r m B q υυ= ………(1分) 112qB m T π= ………(1分) 解得 π61=r m ,T 1=12 s 在0—1s ,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ1,则θ1=30° ………(1分)在1—2s ,由乙图知E 2=1N/C ,由丙图知022π-=B T ,由于有qE 2= mg ,且带电粒子运动方向垂直磁场,所以带电粒子做匀速圆周运动,设其轨道半径为r 2,运动周期为T 2,则222r m B q υυ= ………(1分) 222qB m T π= ………(1分) 解得 π22=r m ,T 2=4 s 在1—2s ,设带电粒子做圆周运动转过圆心角为θ2,则θ2=90° ………(1分) 在0—2s 内带电粒子运动轨迹如图,设t =2s 时,粒子所在位置坐标为(x 0,y 0),则π530sin x 210=+︒=r r ………(1分) π338cos30r -r y 2110-=+︒=r ………(1分)所以,t =2s 时,粒子所在位置坐标为 (π5-,π33-8-) ………(1分) (3)在2—3s 内,由乙图知E 3=1.2N/C ,由丙图知B 3=0,由于有qE 3>mg ,带电粒子运动方向沿负y 轴即竖直向下,所以先向下做匀减速直线运动,设减速运动的加速度大小为a ,减速到零经过的时间为t 0,则qE 3-mg = ma ………(1分)v =at 0 ………(1分)解得 t 0=0.5 s然后粒子向上加速运动0.5s ,回到2s 末的位置,速度大小也与2s 末时相同,方向竖直向上。
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三台中学2011届高三下期物理综合练习(一)命题:钟真光 审稿:羊岗第1卷 (选择题共42分)第1卷共7题,每题6分。
每题给出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.下列说法正确的是( )A .电磁波与机械波的产生机理不一样,所以f v λ=对电磁波不适用B .回旋加速器利用了电磁感应原理C .爱因斯坦提出了系统的电磁理论D .γ射线是一种波长很短的电磁波2.经过对跳水运动员跳水过程录像的理想化处理,将运动员(可视为质点)离开跳板时作为计时起点,其运动过程的v -t 图像简化为如图所示,则( ) A .t 1时刻开始进入水面 B .t 2时刻开始进入水面 C .t 2时刻在空中最高点 D .t 3时刻浮出水面 3.如图甲是一列简谐横波在t=0.01s 时刻的波形图,图乙是质点P 的振动图象,则下列说法正确的是( )A .t=0.005s 时,1m <x <2m 范围内的质点正在向y 轴的负方向运动B .从t=0.01s 到t=0.025s ,该波沿x 轴负方向传播了1.5mC .从t=0s 到t=0.015s ,质点Q 的动能逐渐减小D .从t=0s 到t=0.025s ,质点R 通过的路程为30cm4.如图所示的4种明暗相间的条纹,是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分表示亮纹)。
则在下面的四个图中,哪个图是蓝光形成的干涉图样( )5.某交流发电机的原理示意如图甲,匝数为1000匝的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,线圈中的感应电动势随时间变化的图象如图乙所示,据此可以确定的是( ) A .线圈的转速为50r/s B .t =1×10-2s 时,线圈平面与磁场平行C .穿过线圈平面的磁通量变化率最大为500Wb/sD .交流电压表的示数为500V6.如图所示,圆弧线a 、b 、c 代表某固定电荷电场中的三个等势面,相邻两等势面间的距离相等,粗曲线是一带正电粒子只在电场力作用下运动轨迹的一部分,M\、N 是轨迹上的两点。
则( )A .粒子在M 点的加速度比N 点小B .粒子在M 点的电势能比N 点小C .M 点的电势比N 点低D .U ab =U bc7.如图所示,固定在水平面上的倾角为θ=370的光滑斜面底端装有一挡板.一根轻弹簧下端固定在挡板上,上端连接质量为1kg 的物块A,静止在斜面上。
现把质量是2kg 的物块B 紧靠物块A 轻轻放在斜面上,取g =10m/s 2,sin 370=0.6,下列说法中正确的是( )A.刚放上物块B 的瞬间,两物块间的弹力大小是4NB.AB 沿斜面向下运动的过程中,B 物块一直处于失重状态C.放上物块B 后,物块A 和弹簧组成的系统机械能守恒D.物块AB 沿斜面向下运动的过程中,AB 之间相互作用力一直增大第Ⅱ卷(非选择题共68分)第Ⅱ卷共4题8.(17分)(1) (6分)两个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:(g 取9.8m/s 2)图甲-2sABCD -2s)①平抛物体的运动规律可以概括为两点:a .水平方向做匀速直线运动;b .竖直方向做自由落体运动.为了研究平抛物体的运动,可做如右图甲所示的实验:用小锤打击弹性金属片,A 球就水平飞出,同时B 球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面.这个实验说明了 。
②乙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如右图乙所示的“小球做平抛运动”的照片。
图中每个小方格的边长为1.25cm ,则由图可求得拍摄时每 s 曝光一次,该小球平抛的初速度大小为 m/s 。
(2)(11分)某同学用如图甲所示的电路测量欧姆表的内阻和电源电动势(把欧姆表看成一个电源,且已选定倍率并进行了欧姆调零)。
实验器材的规格如下: 电流表A 1(量程200μA ,内阻R 1=300Ω)电流表A 2(量程30mA ,内阻R 2=5Ω) 定值电阻R 0=9700Ω,滑动变阻器R(阻值范围0~500Ω)①闭合开关S ,移动滑动变阻器的滑动触头至某一位置,读出电流表A 1和A 2的示数分别为I 1和I 2。
多次改变滑动触头到的数据见右表。
依据表中数据,作出12I I -图线如图乙所示;据图可得欧姆表内电源的电动势为E = V ,欧姆表内阻为 r = Ω;(结果保留3位有效数字)②若电流表A 1的示数是120μA ,则此时欧姆表示数约为 Ω。
(结果保留3位有效数字) 9.(15分)人类第一次登上月球时,宇航员在月球表面做了一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一个高度由静止同时释放,二者几乎同时落地。
若羽毛和铁锤是从高度为h 处下落,经时间t 落到月球表面。
已知引力常量为G ,月球的半径为R 。
(1)求月球表面的自由落体加速度大小月g ;(2)M ;②月球的“第一宇宙速度”大小v 。
10.(17分)如图甲所示,B 为电源,电动势E =75V ,内阻不计。
R 1为固定电阻,R2为光敏电阻。
C 为平行板电容器,虚线OO ′到两极板距离相等,极板长l =6.0×10-2m ,两极板的间距d =1.0×10-2m 。
P 为一圆盘,由形状相同、透光率不同的两个半圆形透光片a 和b 构成,它绕AA ′轴按图中箭头方向匀速转动。
当细光束通过不同的透光片照射光敏电阻R 2时,R 2的阻值不同。
有一细电子束沿OO ′以速度v 0=2.0×107m/s 连续不断地射入平行板电容器C ,电子发生偏转。
平行板电容器右端有一接收屏S ,电子打到屏上的位置与OO ′的距离记为y 。
当光束刚开始通过透光片a 照射R 2时取t =0,随着圆盘转动,y 随时间t 变化的关系如图乙所示。
忽略细光束的宽度,忽略电容器的充、放电时间以及电子所受的重力。
假设照在R 2上的光强发生改变时R 2阻值立即有相应的改变。
(1)求圆盘P 匀速转动的角速度ω; (2)已知电子的电荷量e =1.6×10-19C ,电子的质量m =9×10-31kg 。
当细光束通过透光片a 照射光敏电阻R 2时,R 2的阻值为1000Ω,当细光束通过透光片b 照射光敏电阻R 2时,R 2的阻值小于1000Ω。
求:①定值电阻R 1的阻值;②光束通过透光片b 照射R 2的阻值应满足什么条件?2 乙 图乙11.(19分)如图在xoy 平面内有平行于x 轴的两个足够大的荧光屏M 、N ,它们的位置分别满足y=l 和y=0,两屏之间为真空区域。
在坐标原点O 有一放射源不断沿y 轴正方向向真空区域内发射带电粒子,已知带电粒子有两种。
为探索两种粒子的具体情况,我们可以在真空区域内控制一个匀强电场和一个匀强磁场,电场的场强为E ,方向与x 轴平行,磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于xoy 平面。
试验结果如下:如果让电场和磁场同时存在,我们发现粒子束完全没有偏转,仅在M 屏上有一个亮点,其位置在S( 0 , l );如果只让磁场存在,我们发现仅在N 屏上出现了两个亮点,位置分别为P( -2l ,0 )、Q( 12l ,0 ),由此我们可以将两种粒子分别叫做P 粒子和Q 粒子。
已知粒子间的相互作用和粒子重力可以忽略不计,试求(坐标结果只能用l 表达):(1)如果只让磁场存在,但将磁场的磁感应强度减为B 1=12B ,请计算荧光屏上出现的所有亮点的位置坐标;(2)如果只让电场存在,请计算荧光屏上出现的所有亮点的位置坐标;(3)如果只让磁场存在,当将磁场的磁感应强度变为B 2= kB 时,两种粒子在磁场中运动的时间相等,求k 的数值。
三台中学2011级高三下期物理综合练习(一)参考答案选择题实验题 8、(1)①平抛运动竖直方向上是自由落体运动。
② 1/28 , 0.7 (每空2分) (2)①1.50(1.48~1.51)(4分);15.0(14.0~16.0)(4分) ②59.6(3分) 计算题9.解:(1)月球表面附近的物体做自由落体运动221t g h 月=月球表面的自由落体加速度大小22g th=月(2)a .若不考虑月球自转的影响月mg R Mm G =2 月球的质量222GthR M = b .质量为m '的飞行器在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动Rv m g m 2''=月月球的“第一宇宙速度”大小thRR g v 2==月10.解:(1)由题意可知,圆盘转运的周期T =4s ,则其角速度s rad T /22ππω== (2)①电容器的电压E R R R U 2111+=设电子在电容器中运动的时间为t ,则在沿板方向有t v l 0=在垂直于极板方向221t mdeU y ⋅⋅= 联立以上三式,代入y =2×10-3m 及其它数据可得R 1=500Ω②设R 2的阻值为R 0时,电子刚好射不出电容器,此时m dy 30100.52-⨯==,电容器两极板间的电压为U 0.同上有:E R R R U 0110+=,t v l 0=,20021t m d eUy ⋅⋅=联立上三式,代入数据可得:R 0=100Ω,所以R 2的阻值应满足的条件是Ω≤1002R11、 (1)当磁场B 和电场E 同时存在时,两种粒子都受力平衡,都满足Eq =Bqv所以两种粒子速度相同都为v =EB ①当仅存在磁场时,带电粒子做匀速圆周运动,洛仑兹力充当向心力,两种粒子都满足r v m Bqv 2=得Bqmvr = ②当磁场强度为B 时,P 粒子的轨道半径r 1=l ,Q 粒子轨道半径为r 2=14l ③由②可知当磁场为B 1减半时,两粒子做圆周运动的半径都加倍,此时 r 1′=2l ,r 2′=12l 此时P 粒子将打在M 屏上,由几何关系可求出落点横坐标 l r l r )32(2222--='--' 所以P 粒子亮点位置(l )32(--,l ) ,而Q 粒子仍打在N 屏上,易得亮点位置(l ,0)(2)由上问①②③式,可得两粒子的荷质比及其与E 、B 的关系,对P 、Q 分别有 E m l q B 112= ④ E m l q B 2224= ⑤N当仅存在电场时,P 粒子将向右偏,y 方向分运动为匀速直线运动vt =l ⑥x 方向分运动为受电场力下的匀加速直线运动,有111m Eq a = ⑦ 21121t a x =⑧结合④⑥⑦可得212112vm l Eq x = ⑨ 由①④⑨可得x 1=12l 同理可以求得Q 粒子在-x 方向的偏转位移为x 2=2l故P 、Q 两粒子打在屏上的位置坐标分别为(12l ,l )、(-2l ,l )。