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武漢市實驗學校2008屆高考復習理科綜合能力測試(12)(物理卷)

 

14.如圖所示,讓太陽光通過M上的小孔S后照射到M右方的一偏振片P上,P的右側再放一光屏Q,現使P繞著平行于光傳播方向的軸勻速轉動一周,則關于光屏Q上光的亮度變化情況,下列說法中正確的是

A.只有當偏振片轉到某一適當位置時光屏被照亮,其他位置時光屏上無亮光

B.光屏上亮、暗交替變化

C.光屏上亮度不變

D.光屏上只有一條亮線隨偏振片轉動而轉動

15.一個電子(質量為m、電荷量為-e)和一個正電子(質量為m、電荷量為e),以相等的初動能Ek相向運動,并撞到一起發生“湮滅”,產生兩個頻率相同的光子,設產生光子的頻率為.若這兩個光子的能量都為h,動量分別為p和p',下面關系正確的是

A. h=mc2 ,p= p'

B. h=mc2,p= p'

C. h= mc2+Ek,p=-p'

D. h= (mc2+Ek ),p=-p'

16.將液體分子看做是球體,且分子間的距離可忽略不計,則已知某種液體的摩爾質量,該液體的密度以及阿伏加德羅常數,可得該液體分子的半徑為

  A.    B.     C.      D.

17.如圖所示,正方形線圈位于紙面內,邊長為,匝數為,過邊中點和邊中點的連線恰好位于垂直紙面向里的勻強磁場的右邊界上,磁感應強度為,在穿過線圈的磁通量為

A.

B.

C.

D.

18.如圖所示,質量為m、帶電量為+q的帶電粒子,以初速度v0垂直進入相互正交的勻強電場E和勻強磁場B中,從P點離開該區域,此時側向位移為s,重力不計。則

A.粒子在P點所受的磁場力可能比電場力大      

B.粒子的加速度為(qE-qv0B)/m          

C.粒子在P點的速率為            

D.粒子在P點的動能為mv02/2-qsE

 

19. 質點以坐標原點O為中心位置在y軸上做簡諧運動,其振動圖象如圖甲所示,振動在介質中產生的簡諧橫波沿x軸正方向傳播,波速為1. 0 m/s。0. 3 s后,此質點立即停止運動,再經過0. 1 s后的波形圖是圖乙中的

20.如圖所示,在發射地球同步衛星的過程中,衛星首先進入橢圓軌道I,然后在Q點通過改變衛星速度,讓衛星進人地球同步軌道Ⅱ,則

A.該衛星的發射速度必定大于11. 2 km/s

B.衛星在同步軌道II上的運行速度大于7. 9 km/s

C.在軌道I上,衛星在P點的速度大于在Q點的速度

D.衛星在Q點通過加速實現由軌道I進人軌道II

21.我國第21次南極科考隊在南極觀看到了美麗的極光,極光是由來自太陽的高能量帶電粒子流高速沖進高空稀薄大氣層時,被地球磁場俘獲,從而改變原有運動方向,向兩極做螺旋運動,如圖所示.這些高能粒子在運動過程中與大氣分子或原子劇烈碰撞或摩擦從而激發大氣分子或原子,使其發出有一定特征的各種顏色的光.地磁場的存在,使多數宇宙粒子不能達到地面而向人煙稀少的兩極偏移,為地球生命的誕生和維持提供了天然的屏障,科學家發現并證實,向兩極做螺旋運動的這些高能粒子的旋轉半徑是不斷減小的,這主要與下列哪些因素有關

A.洛倫茲力對粒子做負功,使其動能減小

B.空氣阻力做負功,使其動能減小

C.南北兩極的磁感應強度增強

D.太陽對粒子的引力做負功

 

22.A.某同學通過實驗對平拋運動進行研究,他在豎直墻上記錄了拋物線軌跡的一部分,如圖所示.O點不是拋出點,x軸沿水平方向,由圖中所給的數據可求出平拋物體的初速度是      m/s,拋出點的坐標x=    m, y=       m (g取10m/s2)

答案:4 m/s;-0.80 m;-0. 20 m

B.在“測定金屬的電阻率”的實驗中,用螺旋測微器測量金屬絲直徑時的刻度位置如圖所示,用米尺測量金屬絲的長度l=0. 810 m.金屬絲的電阻大約為4Ω,先用伏安法測出金屬絲的電阻,然后根據電阻定律計算出該金屬材料的電阻率.

(1)從圖中讀出金屬絲的直徑為         mm.

(2)在用伏安法測定金屬絲的電阻時,除被測電阻絲外,還有如下供選擇的實驗器材:

A.直流電源:電動勢約4.5 V,內阻很小;

B.電流表A1:量程0~0.6 A,內阻0. 125Ω;

C.電流表A2:量程0~3. 0 A,內阻0. 025Ω;

D.電壓表V:量程0~3 V,內阻3 kΩ;

E.滑動變阻器R1:最大阻值10Ω;

F.滑動變阻器R2:最大阻值50Ω;

G.開關、導線等.

在可供選擇的器材中,應該選用的電流表是      ,應該選用的滑動變阻器是         

(3)根據所選的器材,在如圖所示的方框中畫出實驗電路圖.

(4)若根據伏安法測出電阻絲的電阻為Rx=4. 1Ω,則這種金屬材料的電阻率為     Ω?m.(保留二位有效數字)

答案:(1)0.520±0.002  (2) A1  R1   (3)實驗電路如圖所示  (4)(1.1±0.1)×10-6

 

23.將一測力傳感器連接到計算機上就可以測量快速變化的力。圖甲表示小滑塊(可視為質點)沿固定的光滑半球形容器內壁在豎直平面內點之間來回滑動。點與O點連線與豎直方向之間夾角相等且都為,均小于100,圖乙表示滑塊對器壁的壓力F隨時間t變化的曲線,且圖中t=0為滑塊從A點開始運動的時刻。試根據力學規律和題中(包括圖中)所給的信息,求小滑塊的質量、容器的半徑及滑塊運動過程中的守恒量。(g取10m/s2)

解:由圖乙得小滑塊在點A、之間做簡諧運動的周期為,由單擺振動周期公式,得半球形容器半徑為.在最高點A,有

,

在最低點B,有

從點A到點B過程中,滑塊機械能守恒,則

聯立解得=0. 99,m=0. 05 kg.

滑塊的機械能為

 

 

 

 

 

 

24.如圖所示,質量為3m、長度為L的木塊置于光滑的水平面上,質量為m的子彈以初速度v0水平向右射入木塊,穿出木塊時速度為,設木塊對子彈的阻力始終保持不變.

(1)求子彈穿透木塊后,木塊速度的大小;

(2)求子彈穿透木塊的過程中,木塊滑行的距離s;

(3)若改將木塊固定在水平傳送帶上,使木塊始終以某一恒定速度(小于v0)水平向右運動,子彈仍以初速度v0水平向右射入木塊.如果子彈恰能穿透木塊,求此過程所經歷的時間.

解:(1) ,則

(2)   解之得

(3),   解之得

25.如圖所示,在空間存在著水平向右、場強為E的勻強電場,同時存在著豎直向上、磁感應強度為B的勻強磁場.在這個電、磁場共存的區域內有一足夠長的絕緣桿沿水平方向放置,桿上套有一個質量為m、帶電荷量為+q的金屬環.已知金屬環與絕緣桿間的動摩擦因數為,且mg<gE.現將金屬環由靜止釋放,設在運動過程中金屬環所帶電荷量不變.

(1)試定性說明金屬環沿桿的運動情況;

(2)求金屬環運動的最大加速度的大小;

(3)求金屬環運動的最大速度的大小.

解:(1)金屬環在電場力和摩擦力的共同作用下由靜止開始做加速運動.隨著速度的增大,洛倫茲力從零逐漸增大,金屬環所受的摩擦力逐漸變大,合外力減小.所以金屬環將做一個加速度逐漸減小的加速運動,達到最大速度后做勻速運動.

(2)開始時金屬環速度為零,所受的摩擦力為最小,此時

金屬環所受的合外力最大,根據牛頓第二定律,得金屬環的最大加速度.

(3)當摩擦力時,金屬環所受的合外力為零,金屬環達到最大速度,則此時所受的洛倫茲力為,方向垂直紙面向外.因此,桿對金屬環的彈力為,當金屬環達到最大速度時有,解得


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