北京市门头沟区2012届高三抽样测试理综物理部分(2012门头沟一模)

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1、51 自学 第- 1 -页 共 8 页北京市门头沟区北京市门头沟区 2012 届高三抽样测试届高三抽样测试 理综物理部分(理综物理部分(2012 门头沟一模)门头沟一模)13用粒子轰击时,得到,同时放出一种粒子,关于这种粒子,下列说法中正确N14 7O17 8 的是A它来自于原子核B它能穿透几厘米厚的铅板C它垂直进入磁场中不发生偏转D它是一种频率很高的光子14下列说法中正确的是A一束白色光通过玻璃棱镜发生色散现象是因为在玻璃中紫光的传播速度比红光大 B光导纤维传递光信号是利用光的衍射原理C某种金属在单色光照射下发射出电子,这种电子的最大初动能随照射光频率的增大而增大D两细束平行的红色光斜射向

2、同一块玻璃的上表面,最终从玻璃的下表面射出的两束光不再平行152011 年 9 月 29 日 21 时 16 分我国第一个空间实验室“天宫一号”发射升空,并成功进入约 350 公里的圆轨道,绕行 485 圈后,降轨至高度约为 343 公里的圆轨道。11 月 24日发射的在近地点 200 公里、远地点 330 公里的预定轨道 飞行的“神舟八号”飞船与“天宫一号”成功对接。关于“天宫一号”与“神舟八号”的说法正确的是A “神舟八号”与“天宫一号”在对接前相比较, “神舟八号”的运行周期小于“天宫一号”的运行周期B “天宫一号”降轨前的速度小于同步卫星的速度C “天宫一号”降轨后与降轨前相比动能增大

3、、势能减小、机械能增大D “神舟八号”飞船必须在半径大于 343 公里的轨道加速才能与 “天宫一号”对接16一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,波速为 5m/s。甲图为该波中质点 O 的振动图像,下图中能正确表示该波在 0.2s 时的波的图像是x/ m -0.3y/m 00.32 4 6-0.3 Ax/ m y/m 00.32 4 6-0.3 Bx/ m 3 6 9y/m 00.3CDy/m 00.33 6 9 x/m- 0.3t/s y/m 00.30.4 0.8 1.2-0.3甲51 自学 第- 2 -页 共 8 页17一小圆柱体沿光滑的抛物线轨道运动,抛物线轨道为第一次观察到圆柱体运20

4、2xy 动到=25m 处,经过 0.2s 后圆柱体运动到=24m 处,则圆柱体此时的瞬时速度大小近xx 似为 A5m/s B10m/s C14m/s D25m/s18一台小型发电机产生的电动势随时间变化的规律图像如图甲所示,已知发电机线圈内阻 为 20.0,现外接一只“100V,125W”的灯泡,如图乙所示,则: A此时刻线圈中感应电流为 0 B通过灯的电流随时间 t 的变化规律是 sin100t(A) C灯泡能正常发光 D灯泡的实际功率是 80w 19如图所示,半径为 R 的环形塑料管竖直放置,AB 直线跟该环的水平直径重合,且管的内 径远小于环的半径。AB 及其以下部分处于水平向左的匀强电

5、场中,管的内壁光滑。现将 一质量为 m,带电量为+q 的小球从管中 A 点由静止释放, 小球受到的电场力跟重力相等,则以下说法中正确的是 A小球释放后,第一次达到最高点 C 时恰好对管壁无压 力 B小球释放后,第一次和第二次经过最高点 c 时对管壁 的压力之比为 1:3 C小球释放后,第一次经过最低点 D 和最高点 C 时对管 壁的压力之比为 5:1 D小球释放后,第一次回到 A 点的过程中,在 D 点出现速度最大值 20从地面以大小为 v1的初速度竖直向上抛出一个皮球,经过时间 t 皮球落回地面,落地时 皮球速度的大小为 v2。已知皮球在运动过程中受到空气阻力的大小与速度的大小成正比, 重力

6、加速度大小为 g。 下面给出时间 t 的四个表达式中只有一个可能是合理的,你可能不会将具体的时间 t 求出 来,但是你可以通过一定的分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据 你的判断,t 的表达式可能为At=Bt=Ct =Dt=gvv21 gv2 gvv12 gvv21二、非选择题二、非选择题(共 180 分)本道大题共本道大题共 11 小题,共小题,共 180 分。分。21(18 分)乙OOdcbaS SN Nu/V220 220 O123t/102su/V220 220 O123t/102s甲1002-1002E/vv1y0x51 自学 第- 3 -页 共 8 页(1).在做“用单摆测定

7、重力加速度”的实验时:需要测量摆球直径,如图 1 所示,摆球直径为_cm;让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如图 2 所示,那么单摆摆长是_。为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的振动周期T,从而得出几组对应的 L 与 T2的数据,如图所示。再以 L 为横坐标,T2为纵坐标,将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率为k。则重力加速度 g_。 (用k表示)(2).某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率,所用器材包括:输出为 3V的直流稳压电源、电流表、待测金属丝、螺旋测微器(千分尺) 、米尺、电阻箱、开关和导线等。他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺

8、上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹可在金属丝上移动。请根据现有器材,设计实验电路,并连接电路实物图 4图 2图 3图4图5图 151 自学 第- 4 -页 共 8 页实验的主要步骤如下:A.正确连接电路,设定电阻箱的阻值,开启电源,合上开关;B.读出电流表的示数,记录金属夹的位置;C.断开开关,_,合上开关,重复 B 的操作。该小组测得电流与金属丝接入长度关系的数据,并据此给出了图 5 的关系图线,其斜率为_(保留三位有效数字) ;图线纵轴截距与电源电压的乘积代表了11Am_电阻之和。他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图 6 所示. 金属丝的直径是_。图 5 中图线的斜率、电源

9、电压金属丝横截面积的乘积代表的物理量是_。 22.(1622.(16 分分) )我国成功地发射了“嫦娥一号”探月卫星,其轨道示意图如下图所示.卫星进入地球轨道后还需要对卫星进行 10 次点火控制。第一次点火,抬高近地点,将近地点抬高到约600km,第二、三、四次点火,让卫星不断变轨加速,经过三次累积,卫星加速到11.0km/s 的速度进入地月转移轨道向月球飞去.后 6 次点火的主要作用是修正飞行方向和被月球捕获时的紧急刹车,最终把卫星送入离月面 200km 高的工作轨道(可视为匀速圆周运动).已知地球质量是月球质量的 81 倍,R月=1800km ,R地=6400km,卫星质量2350kg ,

10、地球表面重力加速度g 取 10m/s2。 (涉及开方可估算,结果保留一位有效数字)求:(1)卫星在绕地球轨道运行时离地面 600km 时的加速度。(2)卫星从离开地球轨道进入地月转移轨道最终稳定在离月球表面 200km 的工作轨道上外力对它做了多少功?(忽略地球自转及月球绕地球公转的影响)图 6轨道 24 h 轨道48 h 轨道m16 h 轨道轨道 轨道 P 地月转移51 自学 第- 5 -页 共 8 页23.(18 分分)1932 年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器。回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的 D形金属盒半径为 R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。磁感

11、应强度为 B 的匀强磁场与盒面垂直。A 处粒子源产生的粒子,质量为 m、电荷量为+q ,在加速器中被加速,加速电压为 U。加速过程中不考虑重力作用。(1)求粒子第 2 次和第 1 次经过两 D 形盒间狭缝后轨 道半径之比;(2)求粒子从静止开始加速到出口处所需的时间 t ;(3)讨论粒子能获得的动能 Ek 跟加速器磁感应强度和加速电场频率之间关系。24.(2024.(20 分分) ) 如图所示,在倾角为 的斜面上静止释放质量均为 m 的小木箱,相邻两木箱的距离均为L。工人用沿斜面的力推最下面的木箱使之上滑,逐一与其它木箱碰撞(碰撞时间极短) 。每次碰撞后木箱都粘在一起运动。整个过程中工人的推力

12、不变,最后恰好能推着三个木箱匀速上滑。已知木箱与斜面间的动摩擦因数为 ,重力加速度为 g.,求(1)工人的推力;(2)三个木箱均速运动的速度;(3)第一次碰撞中损失的机械能。高三物理练习答案13.A;14.C;15.A;16.B;17.C;18.D;19.C;20.D21 .各空 2 分共 18 分(1) 2.00 88.40 42k (2)电路实物连线如图所示;读出接入电路中的金属丝的长度同时移动金属夹的位置;10.5(11.0 或相近都算对) ,电流表内阻和电阻箱电阻;0.700mm,电阻率。51 自学 第- 6 -页 共 8 页22.(16 分)(1)卫星在离地 600km 处对卫星加

13、速度为 a,由牛顿第二定律mahRGMm2 1.2 分又由mgRGMm2.2 分可得 a=8 m/s2.2 分(2)卫星离月面 200km 速度为 v,由牛顿第二定律得:222 2hrmv hrmGM 月.3 分由mgRGMm2及 M月/M=1/81 .3 分得:V2=2.53106km2/s2.1 分由动能定理,对卫星 W=21mv221mv02=21 2350(253104110002)=11011J3 分23.(18 分) (1)设粒子第 1 次经过狭缝后的半径为 r1,速度为 v1 qU=mv12 .1 分1 2qv1B=m.1 分2 11v r解得 .1 分112mUrBq同理,粒子第 2 次经过狭缝后的半径 .2 分214mUrBq则 .1 分21:2 :1rr (2)设粒子到出口处被加速了 n 圈解得 51 自学 第- 7 -页 共 8 页.41 分221222nqUmvvqvBmR mTqB tnT解上四个方程得.2 分22BRtU(3)粒子的动能.1.分21 2KEmvBqv=mv2/R.1 分 解得 EK=B2q2R2/2m.1 分将.

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