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高三物理第二次考试试卷22.pdf


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,它的半衰期不
物理
发生改变
本试卷20小题,.

考前须知:
四个重大发现,其中说法正确的有〔〕
,用2B铅笔把答题卡上对题目选项的答案信
,并利用扭秤,巧妙地测出了万有引力常量
息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其他答案,答案不能答
,提出力不是维持物体运动的原因
在试卷上.
,发现了电流周围存在磁场
,答案必须写在答题卡
,总结出电磁感律
各题目指区域内相位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上
,以下说法中正确的有〔〕
的答案;.
、时间和空间与参考系的运动无关
,请先用2B铅笔填涂选做题的题组号对的信息点,再
,力学的规律不再适用
、错涂、多涂的,答案无效.

,将试卷和答题卡一并交
,光具有粒子性,光电效的规律只能用量子理论来解释
回.
,球从抛出到着地,速度变化量
第I卷〔共48分〕
的大小和方向为〔〕
一、选择题〔,有一个或一个以上选项
2gh,,竖直向下
符合题目要求,选对得4分,选不全得2分,有选错或不答的得0分.〕
2gh,2ghv,斜向下
,变成别的元素,
,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭
表述中正确的选项是〔〕
圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫B星,P为B、
A.、、三种射线都是电磁波P
、B、C绕地心运动的周A期都相同,
、、三种射线中电离能力最弱的是射线
C
那么〔〕xoy平面内从O点运动到A点,轨迹如下图,且在A点时的速度方向与x
,卫星C的运行速度大于物体A的速度轴平行,那么电场的方向可能是
,+x方向
-x方向

-y方向
,自感系数较大的线圈L的直流电阻不计,+y方向
,
容器C的A板带正电的是〔〕
半圆轨道运动,当它运动到b点时,突然吸收了附近假设

干电子,、b、c在同一

直线上,且ac=1ab,电子电荷量为e,电子质量可忽略不计,那么该离子
,电路稳后2
吸收的电子个数为〔〕
,向右迅速移动滑动变阻器触头
,//e
,小滑块m以初速度v滑上静止在光
电压,不会有很大的波动,可以认为输入电0
压是不变的,输出电压通过输电线输送给用滑水平面上的滑板M,经过一段时间m、M速度相
户,输电线的电阻用R表示,变阻器R表示同,在这个过程中〔〕
0

用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移动时〔〕


,m、M系统机械能守恒
1
,m、M系统动量守恒

2y
,当滑动变阻器的触头P向上滑动时,那么〔〕

·
v

,一个带正A电的粒子在
Ox
.
〔2〕如下图,一质量的理想气体由状态A变到状态B的P-T图线,那么在
1
,气体__________热量(填“吸收〞或“放出〞)
2
,一个小物体在足够长的斜面上以一初速度释放,〔3〕一瓶纯洁水的体积是600mL,它所包含的水分子数目约为_________个
斜面各处粗糙程度相同,初速度方向沿斜面向上,那么物〔结果保存1位有效数字〕,水的摩尔质量为18g/mol,阿伏加德罗常数取
体在斜面上运动的过程中〔〕
×1023mol1.

第二组〔14题〕:适合3—4模块的考生

14.〔10分〕〔1〕一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t3s时的波形图,图乙是
,那么此后物体动
波上x2m处质点的振动图线,那么该横波的速度为__________m/s,传播
能将不断增大
方向为____________.
,再经过相同的时间,两段时间内摩擦
〔2〕图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径
力做功可能相
R103cm,折射率为3,AB是一条直径,今有一束
第II卷〔共102分〕
〔一〕选做题平行光沿AB方向射向圆柱体,那么:
第一组〔13题〕:适合3—3〔含2—2〕模块的考生
①光在圆柱体中的传播速度____________m/s〔结果保存2位有效数字〕;
13.〔10分〕〔1〕以下说法正确的有_________
②距离直线AB___________cm的入射光线,折射后恰经过B点.
,分子的平均动能越大
〔二〕必做题
,分子间的相互作用力减小
15.〔12分〕〔1〕〔6分〕在做“测匀变速直线运动加速度〞的中,取下一段如

,在四个连续
,而对外界不
的计数点中,,假设物体做理想的匀
加速直线运动,那么计数点“A〞与起始点O之间的距离s为_________cm,〔3〕写出被测电阻R的表达式:R=〔用I、U、I、U表示〕.
1xx1122
打计数点“A〞时物体的瞬时速度为_________m/s,物体的加速度为〔4〕此中电流表、电压表是非理想电表,被测电阻的测量值________
_________m/s2〔结果均保存3位有效数字〕.真实值〔选填“大于〞、“于〞、“小于〞〕.
〔2〕〔6分〕在利用重物自由下落“验证机械能守恒律〞的中〔5〕用图〔a〕电路测出电压表的内阻〔填“不能〞
①备有如下器材:;;;;或“能〞〕.
;;;;
.17.〔14分〕如下图,一个质量为m,经某一初速度v从图中P
0
需要..的器材是_________〔填字母代号〕.点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道(不计空
②在中,打点计时器所用电源频率为50Hz,要求打点计时器在打第一个点气阻力,进入时无机械能损失).圆弧半径
VC
P
、乙、丙三个学生分别用同一装置各打出一条纸带,量出R,图中60,小球到达A点时的速度
0
各纸带上第1、,,可见其v4m/s.(取g10m/s2).试求:R
A
中肯有一个学生在操作上有错误,〔1〕小球做平抛运动的初速度v.
0B
作是______________________.〔2〕判断小球能否通过圆弧最高点C,假设能,求出小球到达圆弧轨道最
16.〔12分〕某同学欲用以下器材测量一电阻丝的电阻R:电源E、电流表、高点C时对轨道的压力F.
xN
电压表各一只、滑动变阻器R、电阻箱R、开关、.〔18分〕
p
路图如图〔a〕,使它受到电子束轰击,失去一个电子成为正一价的
〔1〕请按电路图在实物图〔b〕上连线〔要求闭合S前,〔初速度不
11
的滑动触头P处于正确的位置〕;计〕,加速后再通过狭缝S从小孔G垂直于MN射入偏转磁场,该偏转磁场
2
〔2〕考虑到电流表、电压表是非理想电表,他进行了如下的步骤,请是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感
补充完整:先闭合S,断开S,调节R和R,,最终到达照相底片上的H点〔图中未画出〕,
12P
宜偏转,记下此时两表示数分别为I、U;保持的阻值不变,再测得G、H间的距离为d,粒子的重力可忽略不计,试求:
11
闭合S,记下电流表和电压表示数分别为I、U.〔1〕该粒子的比荷〔q/m〕
222
333
〔2〕假设偏转磁场为半径为d的圆形区域,且与MN相切于G点,如和.在t=0时刻同时撤去固两物体的外力后,A物体将沿斜
3A6B3
图乙所示,,面向下运动,并与B物体发生屡次碰撞〔碰撞时间极短〕,每次碰撞后两物
B
最终仍然到达照相底片上的H点,那么磁感强度的比值为多少?体交换速度〔g取10m/s2〕.求:
B
〔1〕A与B第一次碰撞后B的速率.
19.〔18分〕下面为磁
〔2〕从A开始运动到两物体第二次相碰经历多长时间?
MNMN
动力GG过山车坡道
〔3〕从A开始运动直到第n次碰撞时B物体通过的路程是多少?
B
示意B图,由两根平

甲乙
行的长直导轨固高三第二次考试A
B
成倾角为=53º、宽度为l
1
B,B=B=1T,方向相反,两磁场始终以v、选择题30°
2120
、边长也为l、质量m
答案CDBDABDBADBDDCBBDDBCD
置于上述磁场中〔ad、bc边与轨道垂直,线圈宽度与每个磁场宽度相〕,当
二、非选择题
两磁场沿斜面向上运动时线圈也会受到沿斜面向上的磁场力而沿斜面运
13.〔10分〕答案:〔10分〕〔1〕A〔3分〕;〔2〕吸收〔3分〕;〔3〕21025〔4
,且线圈始终处于悬浮状态,
分〕
〔sin53°=,g=10m/s2〕求:
14.〔10分〕答案:〔1〕1,〔3分〕沿x轴负方向〔2分〕;〔2〕×108〔3分〕,
〔1〕设t=0时线圈的速度为零且正在斜面上某处,求此时线圈的加速度a
0
15〔2分〕
〔此时运动阻力为零〕.
15.〔12分〕答案:〔1〕〔6分〕;;〔6分,每空2分,有效数
〔2〕求线圈能到达的最大速率v.
m字位数错误每空扣1分〕〔2〕〔6分〕①B、F〔2分〕;②甲〔1分〕;先释放纸
20.〔18分〕如图,在倾角30、足够长的斜面上分别固着两个相距L=
带再接通电源〔1分〕
的物体A、B,它们的质量m=m=1kg,A、B与斜面间的动摩擦因数分别为
AB
16.〔12分〕
答案:〔1〕实物图连线如右图所示.〔3分〕GHd
那么tanθ=3即θ=600〔3分〕
GO3
d
〔2〕R〔2分〕
p3
1
UU那么HO/=2O/P,即dR/=2R/得:R/=d〔3分〕
〔3〕12〔3分〕3
UIUI
1221
v2v2
因为其它条件不变,由牛顿第二律:qvBm〔2分〕qvBm〔2
〔4〕于〔2分〕RR
〔5〕能〔2分〕分〕
B
17.〔14分〕联立以上两式,得:〔2分〕
VCB
P
解:〔1〕将小球到达A点的速度分解如图19.〔18分〕
R
0
有:vvcos2m/s〔4分〕解:〔1〕在t=0时,线圈内产生的感电动势为E2BLv(V)〔2分〕
00
AV
E
②假设小球能到达C点,由动能理有:线圈中电流大小为:I102(A)〔2分〕
BR
V
11
mgR(1cos)mv2mv2〔4分〕线圈所受安培力:F2BIL102(N)〔2分〕
2C2
Fmgsin
得v7gR3(m/s),故小球能到达最高点C.〔2分〕线圈的加速度:a21(m/s2)〔2分〕
C0m
v2〔3〕当线圈做匀速运动时速率最大,此时线圈内产生的感电动势为:
在最高点,由牛顿第二律有:FmgmC〔2分〕
NR
E2BL(vv)〔2分〕
0m
代入数据得:F8N〔1分〕
NE2BL(vv)
线圈中电流大小为:I0m〔2
RR
由牛顿第三律:FF8N,方向竖直向上〔1分〕
NN
分〕
18.〔18分〕
4B2L2(vv)
线圈所受安培力:F2BIL0m〔2分〕
1dmv2R
解:〔1〕qUmv2〔2分〕R〔1分〕qvB〔1分〕
22R
线圈所受合力为0,有:Fmgsinf〔2
q8U
得〔2分〕
mB2d2
分〕
〔2〕轨迹如图,设∠GOH=θ,带电粒子在磁场中运动半径为R/.
代入数据解得:v
m
〔2分〕
MHO/GN
θ
V

O
B
20.〔18分〕分〕
解:〔1〕A物体沿斜面下滑时:故从A开始运动到两物体第二次相碰,共经历时间t=t+t=+=s
12
mgsinmgcosma〔2分〕〔1分〕
AAAAA
∴agsinmgcos〔3〕碰后A、B交换速度,碰后B的速度均要比A的速度大1m/s.
AAA
1即:1,〔2分〕
3vtvtat2tt2t
agsin300gcos300〔1分〕BnAn22
A6
从第2次碰撞开始,每次A物体运动到与B物体碰撞时,速度增加量均为
同理B物体沿斜面下滑时有:agsinmgcos=0〔2分〕
BBB
Δv=at=×=2m/s,由于碰后速度交换,因而碰后B物体的速度为:
由上面可知,撤去固A、B的外力后,物体B恰好静止于斜面上,物体A2
第一次碰后:v=1m/s
将沿斜面向下做匀加速直线运B1
第二次碰后:v=2m/s
B2
动.〔1分〕
第三次碰后:v=3m/s
A与B第一次碰撞前的速度B3
v22aL
A1
……
v2aL21m/s〔1分〕
A1第n次碰后:v=nm/s
Bn
故A、B第一次碰后瞬时,B的速率vv1m/s
B1A1
每段时间内,B物体都做匀速直线运动,那么第n次碰前所运动的距离为
〔1分〕
s=[1+2+3+……+(n–1)]×t=2n(n1)m(n=1,2,3,…,n–
B2
AB15
〔2〕从开始运动到第一次碰撞用时:Lat2〔1分〕
21
1)〔2分〕
2L2
t〔1分〕

两物体相碰后,A物体的速度变为零,以后再做匀加速运动,而B物体将以
vv1m/s的速度沿斜面向下做匀速直线运
B2B1
动.〔1分〕
设再经t时间相碰,那么有1
2vtat2
B1222
〔1分〕
解之可得t=〔1
2

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