2011届广东省电白一中高三下学期二轮复习综合测试(4)理综物理部分.doc

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资源描述

1、2011届广东省电白一中高三下学期二轮复习综合测试( 4)理综物理部分 选择题 以下关于物理学史的说法正确的是 ( ) A伽利略通过 “小球在斜面上的运动 ”实验推出了落体运动定律 B “电流的周围存在磁场 ”最早是由安培发现的 C牛顿运用理想实验法得出 “力不是维持物体运动的原因 ” D电荷量 e的数值最早是由法国学者库仑用实验测得的 答案: A “电流的周围存在磁场 ”最早是奥斯特由发现的,称为 “电流的磁效应 ” 伽利略运用理想实验法得出 “力不是维持物体运动的原因 ” 电荷量 e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的 神舟七号经过变轨后,最终在距地球表面约 343 公里的圆轨道上

2、正常飞行,约每 90分钟绕地球一圈。则下列说法正确的是 ( ) A神舟七号绕地球正常飞行时三位宇航员的加速度都大于 9 8m/s2 B神舟七号绕地球正常环绕飞行的速率可能大于 8km/s C神舟七号飞船在轨道上正常飞行时,宇航员由于失去重力作用而处于悬浮状态,在舱内行走时,须穿带钩的鞋子,地板是网格状的 D神舟七号运行的周期比地球近地卫星的周期大 答案: D 2009年 8月 20日,在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以 2 米 04 的成绩获得冠军。弗拉希奇身高约为 1 93m,忽略空气阻力, g取 10m/s2。则下列说法正确的是 A弗拉希奇下降过程处于

3、失重状态 B弗拉希奇起跳以后在上升过程处于超重状态 C弗拉希奇起跳时地面对她的支持力等于她的重力 D弗拉希奇起跳时的初速度大约为 4 5m/s 答案: AD 平抛运动可以分解为水平和竖直方向的两个直线运动,在同一坐标系中作出这两个分运动的 v-t图线,如图所示。若平抛运动的时间大于 2t1,下列说 法中正确的是 ( ) A图线 b的斜率为一常量,与坐标轴标度的选取无关 B t1时刻的速度方向与初速度方向夹角为 30 C 2t1时刻的动能是初动能的 4倍 D 0t1时间内重力的功率与 t12t1时间内重力的功率之比为 1 4 答案: A 如图所示,虚线框内存在着沿纸面方向的匀强电场(具体方向未画

4、出),一质子从 bc边上的 M点以速度 v0垂直于 bc边射入电场,只在电场力作用下,从 cd边上 的 Q点飞出电场下列说法正确的是 ( ) A不管电场方向如何,质子从 M点到 Q点一定做匀变速运动 B电场方向一定是垂直 ab边向右 C电场力一定对电荷做了正功 D M点的电势一定高于 Q点的电势 答案: A 质量为 50kg的某人沿一竖直悬绳匀速向上爬,在爬高 3 m的过程中,手与绳子之间均无相对滑动,重力加速度 g取 10m/s2,则下列说法正确的是 ( ) A绳子对人的静摩擦力做功等于人的重力势能的增加 B绳子对人的静摩擦力做功等于人的机械能的增加 C绳子对人的静摩擦力做功为 1500 J

5、 D人克服自身重力做功使其重力势能增加 1500 J 答案: D 边长为 a的闭合金属正三角形框架,完全处于垂直于框架平面的匀强磁场中,现把框架匀速拉出磁场,如图( 1)所示,则图( 2)中图象规律与这一过程相符合的是( ) 答案: B 一正弦交变电压的电压 u随时间 t变化的规律如图所示。下列说法正确的是 ( ) A该交变电压的瞬时值表达式为 u=10sin( 50 t) V B该交变电压有效值约为 7 1V C将该交变电压接在匝数比为 1 2的理想变压器原线圈上,副线圈输出频率为 50 Hz D将该交变电压加在阻值 R=20 的白炽灯两端,电灯消耗的功率是 5W 答案: AB 下列说法中正

6、确的是 _ A对物体做功不可能使物体的温度升高 B即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速率是非常小的 C一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 D如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 答案: BC 实验题 某同学利用图( a)所示的电路研究灯泡 L1( 6V, 1 5W)、 L2( 6V, 10W)的发光情况(假设灯泡电阻恒定),图( b)为实物图。 ( 1)他分别将 L1、 L2 接入图( a)中的虚线框位置,移动滑动变阻器的滑片 P,当电压表示数为 6V时,发现灯泡均能正常发光。在图( b)中用笔线代替导线将电路连线补充完整

7、。 ( 2)接着他将 L1和 L2串联后接入图( a)中的虚线框位置,移动滑动变阻器的滑片 P,当电压表示数为 6V时,发现其中一个灯泡亮而另一个灯泡不亮,出现这种现象的原因是。 ( 3)现有如下器材:电源 E( 6V,内阻不计),灯泡 L1( 6V, 1 5W)、 L2( 6V, 10W), L3( 6V, 10W),单刀双掷开关 S。在图( c)中设计一个机 动车转向灯的控制电路:当单刀双掷开关 S与 1相接时,信号灯 L1亮,右转向灯L2亮而左转向灯 L3不亮;当单刀双掷开关 S与 2相接时,信号灯 L1亮,左转向灯 L3亮而右转向灯 L2不亮。 答案:( 1)如图 b( 3分) ( 2

8、)由于 RL1比 RL2大得多,灯泡 L2分得的电压很小,其实际功率很小,不能发光。( 3分) ( 3)如图 c( 5分) 某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统由静止释放后机械能是否守恒。实验前已经调整气垫导轨底座使之水平,且选定滑块从静止开始运动的过程进行测量。 ( 1)如图乙所 示,用游标卡尺测得窄遮光条的宽度 d=_cm;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间s,则在遮光条经过光电门时滑块的瞬间速度为 _m/s。(计算结果保留两位有效数字) ( 2)若测出钩码质量为 m,滑块质量为 M,滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离为 s

9、,则通过比较 _和 是否相等(用直接测出的物理量符号写出表达式,重力加速度为 g)即可验证系统的机械能是否守恒。 答案:( 1) 0 48( 2分); 0 40( 1分);( 2) mgs( 1分) 填空题 中国第三代核电自主化依托项目 山东海阳核电站一期工程,已于 2009年 10月正式开工。在核电站中,核反应堆释放的核能转化为电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。核反应方程式U+ n Ba+ Kr+aX是反应堆中发生的许多核反应中的一种, n为中子,X为待求粒子, a为 X的个数,则 X为 _, a=_。以 mu、 mBa、 mKr分别表示 U、 Ba、

10、Kr核的质量, mn、 mp分别表示中子、质子的质量, c为真空中的光速,则在上述核反应过程中放出的核能 E=_。 答案:中子, 3,( mu-mBa-mKr-2mn) c2 计算题 如图所示,一个可视为质点的物块,质量为 m=2 kg,从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小为 u=3 m/s。已知圆弧轨道半径 R=0 8 m,皮带轮的半径 r=0 2m,物块与传送带间的动摩擦因数为=0 1,两皮带轮之间的距离为 L=6m,重力加速度 g=10m/s2。求: ( 1)皮带轮转动的角速度多大? ( 2)

11、物块滑到圆弧 轨道底端时对轨道的作用力; ( 3)物块将从传送带的哪一端离开传送带?物块在传送带上克服摩擦力所做的功为多大? 答案:( 1) 15rad/s( 2) 60N,方向竖直向下。( 3) 12J 如图所示,在坐标原点 O处,能向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带正电粒子。在 O点右侧有一半径为 R的圆形薄板,薄板中心 O位于 x轴上,且与 x轴垂直放置,薄板的两端 M、 N与原点 O正好构成等腰直角三角形。已知带电粒子的质量为 m,带电量为 q,速率为 v,重力不计。 ( 1)要使 y轴右侧所有运动的粒子都能打到薄板 MN上,可在 y轴右侧 加一平行于 x轴的匀强电场,则

12、场强的最小值 E0为多大?在电场强度为 E0时,打到板上的粒子动能为多大 ( 2)要使薄板右侧的 MN连线上都有粒子打到,可在整个空间加一方向垂 直纸面向里的匀强磁场,则磁场的磁感应强度不能超过多少(用 m、 v、 q、 R表示) 若满足此条件,从 O点发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边 答案:( 1) E0= , Ek= ;( 2)磁感应强度不能超过 , 如图所示,将一个绝热的汽缸竖直放置在水平桌面上,在汽缸内用一个活塞封闭了一定质量的气体。在活塞上面放置一个物体,活塞和物体的总质量为10kg,活塞的横截面积为: cm2。已知外界的大气压强为 Pa,不计活塞和汽缸之间的摩擦力。在

13、汽缸内部有一个电阻丝,电阻丝的电阻值,电源的电压为 12V。接通电源 10s后活塞缓慢升高 cm,求这一过程中气体的内能变化量。若缸内气体的初始温度为 27 ,体积为 m3,试求接通电源 10s后缸内气体的温度是多少? 答案:内能增加 250J( 5分); 127 ( 5分) 一列简谐横波沿 x轴正方向传播,在 t=0时刻的波形如图甲所示,已知在t=1 1s时刻,质点 P出现第三次波峰,求质点 Q第一次出现波峰的时间。答案: 8s 如图所示,一质量 m1=0 45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上。车顶右端放一质量 m2=0 2kg的小 物体,小物体可视为质点。现有一质量m0=0 05kg的子弹以水平速度 v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,最终小物块以 5m/s 的速度与小车脱离。子弹与车相互作用时间很短。 g取 10m/s2。求: 子弹刚刚射入小车时,小车的速度大小。 小物块脱离小车时,小车的速度多大。 答案: m/s, 8 m/s

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