湖北省黄梅一中届高三适应性训练十四理科综合物理试题.docx
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湖北省黄梅一中届高三适应性训练十四理科综合物理试题
14.图中K、L、M为静电场中的3个相距很近的等势面(K、M之间无电荷)。
一带电粒子射入此静电场中后,依abcde轨迹运动。
已知电势
,且粒子在ab段做减速运动。
下列说法中正确的是
A.粒子带负电
B.粒子在bc段也做减速运动
C.粒子在a点的速率大于在e点的速率
D.粒子从c点到d点的过程中电场力做负功
15.已知一颗质量为m的行星绕太阳做匀速圆周运动,运动周期为T1,该行星的自转周期为T2,万有引力常量为G。
根据这些已知量可以求出
A.该行星到太阳的距离B.卫星绕该行星运行的第一宇宙速度
C.该行星绕太阳运动的向心加速度D.该行星的同步卫星的运动轨道半径
16.法拉第曾提出一种利用河流发电的没想,并进行了实验研究。
实验装置的示意图如图所示,两块面积均为S的矩形金属板,平行、正对、竖直地全部浸在河水中,间距为d。
水流速度处处相同,大小为v,方向水平,金属板与水流方向平行。
地磁场磁感应强度的竖直分量为B,水的电阻率为ρ,水面上方有一阻值为R的电阻通过绝缘导线和电键K连接到两个金属板上,忽略边缘效应。
则电阻R消耗的电功率
17.“叠罗汉”是一种高难度的杂技。
由六人叠成的三层静态造型如图所示,假设每个人的质最均为m,下面五人弯腰后背部呈水平状态,则最底层正中间的人的一只脚对水平地面的压力约为(重力加速度为g)
A.
B.mg
C.
D.
18.铁路上常使用如图所示的电磁装置向控制中心传输信号,以报告
火车的位置。
火车首节车厢下面安装一磁铁,磁铁产生垂直于地
面的匀强磁场。
当磁铁经过安放在两铁轨间的线圈时,会使线圈
产生电脉冲信号并被控制中心接收。
若火车以恒定加速度通过线
圈,则表示线圈两端的电压u与
时间t的关系图线可能正确的是
19.关于原子与原子核,下列说法不正确的是:
A.玻尔理论的假设之一是原子能量的量子化
B.核反应方程:
中的X为中子
C.
衰变中产生的
射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的
D.
粒子散射实验中极少数
粒子发生了较大偏转是卢瑟福猜想原子有核式结构的主要依据
20.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t0滑至斜面底端.已知在运动过程中物体所受的摩擦力恒定.若用F、v、s和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,则下列图象中可能正确的是:
21.如图所示,一正方形闭合金属线框,从距离匀强磁场上边界h高处,由静止开始沿竖直平面自由下落,线圈平面始终垂直于匀强磁场的方向,且磁场区域高度大于线框的边长.对线框进入磁场的过程,以下描述正确的是:
A.线框有可能做匀变速运动
B.若线框做变速运动,加速度一定减小
C.若h足够大,线框可能反弹向上运动
D.h越大,线框的机械能损失越多
22.(18分)
(1)一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等
分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,游标部分放大图如图
所示。
该工件的直径为____mm。
(2)要测一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室
提供了如下器材:
电源E:
电动势3.0V,内阻不计;
电流表A1:
量程0~l0mA,内阻r1约50Ω;
电流表A2:
量程0~500μA,内阻r2为1000Ω;
滑动变阻器R1:
最大阻值20Ω,额定电流2A;
定值电阻R2=5000Ω;
定值电阻R3=500Ω;
电键S及导线若干。
要求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:
①为了测定待测电阻上的电压,可以将电流表(选填“A1”或“A2”)串联定值电阻(选填“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
②如图(a)所示,同学们设计了测量电阻Rx的甲、乙两种方案,其中用到了改装后的电压表和另一个电流表,则应选电路图____(选填“甲”或“乙”)。
③若所选测量电路中电流表A的读数为1=6.2mA,改装后的电压表V读数如图(b)所示,则电压表V读数是V。
根据电流表A和电压表V的读数,并考虑电压表内阻,求出待测电阻Rx=Ω。
(3)一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图(a)所示。
用刻度尺测量斜面的高度与长度之比为1:
4,小车质量为400g,图(b)是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz。
由图(b)可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=m/s,打纸带上B点到E点过程中小车重力势能的减少量为________J,此过程中小车克服阻力所做的功为____J。
(g取10m/s2,保留两位有效数字)
23、(l5分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨
相距L=lm,导轨平面与水平面成
=37o角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为
m=0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为
=0.25(设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,取g=10m/s2,sin37o=0.6,cos37o=0.8)求:
(1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时加速度a的大小;
(2)已知R=2
,当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,金属棒中的电流方向由M到N,求磁感应强度B的大小和方向.
24.(18分)如图甲所示,质量M=1kg的薄木板静止在水平面上,质量m=lkg的铁块静止在木板的右端,可视为质点。
设最大静摩擦力等
于滑动摩擦力,已知木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.05,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.2,取g=10m/s2。
现给铁块施加一个水平向左的力F。
(1)若力F恒为4N,经过时间1s,铁块运动到木板的左端,求木板的长度L;
(2)若力F从零开始逐渐增加,且铁块始终在木板上没有掉下来!
试通过分析与计算,在图乙中作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象。
25、(21分)如图所示,极板A、B间距为d,在A、B间加电压,B板电势高于A板电势,且A、B极板间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B1.P为一内壁光滑、绝缘、两端开口的直细管,左端开口位置如图所示,右端的开口在半径为R的圆形磁场区域中心(作为坐标原点),此磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B2(不考虑细管中的磁场和电场).细管的中心轴所在的直线通过S粒子源,粒子源可发射出电荷量为q、质量为m、速度大小不同、方向都沿细管中心轴所在直线的粒子,当有粒子从圆形磁场区域射出时,其速度方向与x轴的夹角为偏向角(不计粒子重力).
(1)已知A、B间电压值为U,求从磁场B1射出且能射入P管的粒子速度
v的大小;
(2)若粒子能从圆形区域磁场B2射出,其
偏向角为
,求A、B间的电压值U;
(3)若粒子不能从圆形区域磁场B2射出时,A、B间的电压值应满足什么条件?
答案
14.B15.D16.C17.C18.D19.C20.ACD21.BD
22.
(1)29.8
(2)A2R2甲1.20200.0
(3)
23
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