届天津市十二区县重点学校高三毕业班联考一物理文档格式.docx

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1,原线圈两端接的交流电源,副线圈两端接的负载电阻,电表均为理想交流电表。

则下列说法中正确的是

A.副线圈中输出交流电的频率为

B.副线圈中电压表的示数为

C.变压器的输入功率为

D.原线圈中的电流表的示数为

3.A、B两颗人造卫星绕地球做匀速圆周运动,运动周期,则

A.轨道半径 B.线速度

C.角速度D.向心加速度

4.如图所示,两个相同的小球带电量分别为和,被固定在光滑、绝缘水平面上的A、B两点,O是AB的中点,、分别是和的中点。

一带电量为的小球从C点由静止释放,仅在电场力作用下向右运动,则小球从点运动到点的过程中

A.速度一直增大

B.加速度一直减小

C.电场力先做正功后做负功

D.电势能先增大后减小

5.一个质量为的木块静止在粗糙的水平面上,木块与水平面间的滑动摩擦力大小为,某时刻开始受到如图所示的水平拉力的作用,下列说法正确的是

A.0到时间内,木块的位移大小为

B.时刻合力的功率为

C.0到时间内,水平拉力做功为

D.时刻,木块的速度大小为

二、选择题(每小题6分,共18分。

每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)

6.下列说法正确的是

A.只要有电场和磁场,就能产生电磁波

B.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子

C.是原子核的人工转变方程

D.光在真空中运动的速度在不同的惯性系中测得的数值可能不同

7.两种频率不同的单色光、分别照射同一金属都能发生光电效应,光照射时逸出的光电子最大初动能较大,则、两束光

A.两束光以相同的入射角由水中斜射入空气,光的折射角大

B.从同种介质射入真空发生全反射时,光临界角比光的小

C.分别通过同一双缝干涉装置,光形成的相邻亮条纹间距小

D.分别通过同一单缝衍射装置,光形成的中央亮条纹窄

8.如图所示,一列简谐横波沿轴正方向传播,从波传播到处的点开始计时,经t=0.3s质元P第一次到达波谷,下面说法中正确的是

A.这列波的传播速度大小为

B.当时质元速度沿y轴负方向

C.处的质元在时处于波峰位置

D.在开始的四分之一周期内,质元通过的路程

大于

物理试卷

第Ⅱ卷

1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题纸上。

2.本卷共4题,共72分。

9.(18分)

(1)小球在距地面高15m处以某一初速度水平抛出,不计空气阻力,落地时速度方向与水平方向的夹角为,则小球平抛的初速度为m/s,当小球的速度方向与水平方向夹角为时,小球距地面的高度为m。

(g取)

(2)某同学把带铁夹的铁架台、电火花计时器、纸带、质量为的重物甲和质量为的重物乙()等器材组装成如图所示的实验装置,以此研究系统机械能守恒定律。

此外还准备了天平(砝码)、毫米刻度尺、导线等。

①实验中得到一条比较理想的纸带,先记下第一个点的位置。

然后选取、、、四个相邻的计数点,相邻计数点间还有四个点未画出。

分别测量出、、、到点的距离分别为、、、。

已知打点计时器使用交流电的频率为。

重物甲下落的加速度。

(计算结果保留2位有效数字)

②若当地的重力加速度为,系统从运动到的过程中,只要满足关系式,则表明系统机械能守恒。

(用给出物理量的符号表示)

(3)在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室仅提供下列实验器材:

A.干电池两节,每节电动势约为,内阻约几欧姆

B.直流电压表、,量程均为,内阻约为3

C.电流表,量程0.6A,内阻小于1Ω

D.定值电阻,阻值为5

E.滑动变阻器R,最大阻值50

F.导线和开关若干www.ks5u.com

如图所示的电路是实验室测定电源的电动势和内阻的电路图,按该电路图组装实验器材进行实验,测得多组、数据,并画出图象,求出电动势和内电阻。

电动势和内阻的测量值均偏小,产生该误差的原因是,这种误差属于。

(填“系统误差”或“偶然误差”)

实验过程中,电流表发生了故障,某同学设计如图甲所示的电路,测定电源电动势和内阻,连接的部分实物图如图乙所示,其中还有一根导线没有连接,请补上这根导线。

实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表和的多组数据、,描绘出图象如图丙所示,图线斜率为,与横轴的截距为,则电源的电动势,内阻(用、、表示)。

 

10.(16分)如图所示,内壁粗糙、半径的四分之一圆弧轨道在最低点与光滑水平轨道相切。

质量的小球左端连接一轻质弹簧,静止在光滑水平轨道上,另一质量的小球自圆弧轨道顶端由静止释放,运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力为小球重力的2倍。

忽略空气阻力,重力加速度。

(1)小球由点运动到点的过程中,摩擦力做功;

(2)小球通过弹簧与小球相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能;

(3)小球通过弹簧与小球相互作用的整个过程中,弹簧对小球的冲量的大小。

11.(18分)如图所示,倾角为的光滑固定斜面,斜面上相隔为的平行虚线与间有大小为的匀强磁场,方向垂直斜面向下。

一质量为,电阻为,边长为的正方形单匝纯电阻金属线圈,线圈在沿斜面向上的恒力作用下,以速度匀速进入磁场,线圈边刚进入磁场和边刚要离开磁场时,边两端的电压相等。

已知磁场的宽度大于线圈的边长,重力加速度为。

(1)线圈进入磁场的过程中,通过边的电量;

(2)恒力的大小;

(3)线圈通过磁场的过程中,边产生的热量。

12.(20分)“太空粒子探测器”主要使命之一是在太空中寻找“反物质”和“暗物质”,探索宇宙的起源的奥秘,是人类在太空中进行的最大规模的科学实验。

探测器核心部件是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:

如图所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为,外圆弧面的半径为,电势为,内圆弧面的半径为,电势为。

足够长的收集板平行边界,到板的距离为。

在边界和收集板之间加一个圆心为,半径为,方向垂直纸面向里的半圆形匀强磁场,磁感应强度为。

假设太空中漂浮着某种带正电的反物质粒子,它们能均匀地吸附到圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响。

(1)反物质即质量与正粒子相等,带电量与正粒子相等但电性相反,如负电子为正电子的反物质。

若正电子和负电子相遇发生湮灭(质量完全亏损),转化成一对同频率光子()写出上述核反应方程,并计算该光的波长;

(已知电子的质量为,普朗克常量为)

(2)若发现从圆弧面收集到的粒子有能打到板上(不考虑过边界的粒子),求漂浮粒子的比荷;

(3)随着所加磁场大小的变化,试定量分析收集板上的收集粒子的效率和磁感应强度的关系。

物理试卷答案

1

2

3

4

5

B

D

C

6

7

8

BC

CD

ACD

9.(本题18分)

(1)10,10每空2分

(2)①6.0,②每空3分

(3)①电压表的分流作用,系统误差,每空1分;

②连接定值电阻右端的接线柱(或电压表的中间接线柱)和滑动变阻器下端任意一个接线柱,2分;

③,每空2分。

10.(本题16分)

解:

(1)小球由释放到最低点的过程中,根据动能定理

小球在最低点,根据牛顿第二定律

由联立可得

(2)小球与小球通过弹簧相互作用,达到共同速度过程中,由动量、能量关系

由联立可得

(3)小球与小球通过弹簧相互作用的整个过程中,由动量、能量关系

根据动量定理有

由联立可得

评分标准:

本题16分。

第一问6分,式每式各2分;

第二问6分式每式各2分;

第三问4分式每式各1分。

11.

(1)线圈进入磁场过程中,通过线框横截面的电量①

根据欧姆定律有②

根据法拉第电磁感应定律③

线框进入磁场过程中的磁通量变化④

由①②③④式解得⑤

(2)线圈匀速进入磁场,根据平衡有⑥

线圈受到的安培力⑦

根据欧姆定律⑧

根据法拉第定磁感应定律⑨

由⑥⑦⑧⑨式解得

(3)线圈边刚进入磁场时,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律

线圈边刚要离开磁场时,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律

线圈通过磁场的过程中,根据动能定理有

根据安培力做功和电热的关系有

根据热量分配关系有

由⑩式解得

本题18分。

第一问5分,①②③④⑤式每式各1分;

第二问5分,⑥⑦⑧⑨⑩式每式各1分;

第三问8分,式每式各1分,式3分。

12.(20分)

(1)核反应方程为①

根据爱因斯坦质能方程②

质量亏损为③

根据能量关系④

由波长、波速和频率的关系⑤

由①②③④式解得⑥

(2)由几何关系得⑦

粒子在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律

粒子进入电场,根据动能定理

由⑦⑧⑨式解得⑩

(3)磁感应强度增大,粒子在磁场中运动的轨道半径减小,由几何关系,知收集效率变小,

当磁感应强度为时,所有粒子刚好能打在收集板上,

由几何关系得

解得

收集粒子的效率

当磁感应强度时,设粒子进入磁场时,速度方向与边界的夹角为,半径为,由几何关系得

解得

综上得

本题20分。

第一问7分,①式2分②③④⑤⑥式每各1分;

第二问7分,⑦⑧⑨式每式各2分,⑩式1分;

第三问6分,式每各1分。

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