2009黄冈市重点中学联合体高考物理模拟试题

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1、2009 黄冈市重点中学联合体高考物理模拟试题本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。全卷共 108 分。命题 : 黄冈市重点中学联合体物理命题组第卷(共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分)一、选择题(本大题包括 8 小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确,全选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有错选的得 0 分)。 12005 年 2 月 16 日京都议定书正式生效,这是人类历史上首次依法规定限制温 室气体排放,地球的大气层中,基本不变的成分为氧气、氮气、氢气等,占大气总量的 99.96%,可变气体成分主要有二氧化碳(CO2)、水蒸气和臭

2、氧等,这些气体的含量很少,但 对大气物理状况影响却很大,据研究:人类燃烧矿物燃料放出大量 CO2,使大气中的 CO2 浓度不断增大,是导致“温室效应”的主要原因,即:使大气的平均温度上升,从而导致一 系列生态环境问题,由此可判断:CO2比大气中的氧气、氮气、氢气等基本不变的气体成 分 A对可见光的吸收作用强B对无线电波的吸收作用强 C对紫外线的吸收作用强D对红外线的吸收作用强 2如图是氧气分子在不同温度(0和 100)下的速率分布, 由图可得信息 A同一温度下,氧气分子呈现出“中间多、两头少”的分布规 律 B随着温度的升高,每一个氧气分子的速率都增大 C随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所

3、占的比例高 D随着温度的升高,氧气分子的平均速率变小 3如右图为一列简谐横波某一时刻的波形图,其中 a、b 两质点的位移大小相等,则 以下判断正确的是 A再经过一个周期,a、b 位移大小仍相等 B再经过半个周期,a、b 位移大小仍相等 C再经过半个周期,a、b 速度相等 D某一时刻 a、b 有可能同时经过平衡位置 42004 年我国和欧盟合作的建国以来最大的国际科技合作计划“伽利略计划”将进入 全面实施阶段,这标志着欧洲和我国都将拥有自己的卫星导航定位系统,并将结束美国全 球定位系统(GPS)在世界独占鳌头的局面。据悉“伽利略”卫星定位 系统将由 30 颗轨道卫星组成,卫星的轨道高度为 2.4

4、204km,倾角 为 56,分布在 3 个轨道上,每个轨道面部署 9 颗工作卫星和 1 颗在 轨备份卫星。当某颗卫星出现故障时可及时顶替工作。若某颗替补 卫星处在略低于工作卫星的轨道上,则这颗卫星的周期和速度与工 作卫星相比较,以下说法中正确的是 A替补卫星的周期大于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度 B替补卫星的周期小于工作卫星的周期,速度小于工作卫星的速度 C替补卫星的周期大于工作卫星的周期,速度小于工作卫星的速度D替补卫星的周期小于工作卫星的周期,速度大于工作卫星的速度5为了科学研究的需要,常常将质子()和 粒子()等带电粒子贮存在圆环状空H1 1He4 2腔中,圆环状空腔置于一个与

5、圆环平面垂直的匀强磁场(偏转磁场)中,磁感应强度为 B。 如果质子和 粒子在空腔中做圆周运动的轨迹相同(如图中虚线所示),偏转磁场也相同。 比较质子和 粒子在圆环状空腔中运动的动能 EH和 E,运动的周期 TH和 T的大小,有 AEH=E,THTBEH=E,TH=T CEHE,THTDEHE,TH=T6如图所示,真空中一半径为 R、质量分布均匀的玻璃 球,频率为 v 的细激光束在真空中沿直线 BC 传播,于玻璃球 表面的 C 点经折射进入小球,并在玻璃球表面的 D 点又经折 射进入真空中,已知COD120,玻璃球对该激光的折射率 为,则下列说法中正确的是3 A激光束在 C 点的入射角 60B此

6、激光束在玻璃中穿越的时间为 t(其中 c 为光在真空中的传播速度) cR3C一个光子在穿过玻璃球的过程中能量逐渐变小 D改变入射角 的大小,细激光束可能在球表面 C 处发生全反射 7如图所示,小球 B 刚好放在真空容器 A 内,将它们以初速 度 v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是 A若不计空气阻力,上升过程中,B 对 A 的压力向上 B若考虑空气阻力,上升过程中,B 对 A 的压力向上 C若考虑空气阻力,上升过程中,B 对 A 的压力向下 D若不计空气阻力,上升过程中,B 对 A 的压力向下 8如图所示,绝缘光滑的半圆轨道位于竖直平面,竖直向下的 匀强电场 E 穿过其中,在轨道的上缘有一个质

7、量为 m,带电量为+q 的小球,由静止开始由 半圆形轨道的顶点沿轨道运动,下列说法正确的是 A小球运动过程中机械能守恒 B小球在轨道最低点时速度最大 C小球在最低点对轨道的压力为 mg+qE D小球在最低点对轨道的压力为 3(mg+qE) 二、实验题(共 17 分) 9(1)有一根粗细均匀的金属电阻线,用螺旋测微器测直径 时,示数如图所示,读数为_mm。 (2)从下列器材中选出适当的器材,设计一个测量电路来测量 电流表 A1的内阻 r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度, 并能测得多组数据。待测电流表 A1(量程 10mA,内阻 r1约为 40),电流表 A2(量程 500A,内阻 r2为

8、750),电压表 V(量程 10V,内阻 r3约为 10k),电阻 R1(阻值约为 100,起保护电阻的作用),滑动变阻器 R2(总阻值约为 50),电源 E(电动势为 1.5V,内 阻很小),此外还有开关 S 和导线若干。 画出电路图,标明所用器材代号。若选测量数据中的一组来计算电流表 A1的内阻,则所用的表达式为 r1=_,式中各符号的意义是_。 三、计算题 10宇航员在某一星球上以速度 v0竖直向上抛出一小球,经过时间 t,小球又落回到 原抛出点,然后他用一根长为 l 的细绳把一个质量为 m 的小球悬挂在 O 点,使小球处于静 止状态,如图所示,现在最低点给小球一个水平向右的冲量 I,使

9、小球能在竖直平面内沿 圆周经过悬点正上方,则冲量 I 满足什么条件?112003 年诺贝尔物理奖授予俄罗斯的阿布里科索夫、金兹布尔格和英国人(后加入 美国国籍)利盖特三位科学家,以表彰他们在超导电体和超流体方面做出了开创性的贡献。 磁悬浮列车的运行原理可简化为如图所示的模型,在水平面上,两根平行直导轨间有竖直 方向且等距离分布的匀强磁场 B1和 B2,导轨上有金属框 abcd,金属框宽度 ab 与磁场 B1、B2宽度相同。当匀强磁场 B1和 B2同时以速度 v0沿直导轨向右做匀速运动时,金属框 也会沿直导轨运动,设直导轨间距为 L,B1=B2=B,金属框的电阻为 R,金属框运动时受 到的阻力恒

10、为 F,则金属框运动的最大速度为多少?12质量 mA=3.0kg、长度 L=0.60m、电量 q=+4.0105C 的导体板 A 在绝缘水平面上, 质量 mB1.0kg 可视为质点的绝缘物块 B 在导体板 A 上的左端,开始时 A、B 保持相对静 止一起向右滑动,当它们的速度减小到 v0=3.0m/s 时,立即施加一个方向水平向左、场强 大小 E1.0105N/C 的匀强电场,此时 A 的右端到竖直绝缘挡板的距离为 S,此后 A、B 始终处在匀强电场中,如图所示。假定 A 与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,A 与 B 之 间(动摩擦因数 10.25)及 A 与地面之间(动摩擦因数 2=0.10

11、)的最大静摩擦力可认为等于 其滑动摩擦力,g 取 10m/s2。试求要使 B 不从 A 上滑下,S 应满足的条件。各题对应考点及参考答案题号考 点要求答 案分值1电磁波谱D2热学A3波ABC4圆周运动 万有引力D5磁场A6光学AB7力学B8电学BD48 分9.(1)实验1.0005 分(2)实验I1、I2分别为电流表122 IrI的示数A1A212 分10圆周运动 万有引力Itlvmo1016 分11电磁感应综合Vm2202244 LBFRVlB18 分12力、能、动量观点综合应用2S21 分附注:10解:I(设星球表面附近的重力加速度为 g,由竖直上抛运动公式 t=tlvmo10。当小球恰好

12、能做完整的圆周运动时,设最高点的速度为 v,由 mg=mtvggv0022得有 v,此时经过最高点细绳刚好松弛,小球对细绳无力作用,则小球在最低点lv2 gl的最大速度为 vmax。则由机械能守恒定律和动量定理有即 I。max2 2I21221mvmvmglmvmazmaz,tlvmo1011解:Vm(线框必然同时有两条边切割磁感线而产生感应电动势。线框2202244 LBFRVlB切割磁感线的速度为 v=v0-vm, (当线框以最大速度 vm匀速行驶时)线框产生的感应电动势为 E2BLv ,线框中产生的感应电流为 I ,线框所受安培力为 F安=2BIL ,RE线框匀速行驶时,据平衡条件可得

13、F安=F ,解得 Vm。)2202244 LBFRVlB12解:设 B 受到的最大静摩擦力为 f1m,则 f1m=1mBg=2.5N ,设 A 受到的滑动摩擦 力为 f2,则 f2=2(mA+mB)g=4.0N ,施加电场后,设 A、B 以相同的加速度向右做匀减速 运动,加速度大小为 a,由牛顿第二定律 qE+f2=(mA+mB)a ,解得 a=2.0m/s2。设 B 受到 的摩擦力为 f1,由牛顿第二定律得 f1=mBa ,解得 f1=2.0N,由于 f1f1m,所以电场作用后, A、B 仍保持相对静止以相同加速度 a 向右做匀减速运动,A 与挡板碰前瞬间,设 A、B 向 右的共同速度为 v1,v12=v022aS ,A 与挡板碰后,以 A、B 系统为研究对象 qE=f2 ,故 A、B 系统动量守恒,设 A、B 向左共同速度为 v,规定向左为正方向 mAv1mBv1=(mA+mB)v ,设该过程中,B 相对于 A 向右的位移为 S1,A 向左的位移为S2,由系统功能关系 qES21mgS12(mA+mB)gS2(mA+mB)v2(mA+mB)v12 ,或21 21写为 1mBgS1(mA+mB)v12(mA+mB)v2,同样给这 4 分,A、B 达到共同速度 v 后做21 21匀速运动,要使 B 不从 A 上滑下 S1L ,解代入数据得 S2.0m。

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