重庆渝东片区高中级高三理综物理部分第二次教学质量诊断性考 .doc

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1、重庆市渝东片区高中2006级高三理综物理部分第二次教学质量诊断性考试卷二、选择题(本题包括8小题,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。)14科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞的时候,光子的一些能量转移给了电子,假设光子和电子碰撞前的波长为,碰撞后的波长为,则以下说法正确的是( )A碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且=B碰撞过程中能量不守恒,动量不守恒且=C碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且D碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且15放射性衰变有多种可能途径,其中一种途径是先变成可以经过一次衰变

2、变成(X代表某种元素),也可以经过一次衰变变成最后都变成,衰变路径如图所示,图中的( )Aa=84,b=206B是衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的C是衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的D经过10次衰变,8次衰变可变成16如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则可推出( )A图中质点b的加速度正在减小B从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为4m,位移为零C若此波遇到另一列波并发生稳 定的干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50HzD若发生明显的衍射现象,该波所遇到的障碍物的尺寸一般不小于20m17对光电效应的

3、解释,正确的是( )A金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就 能兔出金属B如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力逸出时需要做的最小功, 光电效应便不能发生了C发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,光电子的最大动能就越大D由于不同金属的逸出功是不相同的,因此使不同金属产生电效应的入射光的最低频率也不相同18下列各种说法中,正确的是( )A气体的扩散现象具有方向性B气体压强是由大量分子对器壁的频率碰撞产生的C两块纯净的铅块压紧后能结合在一起,这时分子间只存在引力D一定质量的气体,体积不变时,分子平均动能越大,气体压强越大19轻绳一端系一质量为

4、m的物体A,另一端系住一个套在粗糙竖直杆MN上的圆环。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保护在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2以及水平拉力F的变化情况是( )AF保持不变,F1保持不变BF逐渐减小,F2逐渐减小CF1逐渐减小,F2保持不变DF1保持减小,F2逐渐减小20如图示,相距为d的水平金属板M、N在左侧有一对竖直金属板P、Q,板P上的小孔S正对Q上的小孔O,M、N间有垂直纸面向里的匀强磁场,在小孔S处有带负电粒子,其重力和其初速度均不计,当变阻器的滑动触头在AB的中点时,带负电粒子恰能在M、N间做直线运动,当

5、滑动变阻器滑片滑到A点后:( )A粒子在M、N间运动过程中,动能一定不变B粒子在M、N间运动过程中,动能一定增大C粒子在M、N间运动过程中,动能一定减小D粒子可能从N板的右边缘飞出21如图示,a、b是两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线挂于同一点,两球静止时,它们离水平地面的高度相等,绳与竖直方向夹角为、,且,同时剪断细线,不计空气阻力,两球带电荷量不变,则下列说法正确的是( )Aa比b先落地B落地时两球动能相等C在空气中飞行过程中,a球受到的冲量比b球受到的冲量大D落时a球水平飞行的距离比b小第卷(非选择题 本卷共10题)22(1)(4分)用游标为50分度的卡尺(测量值可准确到0.02mm)测

6、定某圆柱的直径时,卡尺上的示数如图。可读出圆柱的直径为 mm。 (2)(13分)将满偏电流Ig=300A、内阻未知的电流表改装成电压表并进行核对。利和如图所示的电路测量电流表的内阻(图中电源的电动热E=4V):先闭合S1,调节R,使电流表指针偏转到满刻度;再闭合S2,保持R不变,调节R,使电流表指针偏转到满刻度的读出此时R的阻值为200,则电流表内阻的测量值Rg= 将该表改装成量程为3V的电压表,需 (填“串联”或“并联”)阻值为R0= 的电阻。把改装好的电压表与标准电压表进行核对,试在答题卡上画出实验电路图和实物连接图。23(16分)天文工作者观测某行星的半径为R1,自转周期为T1,它有一颗

7、卫星,轨道半径为R2绕行星公转周期为T2,求:(1)该行星的平均密度;(2)该行星的同步卫星的速度24(19分)如图所示,坐标平面的第象限内存在大小为E、方向水平向左的匀强电场,足够长的挡板MN垂直x轴放置且距离点O为d,第象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m,带电量为q的粒子(重力忽略不计)若自距原点O为L的A点以一定的速度垂直x轴进入磁场,则粒子恰好到达O点而不进入电场。现该粒子仍从A点进入磁场,但初速度大小为原来的4倍,为使粒子进入电场后能垂直到达挡板MN上,求: (1)粒子从A点进入磁场时,速度方向与x轴正向间的夹角大小; (2)粒子打到挡板上时的速度大小。2

8、5(20分)在2005年某暑假物理探究性学习夏令营有这样一个设计题目:试设计并制作一辆小车,要求小车能行驶尽可能远。对小车的要求是:车高不得超过75cm,车重7.2kg,车的动力是使用质量是2.4kg的重物的重力,通过这一部分重力做功,来达到驱动小车前进的目的。为此,有两位同学设计了两个方案。 方案1:设计如图甲所示,绳的一端拴在2.4kg的重物上,通过定滑轮,另一端一圈一圈地绕在后轮的轮轴上,当2.4kg的重物在0.75m高处因自身重力作用而缓慢下沉时,绳就带动转轴转动,从而使车轮转动,带动小车前进,使小车前进尽可能远的距离。方案2:设计如图乙所示,使2.4kg的重物在车上光滑的滑槽上由0.

9、75m高处开始下滑,利用小车的反冲,使小车前进尽可能远的距离。这两个方案哪个更合适,试说明理由。(假定两种情况下小车与地面的动摩擦因数相同,忽略车子内部各部分传动装置的能量损失)参考答案14C 15AB 16C 17BD 18ABD 19B 20AD 21CD22(1)42.12 (2)100 串联 9900 23(1)对卫星有: 解得: (1)设同步卫星绕行星运行的轨道半径为r,则 由解得:24(1)粒子在磁场中作圆周运动半径为r,速度为,由牛顿第二定律知: 粒子初速度为原来的4倍时半径为r1,速度为v1,由牛顿第二定律知: 由解得: 为使粒子进入电场后能垂直到达挡板MN上,粒子必须平行x轴进入电场,圆心O在y轴上,设速度方向与x轴正方向间夹角为0,由几何关系知: 0=30 或 0=150 (2)设立子到达挡板速度为,由动能定理知: 由解得: 25方案1中,由机械能守恒定律有 由动能定理有:方案2中,由机械能守恒定律得 由动量守恒定律得 由动能定律有:解得由此可知,方案1优于方案2.用心 爱心 专心 116号编辑 6

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