高二物理暑期自主练习四.DOC

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1、第 页 共 9 页 1 高二物理暑期自主练习四 2014.7 一、单项选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共计 15 分。每题只有一个选项符合题意。 1、关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( ) A 奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了电磁感应定律 B 库仑提出了库仑定律,并最早实验测得元电荷 e 的数值 C 伽利略发现了行星运动的规律,并通过实验测出了引力常量 D 法拉第不仅提出了场的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机 2、下列所给的图像中能反映作直线运动物体不会回到初始位置的是( ) 3、 为了探测 X 星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为 r1的圆轨

2、道上运动,周期为 T1,总质量为 m1 随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为 r2的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为 m2,则 ( ) A X 星球表面的重力加速度为 gX 42r1T21 B X 星球的质量为 M 42r31GT21 C登陆舱在 r1与 r2轨道上运动时的速度大小之比为 v1v2 m1r2m2r1D登陆舱在半径为 r2轨道上做圆周运动的周期为 4、如图所示, E、 r 为电源的电动势、内阻, R1、 R2 为定值电阻,线圈 L 的直流电阻不计, C 为电容器 下列说法中正确的是( ) A合上开关 S的瞬间, R1中无电流 B合上开关 S稳定后, R2中无电流 C合上开

3、关 S稳定后,断开 S的瞬间, R1中电流方向向右 D合上开关 S 稳定后,断开 S 的瞬间, R2 中电流方向向右 5、 两电荷量分别为 q1、 q2的点电荷放在 x 轴上的 O、 M 两点,两电荷连线上各点电势 随 x 变化的关系如下图所示,其中 A、 N 两点的电势 为零, ND段中 C 点电势最高,则( ) A A点的电场强度大小为零 B q1和 q2为等量异种电荷 C将一负点电荷从 N 点移到 D 点,电势能先减小后增大 D NC 间场强方向沿 x 轴正方向 R1 L L R2 C E r S 1 2 2 s/m t/s O A v/ms1 t/s O B t/s O C t/s O

4、 D v/ms1 v/ms1 1 2 2 2 2 2 2 第 页 共 9 页 2 二、多项选择 题 :本题共 4 小题,每小题 4 分,共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对 的 得 4 分,选对 但 不全 的 得 2 分,错选或不答的得 0 分。 6、质量为 m 的物体以某一初速度冲上倾角为 30的斜面,减速上滑的加速度大小为 0.6g( g 为重力加速度),则物体在沿斜面向上滑行距离 s 的过程中( ) A物体的动能减少 了 0.6mgs B物体的重力势能增加了 0.5mgs C物体的机械能减少了 0.4mgs D物体克服摩擦力做功 0.1mgs 7、如图甲所示,有一倾角为 的

5、无限长光滑斜面,顶端固定一个带正电的点电荷,另一个质量为 m 的带电物体在沿斜面方向由静止开始运动,物体的机械能 E 随位移 x 的变化关系如图乙曲线 a 所示其中直线 b 是曲线 a 的渐近线,则下列说法中正确的是( ) A物体带正电 B在整个过程中,物体的加速度一直减小最终趋向于 gsin C在整个过程中,物 体先加速再匀速 D在整个过程中,带电物体的电势能不断增加,最后趋向于不变 8、 半径为 r 带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为 d,如图(上)所示有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律

6、如图(下)所示在 t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为 q 的静止微粒,则以下说法正确的是 ( ) A 第 2 秒内上极板为正极 B 第 2 秒末两极板之间的电场强度大小为 0 C 第 2 秒末两极板之间的电场强度大小为 0.1 2/rd D 第 2 秒末微粒回到原来位置 9、如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球 A和物块 B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮 O,倾角为 30的斜面体置于水平地面上 A的质量为 m, B的质量为 4m开始时,用手托住 A,使 OA 段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力), OB绳平行于斜面,此时 B静止不动将 A 由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始

7、终保持静止,下列判断中正确的是 ( ) A物块 B受到的摩擦力先减小后增大 B地面对斜面体的摩擦力方向一直向 左 C小球 A的机械能守恒 D小球 A的机械能不守恒, A、 B系统的机械能守恒 A B O 30 t/s O 1 2 3 4 0.1 B/T q d r s 第 页 共 9 页 3 三、简答题:本题分必做题(第 10、 11 题)和选做题(第 12 题)两部分,共计 42 分。请将解答填写在答题卷相应的位置。 10、( 8 分)( 1)图中游标卡尺的读数是 mm螺旋测微器的读数是 mm ( 2)用如图丙所示的实验装置验证 m1 、 m2 组成的系统机械能守恒 m2 从高处由静止开始下

8、落, m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律图丁给出的是实 验中获取的一条纸带: 0 是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有 4 个打点(图中未标出),计数点间的距离如图丁所示已知 m1= 50g 、 m2=150g ,取 g=9.8m/s2,则(结果保留两位有效数字) 在纸带上打下记数点 5 时的速度 v = m/s; 在 05 过程中系统动能的增量 EK = J,系统势能的减少量 EP = J; 若某同学作出 2/2vh 图象如图戊所示,则 当地的重力加速度 g= m/s2 11、( 10 分)( 1)一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是 1 、 1

9、0、 100用 10 挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到_挡如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是_,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图,则该电阻的阻值是 _ 第 10( 1)题图 第 页 共 9 页 4 ( 2)某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件 R1( 6V, 2.5W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材: A直流电源( 6V,内阻不计) B电流表 G(满偏电流 3mA,内阻 Rg=10) C电流表 A( 00.6A,内阻未知) D电压表 V( 015V) E滑动变阻

10、器 R( 020, 5A) F滑动变阻器 R( 0200, 1A) G定值电阻 R0(阻值 1990) H开关 与导线若干 请根据实验需要,选择适当的器材: 请画出符合题意的测量电路图; ( R1可用 “ ”表示)。 将上述电子元件 R1和另一电子元件 R2接入如图甲所示的电路中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中 a、 b 所示电源的电动势E=6.0V,内阻忽略不 计调节滑动变阻器 R3,使电子元件 R1和 R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件 R1的阻值为 , R3接入电路的阻值为 12、本题包括 A、 B、 C 三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答。若三题都做,则按 AB 两

11、题评分。 A(选修模块 3 3)( 12 分) (1) 如图所示,甲分子固定在坐标原点 O,乙分子位于 r 轴上距原点 r3的位置虚线分别表示分子间斥力 f 斥 和引力 f 引的变化情况,实线表示分子间的斥力与引力的合力 f 合 的 变化情况若把乙分子由静止释放,则乙分子 A从 r3到 r1做加速运动,从 r1向 O 做减速运动 B从 r3到 r2做加速运动,从 r2到 r1做减速运动 C从 r3到 r1分子势能先减少后增加 D从 r3到 r1分子势能减少 (2) 在做 “用油膜法估测分子的大小 ”实验中,用 a mL 的纯油酸配制成 b mL 的油酸酒精溶液,再用滴管取 1mL 油酸酒精溶液

12、,让其自然滴出,共 n 滴现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为 S cm2,则 估算油酸分子的大小是 cm 用油膜法测 出油酸分子的直径后,要测定阿伏伽德罗常数,还需知道油 酸 的 第 页 共 9 页 5 (3) 已知汞的摩尔质量 M=0.20kg/mol,密度 =1.36 104kg/m3,阿伏伽德罗常数NA=6.0 1023mol-1,将体积 V0=1.0cm3的汞变为 V=3.4 103cm3的汞蒸气,则 1cm3的汞蒸气所含的分子数为多少? B(选修模块 3 4)( 12 分) 下列说法中 正确的有 A泊松亮斑说明光具有波动性 B电磁波在各种介质中的速度相

13、等 C在水中同一深处有同样大的红、黄、绿三个小球,岸上的人看到绿球最 浅 D某波源振动的频率是 1000Hz,当观察者和波源相互靠近时,波源的频率变大; 位于 0x 处的声源从 0t 时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为 340m/s,则: 该声源振动的位移随时间变化的表达式为 mm。 从声源振动 开始计时,经过 s,位于 x=68m 的观测 者开始听到声音。 如果在声源和观测者之间设置一堵长为 30m,高为 2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么? 四、计算题:本题共 3 小题,共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的

14、不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 13、 (15 分 ) 如图甲所示,一条轻质弹簧左端固定在竖直墙面上,右端放一个可视为质点的小物块,小物块的质量为 m 1.0 kg,当弹簧处于原长时,小物块静止于 O 点 现对小物块施加一个外力 F,使它缓慢移动,将弹簧压缩至 A点,压缩量为 x 0.1 m,在这一过程中,所用外力 F 与压缩量的关系如图乙所示然后撤去 F 释放小物块,让小物块沿桌面运动,已知 O 点至桌边 B点的距离为 L 2x,水平桌面的高为 h 5.0 m,计算时,可用滑动摩擦力近似等于最大静摩擦力 (g 取 10 m/s2) 求: (1) 在压缩弹簧过程中,弹

15、簧存贮的最大弹性势能 (2) 小物块到达桌边 B点时速度的大小 (3) 小物块落地点与桌边 B 的水平距离 第 页 共 9 页 6 14、 (16 分 ) 如图,两足够长平行光滑的金属导轨 MN、 PQ 相距为 L,导轨放在水平面上,导轨电阻不计磁感应强度为 B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为 L 的金属棒 ab 垂直于 MN、 PQ 放置在导轨上且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为 m、电阻为 R两金属导轨的 N、 Q 端连接右端电路,灯泡的电阻 RL=4R,定值电阻 R1=2R,电阻箱电阻调到R2=12R,重力加速度为 g,现给金属棒水平向左的垂直棒 ab 方向的恒力 F 作用,使棒由静止

16、开始运动,试求: ( 1)金属棒运动的最大速度为多大 ? ( 2)当金属棒运动距离为 S0时速度恰达到最大,求金属棒由静 止开始运动 2S0的过程中,整个电路产生的电热; ( 3)当电路稳定时, R 2为何值时,其消耗的功率最大 ?消耗的最大功率为多少 ? 15、 (16 分 ) 如图所示,在坐标系 xOy 内有一半径为 a 的圆形区域,圆心坐标为 O1( a, 0),圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场。在直线 y a 的上方和直线 x 2a 的左侧区域内,有一沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为 E一质量为 m、电荷量为 +q 的粒子以速度 v从 O 点垂直于磁场方向射入,当 入射 速度方向

17、沿 x 轴正方向时,粒子恰好从 O1点正上方的 A 点射出磁场,不计粒子重力 。 求磁感应强度 B 的大小; 沿 x 轴正方向 射入的 粒子在第一象限内 所能到达的 最高点的位置坐标; 若粒子以速度 v 从 O 点垂直于磁场方向射入第一象限,当速度方向沿 x 轴正方向的夹角 =30时,求粒子从射入磁场到最终离开磁场的时间 t 7 江苏省苏州第十中学 2011级高三 1.5模考试 答案 物理 一、单项选择题: 1、 D 2、 B 3、 B 4、 D 5、 C 二、多项选择 题 : 6、 ABD 7、 AB 8、 AC 9、 AC 三、简答题: 10、 (1) 7.2mm 8.693 8.695m

18、m (每空 2 分) (2) 2.4m/s 0.58J; 0.59J 9 .7m/s2(每空 1 分) 11、 (1) 1 00 挡 欧姆调零 2200 (每空 1 分) (2) ABCEGH ( 1 分) 见右图 ( 2 分) 10 ; 4 (每空 2 分) 12A、 (1) AD ( 4 分) (2) bnsa 摩尔体积 ( 各 2 分) ( 3)汞物质的量 n= 0VM ( 1 分) 1cm3的汞蒸气所含的分子数 N= 0A VnN V(1 分 ) 解得 N=1.2 1019个( 2 分) 12B、( 1) AC ( 4 分) ( 2) ty 250sin4 mm 0.2s (各 2 分

19、) mvT 72.2 h 能发生衍射 能听到声音 ( 4 分) 12C、 ( 1) AD ( 4 分) ( 2) 吸收 5 (每空 2 分 ) ( 3) 2 2 2 2 1 8 48 6 8 4 2R n P o H e( 2 分) 22110 vmvm ( 1 分) 1 0 9222 )( 12121122222 kk EmmvmmvmE ( 1 分) 8 四、计算题: 13、 ( 15 分) (1) 取向左为正方向,从 F x 图中可看出,小物块与桌面间的滑动摩擦力大小为 Ff 1.0 N,方向为负方向 (2 分 ) 在压缩过程中,摩擦力做功为 Wf Ffx 0.1 J (2 分 ) 由图

20、线与 x 轴所夹面积可得外力做功 为 WF 1.0 47.02 0.1 J 2.4 J (2 分 ) 所以弹簧存贮的弹性势能为 Ep WF Wf 2.3 J (1 分 ) (2) 从 A点到 B点的过程中,由于 L 2x,摩擦力做功为 Wf Ff3x 0.3 J (2 分 ) 对小物块用动能定理有 Ep Wf 12mvB2 (2 分 ) 解得 vB 2 m/s (1 分 ) (3) 物块从 B点开始做平抛运动 h 12gt2 (1 分 ) 求得 下落时间 t 1 s s vBt 2 m (2 分 ) 14、 ( 16 分) ( 1)当金属棒匀速运动时速度最大,设最大速度为 v,速度达到最大时则

21、有: FF 安 ( 1 分) F 安 =BIL ( 1 分) mBLvI R总( 1 分) 其中 6RR总 ( 1 分)所以 22mB L vFR 总( 1 分)解得最大速度226m FRv BL( 1 分) ( 2)由能量守恒知,放出的 电热 20 12 2 mQ F S m v ( 2 分) 代入上面的 mv 值,可得 220 44182 m F RQ F S BL( 1 分) ( 3) R2上消耗的功率 22 2Up R( 1 分) 其中3B Lv RU IR RR 并并 并( 1 分) 2244 RRR RR 并 又 223B L vF RR 并( 1 分) 解以上方程组可得 22 2

22、 222 2 2 2 2 222216 16( 4 ) 1 6 8RRF F RPB L R R B L R RRR ( 2 分) 当 2 4LR R R时, R2消耗的功率最大 ( 1 分) 9 最大功率 222m FRP BL( 1 分) 15、 ( 16 分) 设粒子在磁场中做圆 周 运动的轨迹半径为 R,有 2mvqvB R ( 2 分) 粒子自 A 点射出,由几何知识 Ra ( 1 分) 解得 mvBqa( 2 分) 粒子从 A 点向上在电场中做匀减运动,设在电场中减速的距离为 y1 21 210 mvE q y 由 ( 2 分) 得Eqmvy 221 ( 1 分) 所以在 电场中最

23、高点的坐标为( a,Eqmva 22 )( 2 分) 粒子在磁场中做圆 周 运动的周期 2aT v ( 1 分) 粒子从磁场中的 P 点射出,因磁场圆和粒子的轨迹圆的半径相等, OO1PO2构成菱形,故粒子从 P 点的出射方向与 y 轴平行,粒子由 O 到 P 所对应的圆心角为 1 =60 由几何知识可知,粒子由 P 点到 x 轴的距离 S = acos 粒子在电场中做匀变速运动,在电场中运动的时间 1 2mvt qE( 1 分) 粒子由 P 点第 2 次进入磁场,由 Q 点射出, PO1QO3 构成菱形,由几何知识可知Q 点在 x 轴上,粒子由 P 到 Q 的偏向角为 2 =120 则 12 粒子先后在磁场中运动的总时间 2 2Tt( 1 分) 粒子在场区之间做匀速运动的时间 3 2( )aSt v ( 1 分) 粒子从射入到离开磁场的总时间为 1 2 3( 2 3 ) 2a m vt t t t v q E ( 2 分)

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