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文檔簡介

1、2014北京海淀高三適應(yīng)性練習(xí)2014.31、下列說法中正確的是A 外界對物體做功,物體的內(nèi)能一定增加B. 物體的溫度升高,物體內(nèi)所有分子的動能都增大C. 在分子相互靠近的過程中,分子勢能一定增大D .在分子相互遠(yuǎn)離的過程中,分子引力和斥力都減小2、下列說法中正確的是A .光是一種概率波,物質(zhì)波也是概率波B .麥克斯韋首次通過實驗證實了電磁波的存在C.某單色光從一種介質(zhì)進(jìn)入到另一種介質(zhì),其頻率和波長都將改變D .紫光照射某金屬時有電子向外發(fā)射,紅光照射該金屬時也一定有電子向外發(fā)射3、圖中所示為氫原子能級示意圖的一部分,則關(guān)于氫原子發(fā)生能級躍遷的過程中,下列說 法中正確的是E/eV0-0.35-

2、1.51-3.4A 從高能級向低能級躍遷,氫原子放出光子B.從高能級向低能級躍遷,氫原子核外電子軌道半徑變大C.從高能級向低能級躍遷,氫原子核向外放出能量13.6D .從能級躍遷到能級比從能級躍遷到能級輻射出電磁波的波長短4、如圖甲所示,水平的光滑桿上有一彈簧振子,振子以0點為平衡位置,在 a、b兩點之間做簡諧運動,其振動圖象如圖乙所示。由振動圖象可以得知A 振子的振動周期等于 tiB. 在t=0時刻,振子的位置在 a點C. 在t=ti時刻,振子的速度為零D .從ti到t2,振子正從0點向b點運動5、“神舟十號”飛船繞地球的運行可視為勻速圓周運動,其軌道高度距離地面約 340km ,則關(guān)于飛船

3、的運行,下列說法中正確的是A 飛船處于平衡狀態(tài)B. 地球?qū)︼w船的萬有引力提供飛船運行的向心力C. 飛船運行的速度大于第一宇宙速度D .飛船運行的加速度大于地球表面的重力加速度6、把一個電容器、電流傳感器、電阻、電源、單刀雙擲開關(guān)按圖甲所示連接。先使開關(guān)S與1端相連,電源向電容器充電;然后把 開關(guān)S擲向2端,電容器放電。與電流傳 感器相連接的計算機(jī)所記錄這一過程中電 流隨時間變化的I-t曲線如圖乙所示。下列 關(guān)于這一過程的分析,正確的是A .在形成電流曲線 1的過程中,電容器兩極板間電壓逐漸減小B.在形成電流曲線 2的過程中,電容器的電容逐漸減小C.曲線1與橫軸所圍面積等于曲線2與橫軸所圍面積D

4、 . S接1端,只要時間足夠長,電容器兩極板間的電壓就能大于電源電動勢E7、如圖甲所示,一長木板在水平地面上運動,在某時刻(t=0 )將一相對于地面靜止的物塊輕放到木板上,己知物塊與木板的質(zhì)量相等,物塊與木板間及木板與地面間均有摩擦,物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,且物塊始終在木板上。在物塊放到木板上之后, 木板運動的速度-時間圖象可能是圖乙中的8、電子感應(yīng)加速器的基本原理如圖所示。在上、下兩個電磁鐵形成的異名磁極之間有一個 環(huán)形真空室。圖甲為側(cè)視圖,圖乙為真空室的俯視圖。電磁鐵中通以交變電流,使兩極間的磁場周期性變化,從而在真空室內(nèi)產(chǎn)生感生電場, 將電子從電子槍右端注入真空室, 電

5、子在 感生電場的作用下被加速, 同時在洛倫茲力的作用下, 在真空室中沿逆時針方向 (圖乙中箭 頭方向)做圓周運動。由于感生電場的周期性變化使電子只能在某段時間內(nèi)被加速, 但由于 電子的質(zhì)量很小,故在極短時間內(nèi)被加速的電子可在真空室內(nèi)回旋數(shù) 10萬以至數(shù)百萬次,并獲得很高的能量。若磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度B (圖乙中垂直紙面向外為正)隨時間變化的關(guān)系如圖丙所示,不考慮電子質(zhì)量的變化,則下列說法中正確的是A .電子在真空室中做勻速圓周運動B. 電子在運動時的加速度始終指向圓心C. 在丙圖所示的第一個周期中,電子只能 在0T/4內(nèi)按圖乙中逆時針方向做圓周運 動且被加速D .在丙圖所示的第一個周期中,電子在

6、0-T/4和3T/4 T內(nèi)均能按圖乙中逆時針方向做圓周運動且被加速 二,實驗題9、某同學(xué)通過實驗測量一根長度為L的電阻絲的電阻率。 由圖甲可知電阻絲的直徑 D=mm。 將如下實驗操作補(bǔ)充完整:按圖乙連接電路,將滑動變阻器 Ri的滑片P置于B端;將S2撥向接點1,閉合Si,調(diào)節(jié)Ri,使電流表示數(shù)為Io;將電阻箱R2的阻值調(diào)至最大,S2撥向接點2,使電流表示數(shù)仍為Io,記錄此時電阻箱的示數(shù)為 R2。 此電阻絲的電阻率的表達(dá)式。(用已知量和所測物理量的字母表示)10、某同學(xué)用如圖甲所示的裝置通過研究重錘的落體運動來驗證機(jī)械能守恒定律。已知重力加速度為g。 在實驗所需的物理量中,需要直接測量的是,通過

7、計算得到的是。(填寫代號)A .重錘的質(zhì)量B. 重錘下落的高度C. 重錘底部距水平地面的高度D .與下落高度對應(yīng)的重錘的瞬時速度 在實驗得到的紙帶中,我們選用如圖乙所示的起點O與相鄰點之間距離約為 2mm的紙帶來驗證機(jī)械能守恒定律。圖中 A、B、C、D、E、F、G為七個相鄰的原始點, F點是第n 個點。設(shè)相鄰點間的時間間隔為 T,下列表達(dá)式可以用在本實驗中計算 F點速度Vf的A . vf = g (nT )B. vf=C. vf =D. vf在誤差范,即可驗證重錘下落過程中機(jī)械 若代入圖乙中所測的數(shù)據(jù),求得圍內(nèi)等于(用已知量和圖乙中測出的物理量表示)能守恒。即使在操作及測量無誤的前提下,所求也

8、一定會略(選填“大于”或“小于”)后者的計算值,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結(jié)果。 另一名同學(xué)利用圖乙所示的 紙帶,分別測量出各點到起始點的距離h,并分別計算出各點MN,從距磁場上邊界h處由靜止開始沿著金屬導(dǎo)軌下落,金屬桿進(jìn)入磁場后, 流經(jīng)電流表JV的速度v,繪出v2-h圖線,如圖丙所示。從 v2-h圖線求得重錘下落的加速度 g -m/s 2(保留3位有效數(shù)字)。則由上述方法可知,這名同學(xué)是通過觀察 v2-h圖線是否過 原點,以及判斷與(用相關(guān)物理量的字母符號表示)在實驗誤差允許的范 圍內(nèi)是否相等,來驗證機(jī)械能是否守恒的。三,計算題11、如圖所示,兩根豎直放置的足夠長的光滑平行金屬導(dǎo)軌間距為I,

9、導(dǎo)軌上端接有電阻 R和一個理想電流表,導(dǎo)軌電阻忽略 不計。導(dǎo)軌下部的勻強(qiáng)磁場區(qū)域有虛線所示的水平上邊界,磁場方向垂直于金屬導(dǎo)軌平面向外。質(zhì)量為m、電阻為r的金屬桿的電流逐漸減小,最終穩(wěn)定為I。金屬桿下落過程中始終與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。已知重力加速度為g,不計空氣阻力。求:(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大?。?2 )電流穩(wěn)定后金屬桿運動速度的大小;(3 )金屬桿剛進(jìn)入磁場時, M、N兩端的電壓大小。12、湯姆孫測定電子比荷(電子的電荷量與質(zhì)量之比)的實驗裝置如圖所示。真空玻璃管內(nèi),陰極K發(fā)出的電子經(jīng)加速后,穿過小孔 A、C沿中心軸線 OPi進(jìn)入到兩塊水平正對放 置的極板Di、D2間的區(qū)域,射出后到達(dá)右端的

10、熒光屏上形成光點。若極板Di、D2間無電壓,電子將打在熒光屏上的中心Pi點;若在極板間施加偏轉(zhuǎn)電壓 U,則電子將打P2點,P2與Pi點的豎直間距為b,水平間距可忽略不計。若再在極板間施加一個方向垂直于紙面向 外、磁感應(yīng)強(qiáng)度為 B的勻強(qiáng)磁場(圖中未畫出),則電子在熒光屏上產(chǎn)生的光點又回到Pi點。已知極板的長度為 Li,極板間的距離為 d,極板右端到熒光屏間的距離為L2。忽略電子的重力及電子間的相互作用。(i )求電子進(jìn)入極板 Di、D2間區(qū)域時速度的大??;(2 )推導(dǎo)出電子的比荷的表達(dá)式;(3)若去掉極板 Di、D2間的電壓,只保留勻強(qiáng)磁場 B,電子通過極板間的磁場區(qū)域的軌跡為一個半徑為r的圓弧

11、,陰極射線射出極板后落在熒光屏上的P3點。不計P3與Pi點的水平間距,求 P3與Pi點的豎直間距y。13、如圖所示,質(zhì)量均為 m的物體B、C分別與輕質(zhì)彈簧的兩端相栓接,將它們放在傾角為B = 30 0的光滑斜面上,靜止時彈簧的形變量為 X。斜面底端有固定擋板 D,物體C靠 在擋板D上。將質(zhì)量也為 m的物體A從斜面上的某點由靜止釋放, A與B相碰。已知重力 加速度為g,彈簧始終處于彈性限度內(nèi),不計空氣阻力。求:(1 )彈簧的勁度系數(shù) k;(2 )若A與B相碰后粘連在一起開始做簡諧運動,當(dāng)A與B第一次運動到最高點時,C對擋板D的壓力恰好為零,求 C對擋板D壓力的最大值;(3)若將A從另一位置由靜止

12、釋放,A與B相碰后不粘連,但仍立即一起運動,且當(dāng)B第一次運動到最高點時, C對擋板D的壓力也恰好為零。已知 A與B相碰后彈簧第一次恢,求相碰后A第復(fù)原長時B的速度大小為 次運動達(dá)到的最高點與開始靜止釋放點之間的距離。參考答案1、D 2、A 3、A 4、D9、 0.377 0.379(保持Ri不變)調(diào)節(jié)R25、B 6、C 7、A 8、C(2分)(2分)10、 B (1 分);D ( 1 分)(2 分) C(2 分)ghn (2分); 小于(2分) 9.75 (9.729.78 )(2 分);g (1 分);11、( 1)電流穩(wěn)定后,導(dǎo)體棒做勻速運動,有Bll=mg解得磁感應(yīng)強(qiáng)度B=(4分)(2

13、)設(shè)電流穩(wěn)定后導(dǎo)體棒做勻速運動的速度為v,感應(yīng)電動勢 E=Blv感應(yīng)電流1=解得v=(6分)(3)金屬桿在進(jìn)入磁場前, 機(jī)械能守恒,設(shè)進(jìn)入磁場時的速度為 vo,則由機(jī)械能守恒定律,解得此時的電動勢Eo=Blvo感應(yīng)電流Io=M、N兩端的電壓Umn = IoR=(6分)12、解:(1 )電子在極板 Di、D2間電場力與洛倫茲力的作用下沿中心軸線運動,即受力平衡,設(shè)電子的進(jìn)入極板間時的速度為v。由平衡條件有兩極板間電場強(qiáng)度解得(6分)(2 )極板間僅有偏轉(zhuǎn)電場時,電子以速度v進(jìn)入后,水平方向做勻速運動,在電場內(nèi)的運動時間電子在豎直方向做勻加速運動,設(shè)其加速度為a。由牛頓第二定律有 F= ma解得加

14、速度電子射出極板時豎直方向的偏轉(zhuǎn)距離(2分)電子射出極板時豎直方向的分速度為t2到達(dá)熒光屏,Vy= at 1 =電子離開極板間電場后做勻速直線運動,經(jīng)時間t2 =電子在t2時間在豎直方向運動的距離(2 分)y2= Vyt2=這樣,電子在豎直方向上的總偏移距離b = yi+y2解得電子比荷(2分)(3)極板Di、D2間僅有勻強(qiáng)磁場時,電子做勻速圓周運動,射出磁場后電子做勻速直線運動,如答圖所示。則(2分)穿出磁場后在豎直方向上移動的距離(2 分)(2 分)解得說明:若用其它已知量表示出半徑r,結(jié)果正確也得分。13、( 1)物體B靜止時,彈簧形變量為xo,彈簧的彈力F=kxo物體B受力如圖所示,根

15、據(jù)物體平衡條件kxo=mg sin 0解得彈簧的勁度系數(shù) k=(6分)(2 ) A與B碰后一起做簡諧運動到最高點時,物體C對擋板D的壓力最小為0則對C,彈簧彈力F彈=mg sin 0,對A、B,回復(fù)力最大,F(xiàn)回=3 mg sin 0 (3分) 由簡諧運動的對稱性,可知 A與B碰后一起做簡諧運動到最低點時 ,回復(fù)力也最大,即 F 回=3 mg sin 0,此時物體 C對擋板D的壓力最大對物體 A、B 有,F(xiàn) 彈 0-2 mg sin 0= 3mg sin 0則彈簧彈力 F彈0= 5mg sin 0對物體C,設(shè)擋板 D對物體C的彈力為N,貝U N= 5mg sin 0+mg sin 0=3 mg依

16、據(jù)牛頓第三定律,物體C對擋板D的壓力N 0= N=3 mg物體C對擋板D壓力的最大值為3mg( 3分)(3)設(shè)物體A釋放時A與B之間距離為x, A與B相碰前物體 A速度的大小為vi。 對物體A,從開始下滑到 A、B相碰前的過程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有(解得V1 =(1 分)設(shè)A與B相碰后兩物體共同速度的大小為 V2,對A與B發(fā)生碰撞的過程,根據(jù)動量守恒定律有 mv 1= (m+m)V2 (解得V2= (1 分)物體B靜止時彈簧的形變量為X。,設(shè)彈性勢能為 Ep,從A、B開始壓縮彈簧到彈簧第一次恢復(fù)原長的過程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有(2分)當(dāng)彈簧第一次恢復(fù)原長時 A、B恰好分離,設(shè)分離后物體 A還能沿斜面上升的

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