广州二模物理试题含参考答案Word格式.doc

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广州二模物理试题含参考答案Word格式.doc

若a点的磁感应强度大小为B,则下列关于b点磁感应强度Bb的判断正确的是

M

N

A.,方向垂直该平面向里

B.,方向垂直该平面向外

C.,方向垂直该平面向里

D.,方向垂直该平面向外

18.氢原子第n能级的能量为(n=1,2,3,……),其中E1是基态能量。

若氢原子从第k能级跃迁到第p能级,辐射的能量为,第p能级比基态能量高,则

A.k=3,p=2 B.k=4,p=3

C.k=5,p=3 D.k=6,p=2

19.如图a,用力传感器研究橡皮绳中拉力随时间的变化。

向下拉小球然后释放,小球沿竖直方向运动,某段时间内采集到的信息如图b所示,则

传感器

A.t2~t3时间内小球向下运动,处于超重状态

B.t3~t4时间内小球向上运动,处于失重状态

C.t4~t5时间内小球向下运动,处于失重状态

D.t5~t6时间内小球向上运动,处于超重状态

20.如图a,点电荷固定在绝缘水平面上x轴的原点O,轴上各点电势φ与x的关系如图b。

可视为质点的滑块质量为0.05kg、电荷量为+8.0×

10-9C,从x=0.2m处由静止释放,到达x=0.4m处时速度达到最大。

已知滑块与水平面间的动摩擦因数µ

=0.01,g=10m/s2。

设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在x=0.4m处滑块

A.所受电场力大小为5.0×

10-3N

B.所在位置的电势为4.0×

105V

C.电势能为2.0×

10-3J

D.速度大小为0.2m/s

21.汽车在平直公路上行驶,某人从车窗相对于车静止释放一个小球,用固定在路边的照相机进行闪光照相两次,得到如下信息:

①两次闪光的时间间隔为0.5s;

②第一次闪光时,小球刚释放,第二次闪光时,小球刚落地;

③两次闪光的时间间隔内,汽车前进了5m、小球的位移为5m。

重力加速度取10m/s2,空气阻力不计,根据以上信息能确定的是

A.汽车做匀速直线运动

B.小球释放点离地的高度

C.第二次闪光时汽车的速度

D.两次闪光的时间间隔内汽车的平均速度

第Ⅱ卷

三、非选择题:

共174分。

第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33~38题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共129分。

22.(5分)

用如图所示的装置来验证动量守恒定律。

滑块在气垫导轨上运动时阻力不计,其上方挡光条到达光电门D(或E),计时器开始计时;

挡光条到达光电门C(或F),计时器停止计时。

实验主要步骤如下:

a.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB;

b.给气垫导轨通气并调整使其水平;

c.调节光电门,使其位置合适,测出光电门C、D间的水平距离L;

d.A、B之间紧压一轻弹簧(与A、B不粘连),并用细线拴住,如图静置于气垫导轨上;

e.烧断细线,A、B各自运动,弹簧恢复原长前A、B均未到达光电门,从计时器上分别读取A、B在两光电门之间运动的时间tA、tB。

数字计时器

光电门

挡光条

气垫导轨

(1)实验中还应测量的物理量x是(用文字表达)。

(2)利用上述测量的数据,验证动量守恒定律的表达式是:

(用题中所给的字母表示)。

(3)利用上述数据还能测出烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=(用题中所给的字母表示)。

23.(10分)

“测定铜导线的电阻率”实验中可供使用的器材有:

A.横截面积为1.0mm2、长度为100m的一捆铜导线(电阻Rx约2Ω);

B.电流表:

内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA;

C.电流表:

量程0.6A,内阻约1Ω;

D.滑动变阻器R:

最大阻值5Ω;

E.定值电阻:

R0=3Ω,R1=900Ω,R2=1000Ω;

F.电源:

电动势6V,内阻不计;

G.开关、导线若干。

请完成下列实验内容:

(1)把电流表与定值电阻串联改装成量程为3V的电压表,则定值电阻应选_____(选填“R1”或“R2”)。

(2)为了尽可能获取多组数据,实验电路图应选下列四幅中的,电路中R0的作用是。

(3)根据正确的电路图,完成实物图的连接(已正确连接了部分导线)。

(4)某次测量中,电流表的读数为2.40mA时,电流表的读数为0.50A,由此求得铜导线的电阻率为______Ω·

m(保留2位有效数字)。

24.(12分)

吊锤打桩机如图a,其工作过程可以简化为图b:

质量m=2.0×

103kg的吊锤在绳子的恒定拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由落下,撞击钉子将钉子打入一定深度。

吊锤上升过程中,机械能E与上升高度h的关系如图c,不计摩擦及空气阻力,g=10m/s2。

求:

(1)吊锤上升h1=1.6m时的速度大小;

(2)吊锤上升h1=1.6m后,再经过多长时间撞击钉子;

(3)吊锤上升h2=0.4m时,拉力F的瞬时功率。

25.(20分)

如图,x为纸面内的一条直线,P、N是x上的两个点,匀强磁场垂直纸面。

两个带电粒子a、b分别从P、N同时开始在纸面内运动。

a的初速度垂直x向上,运动轨迹如图中虚线所示,O为圆心,PC是直径,A是圆周上的点;

b的初速度方向是纸面内所有可能的方向。

已知:

AO连线垂直x,PO=OC=CN;

a的初速度为v;

a、b带等量异种电荷,a的质量为b的两倍,a、b间的相互作用力及所受重力不计。

(1)求a、b的周期之比;

(2)若a、b在A点相遇,求b的速度大小;

(3)b的速度小于某个临界值v0时,a、b不可能相遇,求v0的大小。

(二)选考题:

共45分。

请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。

如果多做,则每科按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3-3](15分)

(1)(5分)下列说法正确的是(填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同

B.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体

C.布朗运动说明构成固体颗粒的分子在永不停息的做无规则运动

D.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质

E.把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是由于水表面存在表面张力的缘故

(2)(10分)如图,左、右两个气缸底部有细管(容积可忽略)连通,左气缸的顶部开口与大气相通,右气缸绝热且内部顶端有加热装置。

开始时导热活塞a在气缸底部但未与底部接触,绝热活塞b将气缸内气体分成体积相等的A、B两部分。

已知左、右气缸内部高度分别为h和4h,初始温度均为T0,大气压强为p0;

a和b厚度不计,横截面积均为S,所受重力大小均为p0S,与气缸接触良好,不计一切摩擦。

(i)给A缓慢加热,当a刚刚到达气缸顶部但未与顶部接触时,A吸收的热量为Q,求该过程中A的内能变化量;

(ii)当a恰好到达气缸顶部时,继续给A缓慢加热,使b刚刚到达气缸底部但未与底部接触,求此时A的温度。

参考答案

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

选项

A

C

D

B

BC

ACD

BD

22.

(1)光电门E、F间的水平距离

(2)(3)

23.

(1)R1

(2)甲,“增大电流表的读数以减小误差”

(3)连线如答图所示(4)1.8×

10-8

24.解:

(1)吊锤上升过程中,由功能关系①结合图c,计算得

设吊锤上升到h1=1.6m处的速度为v1,由动能定理知②

联立①②解得③

(2)依题意,吊锤上升到h1=1.6m处后做初速度为的竖直上抛运动,设经时间t落到钉子上,有:

④代入数据,解得:

(3)设吊锤上升到h2=0.4m处的速度为v2,由动能定理得:

⑥解得

F的瞬时功率:

⑦联立并代入数据解得:

25.解:

(1)令a质量为m,电量为q,则b质量为0.5m,电量为-q,设磁感强度为B,

带电粒子在磁场中做圆周运动,由:

①,②

可得:

③;

由此求得:

(2)设a、b分别由P、N到A的时间分别为、,由

⑤;

由此可知,a粒子顺时针转了周时,b粒子逆时针转了半周,也即NA的长度为粒子b做圆周运动的直径。

设a粒子的轨道半径为r;

b粒子的速度大小为vb,运动轨道半径为rb。

由:

,⑦由几何关系有:

联立解得:

(3)假设b粒子的速度v’≥v0时,两粒子能在圆周上的Q点相遇,如答图所示,设PQ对应的圆心角为,

a粒子由P运动到Q点的时间为:

b粒子由N运动到Q点的时间为:

由此可知,b运动到Q的过程中,粒子b转过弧长所对应的圆心角为,则

在中,由正弦定理得:

得:

即:

又:

(当时取等号)

于是得到:

33.

(1)BDE

(2)(i)题目已知活塞重力均为

初始时,对活塞a:

①对活塞b:

可得,a开始运动到刚好到达气缸顶部的过程中,对气体A,其等压膨胀过程有③

(ii)当b刚好到达气缸底部时,对气体B,体积

其等温压缩过程有④可得,即

对活塞b:

⑤可得

对气体A,其膨胀后的体积

可得,即⑦

理科综合试题第8页(共8页)

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