2010年黑龙江省四校联考一模(理综)物理部分.doc

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资源描述

1、2010年黑龙江省四校联考一模(理综)物理部分 选择题 甲、乙两个物体在平行的直线上同时同向运动, t=0秒时刻乙在甲物体前方18米处(两条直线间距忽略不计),甲、乙运动的 v-t图象如图所示,下列说法正确的是 ( ) A运动到 t=5秒时刻,甲、乙两物体相遇 B甲停止运动为 t=0秒时刻 C甲、乙两个物体将相遇一次 D甲、乙两上物体将相遇两次 答案: BD 质量为 m1的小环 A套在光滑的直角杆上, MN部分竖直,小环 A与物块 B用细绳连接,如图所示。物块 B的质量为 m2,小环 A在 M点由静止释放, MN间距为 h, ON水平, OM与竖直夹角为 ,则有 ( ) A小环 A运动到 N点

2、时,小环 A的速度为零 B小环 A运动到 N点时,物块 B的速度为零 C小环 A运动到 N点时,小环 A的速度为 D小环 A从 M点运动到 N点的过程中,绳的拉力对 A做的功为答案: BD 等量同种正电荷的电场中,直线 MN 过两个电荷连线中点 O, OM等于 ON,且 M、 N两点距 O点很近,如图所示,有一个带正电的点电荷从 M点沿直线MN运动到 N点,下列说法正确的是 ( ) A在 M、 N两点电场强度大小相等 B电荷在 M点电势能大于电荷在 N点的电势能 C电场力先做正功后做负功 D电荷可以仅由电场力作用下从 M点沿直线 MN运动到 N点 答案: AD 本题考查点电荷的电场的分布及特点

3、;电场的叠加;电场强度;电场力做功;电势能 。 A、在等量的正电荷的电场中,根据矢量的合成法则可以知道,在它们的连线中垂线上各点的电场强度的方向都是沿着中垂线指向外的,且关于两者的连线对称,中点场强为零,从中点沿着中垂线向两边先增大后减小,所以在 M、 N两点场强大小相等方向相反,故 A正确; B、因 M和 N两点电势相等,由知,电荷在 M点电势能和电荷在 N点的电势能相等, 故 B错误; C、正电荷所受电场力方向与场强方向相同,电荷从 M经 O到 N过程电场力先做负功后做正功,故 C错误; D、因等量同种正电荷连线中垂线上各点的电场强度的方向都是沿着中垂线指向外的,点电荷所受电场力的方向与场

4、强方向相同,所以点电荷所受电场力的方向也是着中垂线指向外的,给电荷一个沿中垂线的初速度,电荷可以仅由电场力作用下从 M点沿直线 MN运动到 N点,故 D正确。 因此选 AD。 一同学做飞镖游戏,已知圆盘的直径为 d,飞镖距圆盘为 L,且对准圆盘上边缘的 A点水平抛出,初速度为 v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心 O的水平轴匀速转动,角速度为 。若飞镖恰好击中 A点,则下列关系正确的是( ) A B C D 答案: B 霓虹灯的激发电压和熄灭电压均为 U0=50V,现有一正弦交流电源U=20sin10tV.为了使霓虹灯能够正常工作利用一个升压变压器,匝数比为 1: 5,如图所示,则下列

5、说法正确的是 ( ) A电压表读数为 100V B霓虹灯在 1秒钟内闪亮 100次 C霓虹灯闪亮一次持续时间为 0.005秒 D霓虹灯两端的交流电压的有效值为 50V 答案: B 如图所示,甲、乙两图为匀强磁场垂直放置的两个金属框架,甲图接有一个电阻 R、乙图接有自感系数为 L的线圈,其直流电阻也为 R,其他部分两图都相同,下列说法正确的是 ( ) A导体 AB以相同的加速度向右做匀加速直线运动且位移相同,则甲图中外力做功多 B导体 AB以相同的加速度向右做匀加速直线运动且位移相同,则乙图中外力做功多 C导体 AB以相同的速度向右做匀速直线运动且位移相同,则甲图中外力做功多 D导体 AB以相同

6、的速度向右做匀速直线运动且位移相同,则乙图中外力做功多 答案: A 2009年 10月 7日电,美国宇航局( NASA)的斯皮策( Spitzer)太空望远镜近期发现土星外环绕着一个巨大的漫射环。该环比已知的由太空尘埃和冰块组成的土星环要大得多。据悉,这个由细小冰粒及尘埃组成的土星环温度接近 -157C,结构非常松散,难以反射光线,所以此前一直未被发现,而仅能被红外探测仪检测到。这一暗淡的土星环由微小粒子构成,环内侧距土星中心约 600万公里,外侧距土星中心约 1800万公里。若忽略微粒间的作用力,假设土环上的微粒均绕土星做圆周运动,则土环内侧、外侧微粒的 ( ) A线速度之比为 B角速度 之

7、比为 1: 1 C周期之比为 1: 1 D向心中速度之比为 9: 1 答案: AD 本题考查了万有引力定律及其应用和向心力的相关知识,考查了万有引力定律及向心力公式的直接应用,难度不大,属于基础题。 根据万有引力提供向心力列出等式,表示出线速度、角速度、周期、向心加速度关系,再由轨道半径进行比较各个物理量: A、根据万有引力提供向心力列出等式: GMm/ r2= mv2/ r;则 v= M为土星的质量, r为轨道半径,环内侧距土星中心约 600万公里,外侧距土星中心约 1800万公里,所以土环内侧、外侧微粒的轨道半径之比为 1: 3;所以土环内侧、外侧微粒的线速度之比为 ,故 A正确 B、根据

8、万有引力提供向心力列出等式: GMm/ r2= mr2,则 = , M为土星的质量, r为轨道半径,环内侧距土星中心约 600万公里,外侧距土星中心约 1800万公里,所以土环内侧、外侧微粒的轨道半径之比为 1: 3,所以土环内侧、外侧微粒的角速度之比为 ,故 B错误。 C、根据万有引力提供向心力列出等式: GMm/ r2 = m 42r/T2,则 T=2, M 为土星的质量, r 为轨道半径,环内侧距土星中心约 600 万公里,外侧距土星中心约 1800 万公里,所以土环内侧、外侧微粒的轨道半径之比为 1:3 ,所以土环内侧、外侧微粒的周期之比为 ,故 C错误。 D、根据万有引力提供向心力列

9、出等式: GMm/ r2= ma,则 a= GM/ r2,M为土星的质量, r为轨道半径,环内侧距土星中心约 600万公里,外侧距土星中心约 1800万公里,所以土环内侧、外侧微粒的轨道半径之比为1: 3,所以土环内侧、外侧微粒的向心加速度之比为 9: 1,故 D正确。 所以选 AD。 如图所示的电路中,当滑动变阻器滑动触头向左滑动时,正确的有 ( ) A L1灯泡变亮 B L2灯炮变亮 C电压表读数变大 D电流表读数变小 答案: B 实验题 ( 6分)螺旋测微器是一种精密的测量长度的仪器。现有下列问题: 常用螺旋测微器的精度是 0.001mm,下图是某次测量的读数为 5.620mm,请你在刻

10、度线旁边的方框内标出相应的数值以符合给出的读数: A B C 答案:( 1) A 5 B 15 C 10(每空 2分) ( 9分)一轻弹性材料 AB可以被压缩,最大压缩量为 10cm,某小组的同学为测定它压缩时能诸存的最大弹性势能,甲同学做了如下操作: 在光滑木板上固定一挡板,使弹性材料的 A端固定在竖直挡板上,另一端 B不受力时刚好在木板边缘。再将此装置固定水平桌面上,且使 B端在桌外(如图甲),记下 B在水平地面上的射影 O。 将一大小不计的小铁球靠在 B端向 A端压弹性材料,压缩量 10cm,后将小球释放,使小球水平抛出,记下小球在地面上的落点 P。 测出相关物理量后进行计算。 ( 1)

11、甲同学需要测量的物理量有 ( 2)用以上物理量表示弹性材料的最大弹性势能 EP ( 3)乙同学采用了另一种方法用一测力计缓慢压 B端,当压缩量为 x1时,测力计示数为 F1;压缩量为 x2时,示数为 F2; 然后以压缩量 x为横坐标,测力计的示数 F为纵坐标,描点后得到 Fx 图像如右图。则由图像可得该弹性材料的最大弹性势能为 J。 答案:( 1)小球质量 m, B与 O的高度 h, OP之间距离 S ( 2) ( 3) 3.43.7(每空 3分) 计算题 物理 选修 3-4( 15分) ( 1)( 5分)如图所示,两细束平行的单色光 a、 b射向同一块玻璃砖的上表面,最终都从玻璃的下表面射出

12、。已知玻璃对单色光 a的折射率较小,那么下列说法中正确的有 ( ) A进入玻璃砖后两束光仍然是平行的 B从玻璃砖下表面射出后,两束光之间的距离一定变大了 C从玻璃砖下表面射出后,两束光之间的距离一定变小了 D从玻璃砖下表面射出后,两束光之间的距离可能和射入时相同 ( 2)( 10分)一列横波在 x轴上传播, a、 b是 x轴上相距 Sab=6m的两质点,t=0时, b点正好达到最高点,且 b点到 x轴的距离为 4cm,而此时 a点恰好经过平衡位置上向上运动。已知这列波的频率为 25Hz。 求经过时间 1s, a质点运动的路程; 若 a、 b在 x轴上的距离大于一个波长,求该波的波速。 答案:(

13、 1) D ( 2) ( 1) D( 5分) ( 2)( 10分) 质点 a一个周期运动的路程 ( 1分) 1s内的周期数是 ( 1分) 1s内运动的路程 ( 1分) 波由 a传向 b, ( 2分) 波由 b传向 a, ( 2分) ( 1分) 物理 选修 3-3( 15分) ( 1)( 5分)若已知阿伏加德罗常数、物质的摩尔质量、摩尔体积,则可以计算出( ) A固体物质分子的大小和质量 B液体物质分子的大小和质量 C气体分子的大小和质量 D气体分子的质量和分子间的平均距离 ( 2)( 10分)如图所示,在竖直放置的圆柱形容器内用质量为 m的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的

14、横截面积为 S。开始时气体的温度为 T0,活塞与容器底的距离为 h0,再将整个装置放在大气压恒为 P0的空气中,当气体从外界吸收热量 Q后,活塞缓慢上升 d后再次平衡,求: 外界空气的温度是多少? 在此过程中的密闭气体的内能增加了多少? 答案:( 1) ABD ( 2) ( 1) ABD( 5分) ( 2)( 10分) 取密闭气体为研究对象,活塞上升过程为等压变化,由盖 吕萨克定律有 ( 2分) 得外界温度 ( 3分) 活塞上升的过程,密闭气体克服大气压力和活 塞的重力做功,所以外界对系统做的功 ( 2分) 根据势力学第一定律得密闭气体增加的内能 ( 3分) ( 18分)如图所示,水平地面上有

15、一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量 m=0.10g,电荷量 的小球,小球的直径比管的内径略小。在小车的右方存在着垂直纸面向里、磁感应强度 B=5T的匀强磁场,在管口所在平面 MN 面的上方还存在着竖直向上、场强 E=1.25V/m的匀强电场。现在小车始终保持 的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界 PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力 FN随高度 h变化的关系如图所示。 g取 10m/s2,不计空气阻力。求(结果保留两位有效数字) ( 1)小球刚进入磁场 B时加速度 a的大小; ( 2)绝缘管的长度 L; ( 3)电磁场上边界 PS与下边界 MN间距离 d满足什么条件才

16、能使小球不从 PS飞出? 答案:( 1) ( 2) ( 3) ( 1)以小球为研究对象,竖直方向小球受重力和恒定的洛伦兹力 ,故小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,加速度设为 a,则 ( 3分) ( 1分) ( 2)在小球运动到管口时, ,设 v1为小球竖直分速度,由 ( 2分) 则 ( 1分) 由 ( 2分 ) 得 ( 1分) ( 3)小球离开管口进入复合场, 其中 ( 1分) 故电场力与重力平衡,小球在复合场中做逆时针匀速圆周运动,合速度 与MN成 45角,轨道半径为 R,有: ( 1分) ( 2分) ( 1分) 由几何关系可知:小球不飞出磁场有 ( 2分) ( 1分) ( 14分)人和雪

17、橇的总质量为 75kg,沿倾角 且足够长的斜坡向下运动,已知雪橇所受的空气阻力与速度成正比,比例系数 k未知,从某时刻开始计时,测得雪橇运动的 v-t图象如图中的曲线 AD所示,图中 AB是曲线在 A点的切线,切线上一点 B的坐标为( 4, 15), CD是曲线 AD的渐近线, g取10m/s2,试回答和求解: ( 1)雪橇在下滑过程中,开始做什么运动,最后做什么运动? ( 2)当雪橇的速度为 5m/s时,雪橇的加速度为多大? ( 3)雪橇与斜坡间的动摩擦因数 多大? 答案:( 1)雪橇开始以 5m/s的初速度作加速度逐渐减小的变加速运动,最后以 10m/s作匀速运动。 ( 2) ( 3) (

18、 1)如图线可知,雪橇开始以 5m/s 的初速度作加速度逐渐减小的变加速运动,最后以 10m/s作匀速运动 ( 4分) ( 2) t=0, v0=5m/s时 AB的斜率等于加速度的大小 ( 4分) ( 3) t=0 由牛顿运动定律 ( 2分) ( 2分) 解 得 ( 2分) 物理 选修 3-5( 15分) ( 1)( 5分)根据玻尔的原子理论,下列说法中正确的有 ( ) A原子只有在吸收了光子以后才有可能从低能级跃迁到高能级 B原子从高能级跃迁到低能级一定会辐射出光子 C氢原子向外辐射光子的能量不会超过 13.6eV D氢原子能吸收的光子的能量不会超过 13.6eV ( 2)( 10分)质量分别为 m1和 m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度 v1、v2同向运动并发生对心碰撞,碰后 m2被右侧的墙原速弹回,又与 m1相碰,碰后两球都静止。求第一次碰后 m1球的速度。答案:( 1) BC ( 2) ( 1) BC( 5分) ( 2)( 10分)根据动量定恒定律有 ( 4分) ( 4分) 解得 ( 2分)

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