届高三物理复习新信息题 高考模拟模块冲刺卷十二高考模拟物理有解析Word下载.docx
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。
两个中间有孔、相同的小球穿过直杆放置于A、B两点。
现同时由静止释放两球,以下说法正确的是:
()
A.a、b两球同时到达O点
B.a、b两球到达O点时速度大小相等
C.从开始运动到O点,a球重力势能减少是b球重力势能减少的4倍
D.a、b两球到达O点时,a球重力的功率是b球重力功率的2倍
4、如图所示,水平放置的足够长的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab。
导轨宽度为L,导轨一端连接电阻R,金属棒的电阻为r,其他电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在功率P恒定的牵引力作用下由静止向右运动,最终速度为
,则
:
A.金属棒作匀加速直线运动
B.牵引力对金属棒做的功等于电路中产生的电能
C.金属棒的末速度
D.当金属棒的速度等于
时,金属棒的加速度为
5、如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为2a,一个直径为2a的导线圆环从图示位置沿x轴正方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,则感应电流I与导线圆环移动距离x的关系图象正确的是:
6、如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子以某一初
速度v0,沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则:
粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U和v0的变化情况为:
( ).
A.d随v0增大而增大,d与U无关
B.d随v0增大而增大,d随U增大而增大
C.d随U增大而增大,d与v0无关
D.d随v0增大而增大,d随U增大而减小
7、“探月热”方兴未艾,我国研制的月球卫星“嫦娥二号”已发射升空,“嫦娥三号”将于2013年下半年在海南文昌发射场择机发射并落月,落月点有一个富有诗意的名字———“广寒宫”。
若已知月球质量为m月,半径为R,引力常量为G,以下说法正确的是:
( )
A.若在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体上升的最大高度为
B.若在月球上以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体落回到抛出点所用时间为
C.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为
D.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为2π
8、如图所示,在等量异种电荷形成的电场中,有一正方形ABCD,对角线AC与两点电荷连线重合,两对角线交点O恰为电荷连线的中点.下列说法中正确的是:
A.A点的电场强度等于B点的电场强度
B.B、D两点的电场强度及电势均相同
C.一电子由B点沿B→C→D路径移至D点,电势能先减小后增大
D.一电子由C点沿C→O→A路径移至A点,电场力对其先做负功后做正功
9、
(1)某探究学习小组验证动能定理的实验装置如图。
①实验时首先要平衡摩擦力:
取下沙桶,把木
板不带滑轮的一端垫高,轻推小车,让小车
________(选填“拖着”或“不拖着”)纸带
运动。
②打点计时器使用频率为50Hz的交流电,记录小车运动的纸带如图乙所示.在纸带上相邻两计数点之间还有四个点未画出.本实验需根据此纸带计算_________(选填“速度”、“加速度”)的值,其中小车通过计数点“B”时,该值=___________(计算结果保留两位有效数字).
③若实验室没有沙桶只有钩码,每个钩码质量m=50g,小车总质量M=200g,用该实验装置验证动能定理,则需验证重力对钩码所做的功是否等于____________(选填“小车”或“小车和钩码”)动能的增量。
(2)某同学测量一只未知阻值的电阻。
①他先用多用电表进行测量,按照正确的步骤操作后,测量的结果如图甲所示。
请你读出其阻值大小为_____________。
②为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着进行如下操作,请正确排序_______________________________
A.测量完毕将选择开关打到“OFF”挡
B.将两表笔短接,调节调零旋钮,进行欧姆挡调零
C.将待测电阻接到两表笔之间测量其阻值并读出读数
D.将选择开关打到“×
100”挡
③若该同学再用“伏安法”测量该电阻,所用器材如图乙所示,其中电压表内阻约为5kΩ,电流表内阻约为5Ω,变阻器阻值为50Ω。
图中部分连线已经连接好,为了尽可能准确地测量电阻(要求多测几组数据取平均值),请你完成其余的连线。
④该同学按照“伏安法”测量电阻的要求连接好图乙电路后,测得的电阻值将________________(填“大于”、“小于”或“等于”)被测电阻的实际阻值。
10、如图,Q为一个原来静止在光滑水平面上的物体,其DB段为一半径为R的光滑圆弧轨道,AD段为一长度为L=R的粗糙水平轨道,二者相切于D点,D在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内.物块P的质量为m(可视为质点),P与AD间的动摩擦因数μ=0.1,物体Q的质量为M=2m,重力加速度为g.
(1)若Q固定,P以速度v0从A点滑上水平轨道,冲至C点后返回A点时恰好静止,求v0的大小和P刚越过D点时对Q的压力大小.
(2)若Q不固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,求P在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度h.
11、如图甲所示,平行光滑导轨AB、CD倾斜放置,与水平面间的夹角为
,间距为L,导轨下端B、C间用电阻R=2r相连。
一根质量为m、电阻为r的导体棒MN垂直放在导轨上,与导轨接触良好,方向始终平行于水平地面。
在导轨间的矩形区域EFGH内存在长度也为L、垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。
t=0时刻由静止释放导体棒MN,恰好在t1时刻进入磁场EFGH并做匀速直线运动。
求:
(1)导体棒MN进入磁场前,电阻R两端的电压U;
(2)导体棒MN在磁场中匀速运动时的速度v和电阻匀速运动过程中R上产生的焦耳热Q。
12、如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=1m,间距
,两金属板间电压
;
在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;
正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为
现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量
,带电量
,初速度
(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向
(2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度B1
(3)若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件
选修:
13、
(1)以下是有关近代物理内容的若干叙述:
其中正确的有______________。
(填入正确选项前的字母:
A.每个核子只跟邻近的核子发生核力作用
B.太阳内部发生的核反应是热核反应
C.紫外线照射到金属锌板表面时能产生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
D.原子核式结构模型是由汤姆逊在α粒子散射实验基础上提出的
E.关于原子核内部的信息,最早来自天然放射现象
(2)如图所示,以A、B为端点的1/4光滑圆弧轨道固定于竖直平面,一足够长滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠B点,上表面所在平面与圆弧轨道相切于B点,离滑板右端
处有一竖直固定的挡板P.一物块从A点由静止开始沿轨道滑下,经B滑上滑板.已知物块可视为质点,质量为m,滑板质量M=2m,圆弧轨道半径为R,物块与滑板间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度为g.滑板与挡板的碰撞没有机械能损失,滑板返回B点时即被锁定.
(1)求物块滑到B点的速度大小;
(2)求滑板与挡板P碰撞前瞬间物块的速度大小;
(3)站在地面的观察者看到在一段时间内物块正在做加速运动,求这段时间内滑板的速度范围.
参考答案
1、C2、B3、AC4、CD5、C6、A7、A8、B
9、
(1)①拖着②速度(速率),0.13m/s③小车和钩码
(2)①1000Ω②DBCA
③见右图。
④大于
100080
10、
(1)P从A到C又返回A的过程中,由动能定理有
=
①
将L=R代入①解得:
②
若P在D点的速度为vD,Q对P的支持力为FD,由动能定理和牛顿定律
③
④联立解得:
⑤
由牛顿第三定律可知,P对Q的压力大小也为1.2mg.
(2)当PQ具有共同速度v时,P达到的最大高度h,由动量守恒定律有
v⑥
由功能关系有:
⑦联立解得:
⑧
11、
(1)导体棒MN进入磁场前,回路MNBC中产生感生电动势:
………………………2分
根据闭合电路欧姆定律得:
……………………………………2分
电阻R两端的电压为:
(2)导体棒MN进入磁场后,以速度v作匀速直线运动,磁场为B1稳恒不变,感应电动势为:
导体棒中的电流强度为:
由导体棒MN受力平衡,得:
mgsinθ=B1IL
解得:
导体棒在磁场中运动的时间为:
电阻R上产生的焦耳热为:
12、
(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动时间t,加速度a
=ma
故a=
×
1010m/s2
t=
=1×
10-5s
竖直方向的速度为vy=at=
105m/s
射出时的速度为v=
速度v与水平方向夹角为θ,tanθ=
,故θ=30°
即垂直于AB方向出射
(2)带电粒子出电场时竖直方向偏转的位移y=
at2=
m=
即粒子由P1点垂直AB射入磁场,由几何关系知在磁场ABC区域内做圆周运动的半径为R1=
m
由B1qv=m
知:
B1=
T
(3)分析知当轨迹与边界GH相切时,对应磁感应强度B2最大,运动轨迹如图所示:
由几何关系可知R2+
=1
故半径R2=
m
又B2qv=m
故B2=
T……………(2分)
所以B2应满足的条件为大于
13、
(1)ABE
(2)
(1)物块由A到B的运动过程,只有重力做功,机械能守恒.设物块滑到B点的速度大小为v0,有:
①
②
(2)假设滑板与P碰撞前,物块与滑板具有共同速度v1,取向右为正,由动量守恒定律
③
设此过程滑板运动的位移为s,由动能定理
④
联立③④式,解得
,
<
所以假设成立,滑板与挡板P碰撞前瞬间物块的速度大小为
(没有判断滑板与P碰撞前是否有共同速度)
(3)由于滑板与挡板的碰撞没有机械能损失,所以滑板与挡板P碰撞后速度v1大小不变,只是方向向左.
此后滑板作匀减速运动,物块先向右减速,再向左加速运动.
设两者第二次具有共同速度为v2,取向左为正,由动量守恒定律有
⑤1分
设此时滑板离P的距离为s'
,由动能定理
⑥
解得
,说明滑板与物块具有共同速度时还没有返回到B点,
两者能够第二次达到共同速度.
(没有判断滑板与P碰撞前是否第二次有共同速度,扣1分)
设当物块的速度减为零时,滑板速度为v3,取向左为正,有
⑦
所以,物块加速运动阶段的速度范围为
≤vm≤
此阶段滑板的速度范围为
≤vM≤
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