2018北京东城高三物理二模试题与答案
2018年北京东城高三一模物理试题及答案

东城区2017-2018学年度第二学期高三综合练习(一)物理部分13. 下列说法正确的是A. 气体对外界做功,其内能一定减小B. 气体从外界吸热,其内能一定增大C. 温度越低,分子的平均动能越大D. 温度越高,分子热运动越剧烈14.下列属于光的衍射现象的是A . 阳光照射到树叶上,在地面上形成圆形亮斑B . 光照射细金属丝,在其后形成的阴影中有亮线C . 在阳光照射下,肥皂泡呈现彩色条纹D . 光照射到凸透镜上,在其后形成圆形亮斑15. 下列核反应方程中,属于核聚变的是A . 238234492902U Th He →+ B . 234234090911Th Pa e -→+C . 23411120H H He n +→+ D .235114489192056360U n Ba Kr 3n +→++16. 已知月球到地球的距离约为地球半径的60倍,地球表面重力加速度为g ,月球环绕地球圆周运动的速度为向心加速度为a ,则a 约为g 的A .13600 B. 160C .3 600倍 D. 60倍 17. 如图所示,MDN 为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为R ,最高点为M 和N ,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,一电荷量为+q ,质量为m 的小球自N 点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法中正确的是A .运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变B .小球滑到D 点时,对轨道的压力大于mgC .小球滑到D 点时,速度大小是2gRD .小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点M簧,螺栓、弹簧、钢球及外壳都是电的良导体。
在静止状态下,钢球和外壳呈断开状态不会导通,当受到冲击,钢球产生运动与外壳接通,便可触发执行电路(未画出),使报警器等元件开始工作。
若此装置由静止从高处坠落,重力加速度用g 表示,以下说法正确的是A .开始下落的瞬间,钢球的加速度为gB .开始下落的瞬间,外壳的加速度为gC .在执行电路被接通前,钢球的加速度方向可能向上D .在执行电路被接通前,外壳的加速度可能小于g19 .如图所示,将两端刮掉绝缘漆的导线绕在一把锉刀上,一端接上电池(电池另一极与锉刀接触),手执导线的另一端,在锉刀上来回划动,由于锉刀表面凹凸不平,就会产生电火花。
2018北京东城一模物理试题和答案

2018东城一模物理15.下列核反应方程中,属于核聚变的是16.已知月球到地球的距离约为地球半径的60倍,地球表面重力加速度为g ,月球环绕地球圆周运动的向心加速度为a ,则a 约为g 的 A. 倍 B. 倍 C.3600倍 D.60倍17.如图所示,MDN 为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为R ,最高点为M 和N ,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,一电荷量为+q ,质量为m 的小球自N 点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法正确的是A.运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变B.小球滑到D 点时,对轨道的压力大于mgC.小球滑到D 点时,速度大小是D.小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点M18.某装置的结构如图所示:在外壳的基板上固定一个螺栓,螺栓上有一顶端焊有钢球的弹簧,螺栓、弹簧、钢球及外壳都是电的良导体。
在静止状态下,钢球和外壳呈断开状态不会导通,当该装置受到冲击,钢球产生运动与外壳接通,便可触发执行电路(未画出),使报警器等元件开始工作。
若此装置由静止从高处坠落,重力加速度用g 表示,以下说法正确的是A.开始下落的瞬间,钢球的加速度为gB.开始下落的瞬间,外壳的加速度为gC.在执行电路被接通前,钢球的加速度方向可能向上D.在执行电路被接通前,外壳的加速度可能小于g19.如图所示,将两端刮掉绝缘皮的导线绕在一把锉刀上,一端接上电池(电池另一极与锉刀接触),手执导线的另一端,在锉刀上来回划动,由于锉刀表面四凸不平,就会产生电火花。
下列说法正确的是A.产生电火花的回路只由导线与电池组成B.如导线端只向一个方向划动也能产生电火花C.锉刀采用什么材料制成对实验没有影响D.导线端划动的方向决定了自感电动势的方向20.场致发射显微镜的构造如图所示:一根尖端直径约为100 nm 的针,位于真空玻璃球泡的中心,球的内表面涂有荧光材料导电膜,在膜与针之间加上如图所示的高电压,使针尖附近的电场高达m V /1049,电子就被从针尖表面拉出并加速到达涂层,引起荧光材料发光。
2018丰台高三物理二模试题及答案

2018丰台高三物理二模试题及答案D18.如图所示,滑块A 以一定的初速度从粗糙斜面体B的底端沿斜面向上滑,然后又返回,整个过程中斜面体B 与地面之间没有相对滑动.那么滑块向上滑和向下滑的两个过程中A .滑块向上滑动的加速度等于向下滑动的加速度B .滑块向上滑动的时间等于向下滑动的时间C .斜面体B 受地面的支持力大小始终等于A 与B 的重力之和D .滑块上滑过程中损失的机械能等于下滑过程中损失的机械能19.电流和电压传感器可以测量电流和电压,传感器与计算机相连,对采集的数据进行处理,并拟合出相应的函数图像.如图所示,把原来不带电的电容器接入电路,闭合电键后,下列图像中能够正确反映充电过程中电荷量与电压、电流与时间关系的是A B v 0 i 0 q 0 q 0 i 0A.B.C.D.20.发光二极管,也就是LED,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电能转化为光能.LED的核心是一个半导体晶片.半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,空穴浓度高,另一部分是N型半导体,自由电子浓度高.这两种半导体连接起来,它们之间就形成一个“P-N结”.当电流通过晶片时,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,以光子的形式发出能量,就发光了.不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同,电子和空穴复合时释放出的能量也不同.下列说法正确的是A.发光二极管的发光原理与普通白炽灯的发光原理相同B.发光二极管的发光原理与普通日光灯的发光原理相同C.电子和空穴复合时释放出的光子能量越大,则发出光的波长越短D.红光发光二极管发出红光的频率比蓝光发光二极管发出蓝光的频率大21.(18分)(1)用如图所示的多用电表进行如下实验.①将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,发现指针偏转角度过大.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_______(填选项前的字母)的顺序进行操作,再将两表笔分别与待测电阻相接,进行测量.A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔短接,旋动部件T,对电表进行校准②测量二极管的正向导通电阻时,红表笔应接二极管的_______(填“正极”、“负极”)(2)用如图所示的装置可以验证动量守恒定律.①实验中质量为m1的入射小球和质量为m2的被碰小球的质量关系是m1_______m2(选填“大于”、“等于”、“小于”)②图中O点是小球抛出点在地面上的投影.实验时,先让入射小球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP. 然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复本操作.接下来要完成的必要步骤是______.(填选项前的字母)A.用天平测量两个小球的质量m1、m2B.测量小球m1开始释放的高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别通过画最小的圆找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE.测量平抛射程OM、ON③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为____________________________(用②中测量的量表示);④经过测定,m1=45.0g,m2=7.5g,小球落地的平均位置距O 点的距离如图所示.若用长度代表速度,则两球碰撞前“总动量”之和为_______g·cm ,两球碰撞后“总动量”之和为_______g·cm .⑤用如图装置也可以验证碰撞中的动量守恒,实验步骤与上述实验类似.图中D 、E 、F 到抛出点B 的距离分别为L D 、L E 、L F .若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为A .1F 1D 2E m Lm L m L =+ B .2221E 1D 2F m Lm L m L =+ C .1E 1D 2F mL m L m L =+ D .E F D LL L =-22.(16分)如图所示是一种质谱仪的原理图,离子源(在狭缝S 1上方,图中未画出)产生的带电粒子经狭缝S 1与S 2之间的电场加速后,进入P 1和P 2两板间相互垂直的匀强电场和匀强磁场区域.沿直线通过狭缝S 3垂直进入另一匀强磁场区域,在洛伦兹力的作用下带电粒子打到底片上形成一细条纹.若从离子源产生的粒子初速度为零、电荷量为+q 、质量为m ,S 1与S 2之间的加速电压为U 1,P 1和P 2两金属板间距离为d ,两板间匀强磁场的磁感应强度为B 1,测出照相底片上的条纹到狭缝S3的距离L.求:(1)粒子经加速电场加速后的速度v1;(2)P1和P2两金属板间匀强电场的电压U2;(3)经S3垂直进入的匀强磁场的磁感应强度B2.23.(18分)现代科学实验证明了场的存在,静电场与重力场有一定相似之处. 带电体在匀强电场中的偏转与物体在重力场中的平抛运动类似.(1)一质量为m的小球以初速度v0水平抛出,落到水平面的位置与抛出点的水平距离为x.已知重力加速度为g,求抛出点的高度和小球落地时的速度大小.(2)若该小球处于完全失重的环境中,小球带电量为+q,在相同位置以相同初速度抛出.空间存在竖直向下的匀强电场,小球运动到水平面的位置与第(1)问小球的落点相同.若取抛出点电势为零,试求电场强度的大小和落地点的电势.(3)类比电场强度和电势的定义方法,请分别定义地球周围某点的“重力场强度E G”和“重力势φG”,并描绘地球周围的“重力场线”和“等重力势线”.24.(20分)如图所示,间距为L=1m的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为θ=37°,底端用电阻为R=0.8Ω的导体MN相连接,导轨电阻忽略不计.磁感应强度为B=1T的匀强磁场与导轨平面垂直,磁场区域上下边界距离为d=0.85m,下边界aa′和导轨底端相距为3d.一根质量为m=1kg、电阻为r=0.2Ω的导体棒放在导轨底端,与导轨垂直且接触良好,并以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动,到达磁场上边界bb′时,恰好速度为零.已知导轨与棒之间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)导体棒通过磁场过程中产生的焦耳热;(2)导体棒从进入磁场到达上边界所用的时间和回路中产生的感应电流的有效值;(3)微观上导体中的电子克服因碰撞产生的阻力做功,宏观上表现为产生焦耳热.试从微观角度推导:当棒运动到磁场中某一位置时(感=I2r(推应电流为I),其电阻的发热功率为P热导过程用字母表示)2018丰台区高三年级二模参考答案物理2018.5题13 14 15 16 17 18 19 20答 D B A B C D A C21.(18分)(1)① BC (2分) ② 负极 (2分) (2)①大于(2分);②ADE (3分)③121m OM m ON m OP ⋅+⋅=⋅(2分)④2016 (2分)m2001 (2分) ⑤C (3分) 22. (16分)解:(1)带电粒子在S 1和S 2两极板间加速,根据动能定理有:21112qU mv =- (2分)加速后的速度112qU vm=(2分)(2)带电粒子在P 1和P 2两金属板间运动时,电场力与洛伦兹力平衡:211U qqv B d= (3分)则1212qU UB m= (3分)(3)带电粒子在磁场中运动,做匀速圆周运动,据牛顿第二定律有2112v qv B mR=2L R =(3分)得:1222mU BL q=(3分)23. (18分)解:(1)小球在水平方向做匀速直线运动:0x v t= (1分) 小球在竖直方向自由落体运动212h gt =(1分) 得:222gx h v =(1分)小球下落过程,根据动能定理2201122mgh mv mv =- (2分)得:2222g x v v v =+ (1分)(2)小球在水平方向做匀速直线运动: 0x v t =小球在竖直方向做匀加速运动212h at =(1分)qE a m=(1分)得到: mg E q=(1分)抛出点与落点之间的电势差mgh U Eh q == (1分)取抛出点电势为零,0U ϕ=-地(1分)得mghqϕ=-地(1分) (3)重力场强度G mg Eg m m===G或22/F Mm M EG m G m r r===G(2分)若取地面为重力势参考平面,则重力势 PE gh mϕ==G若取无穷远处重力势为零,则P E GMm rϕ==-G (2分)图2分) 24.(20分)解:这一过程中,棒的动能转化为重力势能和摩擦生热以及焦耳热Q ,由能量守恒得:2014sin 4cos 2mv mgd mgd Q θμθ=++ (2分)解得 2014sin 4cos 2Q mv mgd mgd θμθ=-- (2分) 代入数据,解得Q =16J(2分)(2) 棒从开始到运动到磁场边界,由动能定理得:2211(sin cos )322mg mg d mv mv θμθ--=- 解得v =7m/s(2分)在棒向上通过磁场的过程中,选沿斜面向下为正,由动量定理得:(sin cos )0()BIL mg mg t mv θμθ++=-- (2分)rR vBL I +=tv d =解得t =0.615s(2分) Q=I 2(R+r )t 故I =26A≈5A(2分)(3)设导体棒中单位体积的电子数为n ,导体棒的横截面积为S ,则导体棒中的总电子数N=nLS (1分)当棒运动到磁场中某一位置时,设电子相对导线定向移动的速率为v e ,则导体棒中所有电子克服阻力做功的功率P 克=Nfv e (1分)当棒运动到磁场中某一位置时,设棒的速度大小为v ,棒两端电压为U 。
2018海淀区高三二模物理参考答案及评分标准.docx

2018海淀区高三二模物理参考答案及评分标准13. C 14. A 15. D 16. B17. C 1&C19. D 20. B21.(18 分)(1)① Q =(©•_»6L(2)① C (2 分)④ 1.2 (2 分)一⑤ B (4分)22.(16 分)(1)金属棒在释放的瞬间有mgs\x\0=ma ...................... 2分t7=gsin^=5m/s2 .................... 2分(2)棒在下滑过程中,金属棒受到的安培力大小等于重力沿轨道方向的分力时,金属棒速度最大mgs\x\O=BIL .................. 2 分E=BLv m .................... 2分7M(R+r)sin& n c f(3 分)② 31.10 (2 分)1=ER+r帝—而—=2・5m/s ............................. 2分(3)设金属棒沿导轨匀速下滑时ab两端的电势差为Sb,则U ab=IR ........................ 2分%二黠R=0.2V ......................... 2分23. (18 分)(1)万有引力提供向心力,……2分2分(2)设宇航员质量为〃儿 受到支持力为N,由牛顿第二定律 GMmY ......................................................... 1分解得 N=0 ........................................... 1分由牛顿第三定律可知,宇航员对座椅的压力大小等于零C(3)轨道半径为心^ = m0-时 r o r o动能 引力势能由功能关系,发动机做功的最小值GMm 0 GMm 02^1 2r 024. (20 分)(1)在单位时间内打到金属网N 上被吸收的电子数为n 二一 e(2)设在金属网N 上产生的热功率为P,则.1 7P= n ..................2 解得:P=IU ........................ 1分(3) a.在△/时间内到达工件处的电子数为«2= 5-『)A/ .................... 2 分在山时间内,有血个电子与工件作用时速度由v 减为0,设电子受到工件的持续作用 力大小为尸,由动量定理得由牛顿第三定律,电子对工件的作用为大小为 2r 0机械能 E 机=Ek+Ep 二 GMm轨道半径为门时 机械能 GMmW=E 机vi | v o6F' = F = (n-=)』2meU.................. 1 分e增大电源&辐射电子的功率;增大3电压S使金属丝变细且空格适当变大些,从而减少金属网N吸收的电子。
2018年海淀高三二模物理试卷和答案

2018海淀区二模物理终稿13.一定质量的理想气体,保持温度不变的情况下压缩体积,气体压强变大。
下列说法正确的是A .气体分子平均动能增大B .气体分子平均动能减小C .单位体积内的分子数增加D .单位体积内的分子数减少14.下列说法正确的是A .爱因斯坦提出的光子假说,成功解释了光电效应现象B .氢原子的电子由激发态向基态跃迁时,向外辐射光子,原子能量增加C .卢瑟福通过α粒子的散射实验发现了质子并预言了中子的存在D .汤姆孙发现了电子并提出了原子核式结构模型15.图1所示为一列沿着x 轴正方向传播的简谐横波在t =0时刻的波形图。
已知这列波的波速v =5.0m/s 。
下列说法正确的是A .这列波的频率f =1.0HzB .经过一个周期,x =0.5m 处的质点沿着x 轴正向运动的距离为1.0mC .在t =0到t 1=0.4s 时间内,x =0.5m 处的质点通过的路程是20cmD .在t =0时刻,x =0.5m 处的质点正在沿着y 轴负方向运动16.在物理学中,常常用比值定义物理量,用来表示研究对象的某种性质。
下列关系式中,不属于比值定义的是A .电场强度E= F qB .电流强度I=URC .电容C= Q UD .密度ρ=mv17.一个物体受多个水平恒力作用静止在光滑水平面上。
现在仅使其中一个力F 1的大小按照如图2所示的规律变化。
此过程中,该物体收到的的合外力大小F 合 、加速度大小a 、速度大小v 、物体动量大小p 的变化情况可能正确的是y /cm x /m0 0.51.55 1 2.0-5 -图1tF 1 0 tF 合0 t a 0 t v 0 t P 018.通常情况下,空气是不导电的。
但是如果空气中的电场很强,使得气体分子中带正电、负电的微粒所受的相反静电力很大,以至于分子破碎,于是空气中出现了可以自由移动的电荷,空气变成了导体。
这个现象叫做空气被“击穿”。
如图3所示,两金属板之间的点A 、B 分别代表某一气体分子破碎后带正电、负电的两个微粒(为了看得清楚,两个点之间的距离做了放大),两金属板之间的距离为1.5cm ,在两金属板间加6.0×104V 的高电压,两板间就会出现放电现象。
北京市东城区2018届高三一模理综之物理试题及答案(可编辑修改word版)

92 90 2 90 91 1 1 2 0 92 0 56 36 0 -1东城区 2017-2018 学年度第二学期高三综合练习(一)13. 下列说法正确的是A. 气体对外界做功,其内能一定减小B. 气体从外界吸热,其内能一定增大C. 温度越低,分子的平均动能越大D. 温度越高,分子热运动越剧烈 14. 下列属于光的衍射现象的是A. 阳光照射到树叶上,在地面上形成圆形亮斑B. 光照射细金属丝,在其后形成的阴影中有亮线C. 在阳光照射下,肥皂泡呈现彩色条纹D. 光照射到凸透镜上,在其后形成圆形亮斑15. 下列核反应方程中,属于核聚变的是A . 238 U → 234 Th + 4 H eB . 234 Th → 234 Pa + 0C . 2 H + 3 H → 4 He + 1nD . 235 U + 1n → 144 Ba + 89 K r + 3 1n16. 已知月球到地球的距离约为地球半径的 60 倍,地球表面重力加速度为 g ,月球环绕地球圆周运动的速度为向心加速度为 a ,则 a 约为 g 的1 1 A .B.C .3 600 倍 D. 60 倍36006017. 如图所示,MDN 为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为 R ,最高点为 M 和 N ,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B ,一电荷量为+q ,质量为 m 的小球自 N 点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法中正确的是 A. 运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变B .小球滑到 D 点时,对轨道的压力大于 mg C .小球滑到 D 点时,速度大小是D .小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点 M18 . 某装置的结构如图所示:在外壳的基板上固定一个螺栓,螺栓上有一顶端焊有钢球的弹簧,螺栓、弹簧、钢球及外壳都是电的良导体。
在静止状态下,钢球和 外壳呈断开状态不会导通,当受到冲击,钢球产生运动与外壳接通, 便可触发执行电路(未画出),使报警器等元件开始工作。
高三物理2018东城一模考试答案北京

东城2018高三物理一模物理参考答案 2018.413.D 14.B 15.C 16.A 17.C 18.D 19.B 20.C21.(1)①近;②当拉动木板的速度恒定时,木板的位移与时间成正比,这样建立的t 轴才可以代表时间。
(2)①B 、D ②匀速 ③远小于 ④ 0.43—0.45 ⑤小车 ⑥C22.(1)电流方向由a 到b(2)根据法拉第电磁感应定律:E nt φ∆=∆,其中0B S φ∆=,0t t ∆=, 代入得到:00B S E t = (3)根据闭合回路欧姆定律:E I R r =+,及ab U IR =,R =2r 可得:0023ab B S U t = 23.(1)①根据U =φ1-φ2,由图像知:φ1=8V ,φ2=2V ,代入可得U 1=6V ,同理U 2=2V ; 根据U E d=,由已知d 1=l ,d 2=2l ,代入可得:E 1 :E 2=6:1 ②因为两导线串联,所以电流I 1 =I 2,由欧姆定律U I R =,电阻定律l R S ρ=, 将U 1=6V ,U 2=2V ,长度分别为l 和2l 代入,可得:S 1 : S 2=1:6(2)①在直导线内任选一个横截面S ,在Δt 时间内以S 为底,v Δt 为高的柱体内的自由电子都将从此截面通过,由电流及电流密度的定义知:I q j S tS∆==∆,其中Δq =ne S v Δt ,代入上式可得:j nev = ②(猜想:j 与E 成正比)设横截面积为S ,长为l 的导线两端电压为U ,则U E l =; 电流密度的定义为I j S =,将U I R =代入,得U j SR=;导线的电阻l R Sρ=,代入上式,可得j 、ρ、E 三者间满足的关系式为:E j ρ= 24.(1)雨滴下落过程中受到重力mg 和空气阻力f 的作用,加速度方向向下,由牛顿第二定律知加速度大小mg f a m-=,题中给出的f-v 图像表明,当下落速度v 增大时,阻力f 随之增大,由上式可知加速度a 随之减小;由于加速度与速度方向相同,所以速度是增大的,只是增加得越来越慢,当重力mg 和空气阻力f 相等时,雨滴以最大速度做匀速运动。
2018年北京东城高三一模物理试题及答案

东城区2017-2018学年度第二学期高三综合练习(一)物理部分13.下列说法正确的是 A. 气体对外界做功,其内能一定减小 B. 气体从外界吸热,其内能一定增大 C.温度越低,分子的平均动能越大D. 温度越高,分子热运动越剧烈 14•下列属于光的衍射现象的是 A •阳光照射到树叶上,在地面上形成圆形亮斑 B •光照射细金属丝,在其后形成的阴影中有亮线 C .在阳光照射下,肥皂泡呈现彩色条纹 D •光照射到凸透镜上,在其后形成圆形亮斑 15.下列核反应方程中,属于核聚变的是238234 4 A ・ 92 U9°Th2 He B球圆周运动的速度为向心加速度为a ,则a 约为g 的11 A.B.C .3600 倍 D. 60 倍36006017.如图所示,MDF 为在竖直面内由绝缘材料制成的光滑半圆形轨道,半径为 R 最高点为M 和N,整个空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B, 一电荷量为+q ,质量为m的小球自N 点无初速度滑下(始终未脱离轨道),下列说法中正确的是 A 运动过程中小球受到的洛伦兹力大小不变 B.小球滑到D 点时,对轨道的压力大于mgC. 小球滑到D 点时,速度大小是 ,2gRD.小球滑到轨道左侧时,不会到达最高点 M18 .某装置的结构如图所示:在外壳的基板上固定一个螺栓,螺栓上有一顶端焊有钢球的 弹簧,螺栓、弹簧、钢球及外壳都是电的良导体。
在静止状态下,钢球 和外壳呈断开状态不会导通,当受到冲击,钢球产生运动与外壳接通, 便可触发执行电路(未画出),使报警器等元件开始工作。
若此装置由 静止从高处坠落,重力加速度用 g 表示,以下说法正确的是A. 开始下落的瞬间,钢球的加速度为g234 , 91Pa0 1eC. 2H ?H :He 1n D2351 92 U 0n1456Ba 加30n16.已知月球到地球的距离约为地球半径的60倍,地球表面重力加速度为g ,月球环绕地B.开始下落的瞬间,外壳的加速度为gC.在执行电路被接通前,钢球的加速度方向可能向上D.在执行电路被接通前,外壳的加速度可能小于g19 •如图所示,将两端刮掉绝缘漆的导线绕在一把锉刀上,一端接上电池(电池另一极与锉刀接触),手执导线的另一端,在锉刀上来回划动,由于锉刀表面凹凸不平,就会产生电火花。
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精品文档 1 / 8 东城区2017-2018学年度第二学期高三综合练习(二) 2018.05
13.下列说法正确的是 A.对于温度不同的物体,温度低的物体内能一定小 B.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动 C.一定质量的气体当温度不变压强增大时,其体积可能增大 D.在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁没有压强 14.用蓝光照射一光电管,有光电效应现象发生。欲使光电子逸出时最大初动能增大,下列方法有效的是 A.改用紫光照射 B.改用红光照射 C.延长蓝光的照射时间 D.增大蓝光的强度 15.质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2和m3。当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是(c表示真空中的光速) A.123()mmmc B. 123()mmmc C.2123()mmmc D. 2123()mmmc 16.在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波。一质点由平衡位置竖直向上运动,经0.1 s第一次达到最大位移处,在这段时间内波传播了0.8 m,则可知这列波 A.周期是0.2 s B.波长是0.8 m C.波速是8 m/s D.振幅是0.4m 17. 由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步轨道卫星,这些卫星的 A. 周期可以不同 B. 离地高度可以不同 C. 动能可以不同 D. 运行速率可以不同 18.假如要撑住一扇用弹簧拉着的门,在门前地面上放一块石头,门往往能推动石头慢慢滑动。然而,在门下缝隙处塞紧一个木楔(侧面如图所示),虽然木楔比石头的质量更小,却能把门卡住。下列分析正确的是 A.门能推动石头是因为门对石头的力大于石头对门的力 B.将门对木楔的力正交分解,其水平分力与地面给木楔的摩擦力大小相等 C.若门对木楔的力足够大,门就一定能推动木楔慢慢滑动 D.塞在门下缝隙处的木楔,其顶角θ无论多大都能将门卡住
顶角θ很小 木楔 精品文档 2 / 8 19.图中所示ox轴沿水平方向,oy轴沿竖直向上方向。在x>0,y>0的区域内存在某种分布范围足够广的介质,其折射率随着y的变化而变化。一束细光束入射到介质表面,并沿着如图所示从a到b的一条弧形路径传播。下列判断正确的是 A.此介质的折射率随着y的增大而减小 B.海洋蜃景发生时空气折射率随高度的变化与此类似 C.沙漠蜃景发生时空气折射率随高度的变化与此类似 D.这束细光束在继续传播的过程中会发生全反射 20.光滑斜面上,某物体在沿斜面向上的恒力作用下从静止开始沿斜面运动,一段时间后撤去恒力,不计空气阻力,设斜面足够长。物体的速度用v表示,物体的动能用Ek表示,物
体和地球组成系统的重力势能用EP表示、机械能用E表示,运动时间用t表示、路程用l表
示。对整个运动过程,下图表示的可能是 A. v 随t 变化的 v –t 图像 B. EP 随t变化的EP –t 图像
C. E随l变化的E–l 图像 D. Ek 随l变化的Ek –l 图像
21.(18分) (1)用单摆测定重力加速度的实验装置如图所示。 ①对测量原理的理解正确的是 。(选填选项前的字母)
A.由g=4π2lT2可知,T一定时,g与l成正比
B.由g=4π2lT2可知,l一定时,g与T2成反比 C.单摆的振动周期T和摆长l可用实验测定,由g=4π2lT2可算出当地的重力加速度 ②若测量结果得到的g值偏大,可能是因为 。(选填选项前的字母) A.组装单摆时,选择的摆球质量偏大 B.测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长 C.测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动 ③下表是某同学记录的实验数据,并做了部分处理。 组次 1 2 3 4 5 6
摆长l/ cm 40.00 50.00 60.00 80.00 100.00 120.00
50次全振动时t/s 63.0 74.0 77.5 89.5 100.0 109.5
周期T/s 1.26 1.48 1.55 1.79 2.19
0 y 0 x a b 精品文档
3 / 8 周期的平方T2/s2 1.59 2.01 2.40 3.20 4.80
请计算第5组实验中的T2= s2。 ④将上表数据输入计算机,可得到右图所示的l-T2图像,图线经过坐标原点,斜率k=0.25m/s2。由此求得重力加速度g=________ m/s2。(π2=9.87,此空答案保留3位有效数字)
(2)在测定电容器电容值的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3k的电阻R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的u-t曲线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”的图。
①根据图甲所示的电路,观察图乙..可知:充电电流与放电电流方向 (选填“相同”或“相反”),大小都随时间 ;(选填“增加”或“减小”) ②该电容器的电容值为____________F;(结果保留2位有效数字)
③某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值。请你分析并说明该同学的说法是否正确。
22.(16分) 精品文档 4 / 8 如图所示,一质量为m=0.10kg的小物块以初速度υ0从粗糙水平桌面上某处开始运动,经
时间t=0.2s后以速度υ=3.0 m/s飞离桌面,最终落在水平地面上。物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)小物块的初速度υ0的大小;
(2)小物块落地点距飞出点的水平距离x; (3)小物块落地时的动能Ek。
23. (18分) 地球表面附近存在一个竖直向下的电场,其大小约为100V/m。在该电场的作用下,大气中正离子向下运动,负离子向上运动,从而形成较为稳定的电流,这叫做晴天地空电流。地表附近某处地空电流虽然微弱,但全球地空电流的总电流强度很大,约为1800A。以下分析问题时假设地空电流在全球各处均匀分布。 (1)请问地表附近从高处到低处电势升高还是降低? (2)如果认为此电场是由地球表面均匀分布的负电荷产生的,且已知电荷均匀分布的带电球面在球面外某处产生的场强相当于电荷全部集中在球心所产生的场强;地表附近电场的大小用E表示,地球半径用R表示,静电力常量用k表示,请写出地表所带电荷量的大小Q的表达式; (3)取地球表面积S=5.1×1014m2,试计算地表附近空气的电阻率ρ0的大小;
(4)我们知道电流的周围会有磁场,那么全球均匀分布的地空电流是否会在地球表面形成磁场?如果会,说明方向;如果不会,说明理由。
24. (20分) 有电阻的导电圆盘半径为R,其边缘用电阻不计的导电材料包裹,可绕固定点O在水平面内转动,其轴心O和边缘处电刷A均不会在转动时产生阻力,空气阻力也忽略不计。用导线将电动势为E的电源、导电圆盘、电阻和开关连接成闭合回路,如图1所示在圆盘所在区域内充满竖直向下的匀强磁场,如图2所示只在A、O之间的一块圆形区域内存在竖直向下
υ0 x h υ 精品文档 5 / 8 的匀强磁场,两图中磁场的磁感应强度大小均为B,且磁场区域固定。如果将开关S闭合,圆盘将会转动起来。 (1)在图1中,将开关S闭合足够长时间后,圆盘转速达到稳定。 a.从上往下看,圆盘的转动方向是顺时针还是逆时针? b.求稳定时圆盘转动的角速度ω1的大小。
(2)在图2中,进行了两次操作:第一次,当圆盘加速到ω0时将开关断开,圆盘逐渐减速
停下;第二次,当圆盘加速到2ω0时将开关断开,圆盘逐渐减速停下。已知从理论上可以证
明:在圆盘减速过程中任意一个极短的时间Δt内,角速度的变化量Δω=kFΔt,F是该时刻圆盘在磁场区域受到的安培力的大小,k为常量。求两次操作中从开始减速到停下的过程中圆盘转过的角度之比θ1:θ2。
(3)由于图1中的磁场范围比图2中的大,所以刚闭合开关瞬时,图1中圆盘比图2中圆盘加速得快。有人认为:断开开关后,图1中圆盘也将比图2中圆盘减速得快。请分析说明这样的想法是否正确。
O S E
A B 图1
图2 B
O
S E
A 精品文档
6 / 8 参考答案 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D C C B C D
21.(1)①C ②C ③4.00 ④9.87 (2)①相反,减小 ②1.0×10-2 ③正确。因为当开关S与2连接,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R上的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及曲线与时间轴所围“面
积S”,仍可应用mQSCURU计算电容值。 22.(16分) (1)小物块的加速度gmmgmfa,由atvv0,将υ=3.0 m/s,μ=0.25,t=0.2s代入,得小物块的初速度v0=3.5m/s。
(2)小物块飞离桌面后做平抛运动,飞行时间ght2,将h=0.45m代入,得t=0.3s,由vtx,将υ=3.0 m/s代入得小物块落地点距飞出点的水平距离x=0.9m。
(3)对小物块从离开桌面到落地的过程应用动能定理,221mvEmghk,将h=0.45m,υ=3.0 m/s,m=0.10kg代入,得小物块落地时的动能Ek=0.9J。 23. (18分) (1)降低。
(2)由2QEkR,得电荷量的大小2ERQk。 (3)如图,从地表开始向上取一小段高度为Δh的空气层(Δh远小于地球半径R),则从空气层上表面到下表面之间的电势差为U=E·Δh,这段空气层的电阻
0hrS,且rUI;三式联立得到0ESI
,将E=100V/m,I=1800A,
S=5.1×1014m2代入,得ρ0=2.8×1013Ω·m。 (4)方法一:如图,为了研究地球表面附近A点的磁场情况,可以考虑关于过A点的地球
Δh