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2011高三期中测试卷.doc

上传人:无敌 文档编号:697119 上传时间:2018-04-18 格式:DOC 页数:7 大小:871.50KB
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1、1理科综合 (物理) 2011/4/2513. 下列关于电磁波的说法正确的是A. 麦克斯韦提出了电磁波理论,并用实验证实了电磁波的存在B. 各种电磁波在真空中的传播速度与光速一样,为 3108m/s C. 经过调幅后的电磁波是横波,经过调频后的电磁波是纵波D. 红外线是波长比可见光波长还长的电磁波,常用于医院和食品消毒14. 1938 年哈恩用中子轰击铀核,发现产物中有原子核钡(Ba)、氪(Kr)、中子和一些 射线。下列关于这个实验的说法正确的是 A. 这个实验的核反应方程是 U+ n Ba+ Kr+ n23591045689310B. 这是一个核裂变过程,反应后粒子质量之和大于反应前粒子质量

2、之和C. 这个反应中的释放出的能量可以用爱因斯坦的光电效应方程来计算D. 实验中产生 射线,其穿透能力极强,比 X 射线还强很多倍15. 如图所示, 、 两种单色光,平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分ab别为 、 。下列说法正确的是A光线 的折射率比光线 的折射率大,光线 的波长a比光线 的波长短bB光线 进入玻璃后的传播速度小于光线 进入玻璃后ab的传播速度C若光线 能使某金属产生光电效应,光线 也一定能使该金属产生光电效应D光线 的频率的比光线 的频率高, 光子能量比 光子的能量大abab16一理想变压器原、副线圈匝数比 n1: n2 = 11: 5。原线圈与正弦交变电源连接,

3、输入电压 u 如图所示。副线圈仅接入一个 10 的电阻。则A流过电阻的电流是 20AB与电阻并联的电压表的示数是100 V2C经过 1 分钟电阻发出的热量是 6103J D变压器的输入功率是 1103Wbab玻璃217. 科学家在研究地月组成的系统时,从地球向月球发射激光,测得激光往返时间为 t,若已知万有引力常量为 G,月球绕地球运动(可视为匀速圆周运动)的周期为 T,光速为 c,地球到月球的距离远大于它们的半径。则可求出地球的质量为A B C D 23Tt234Ttc234GTtc2316Gtc18.一质点以坐标原点 O 为中心位置在 y 轴上做简谐振动,其振动图象如图所示,振动在介质中产

4、生的简谐横波沿 x 轴正方向传播,波速为 1.0m/s。此质点振动 0.2s 后立即停振动,再经过 0.1s 后的波形图是0.2O 0.455y/cmx/m 0.2O 0.455y/cm0.2O 0.455y/cm0.2O 0.455y/cmA B C Dx/m x/m x/m19. 如图 1 所示,一闭合金属圆环处在垂直圆环平面的匀强磁场中。若磁感应强度 B 随时间 t 按如图 2 所示的规律变化,设图中磁感应强度垂直纸面向里为正方向,环中感应电流沿顺时针方向为正方向,则环中电流随时间变化的图象是20. 示波器是一种常见的电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压随时间的变化情况。图甲为示波

5、器的原理结构图,电子经电压 Uo 加速后进入偏转电场。竖直极板 AB间加偏转电压 UAB、水平极板间 CD 加偏转电压 UCD,偏转电压随时间变化规律如图乙所示。则荧光屏上所得的波形是0.2O 0.455y/cmt/sBt0t0图 1 图 22t0 3t0 4t0-B0Bit0t0B2t0 3t0 4t0I0-2I0it0t0C2t0 3t0 4t0I0-I0it0t0A2t0 3t0 4t02I0-I0it0t0D2t0 3t0 4t0I0-I03SDCBAUoUABsUCDKtUABT2TOtUCDT 2TO图乙图甲yxAyxBO OyxCOyxDO21.(18 分)(1)用多用表的欧姆档

6、测量阻值约为几十千欧的电阻 Rx,以下给出的是可能的操作步骤:a将两表笔短接,调节欧姆档调零旋钮使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔。b 将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出 Rx 的阻值后,断开两表笔。c 旋转选择开关,对准欧姆档1k的位置。d 旋转选择开关,对准欧姆档100的位置。e 旋转选择开关,对准交流“OFF”档,并拔出两表笔。请把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在横线上 。欧姆档调零旋纽选择开关4根据右图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为 。(2) 某实验小组采用如图所示的装置探究“合外力做功与速度变化的关系” 。实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打

7、下一系列点。小车所受到的拉力 F 为0.20N,小车的质量为 200g。实验前,木板左端被垫起一些,使小车在不受拉力作用时做匀速直线运动。这样做的目的是( )A为了平衡摩擦力B增大小车下滑的加速度C可使得细绳对小车做的功等于合外力对小车做的功同学甲选取一条比较理想的纸带做分析。小车刚开始运动时对应在纸带上的点记为起始点 O,在点迹清楚段依次选取七个计数点 A、B、 C、D、E 、 F、 G,相邻计数点间的时间间隔为 0.1s。测量起始点 O 至各计数点的距离,计算计数点对应小车的瞬时速度、计数点与 O 点之间的速度平方差、起始点 O 到计算点过程中细绳对小车做的功。其中计数点 D 的三项数据没

8、有计算,请完成计算并把结果填入表格中。以 W 为纵坐标、以v 2 为横坐标在方格纸中作出 W- v 2 图象。B 、C、E、F 四点已经在图中描出,请在图中描出 D 点,并根据描点合理画出图象。点迹 O A B C D E F Gx/cm 15.50 21.60 28.61 36.70 45.75 55.75 66.77v/(ms -1) 0.656 0.755 0.953 1.051v 2/(m2s -2) 0.430 0.570 0.908 1.105W/J 0.0432 0.0572 0.0915 0.112 B C D E F GAO5R abBW/J0.1200.1000.0800.

9、0600.0400.0200 0.20 0.40 0.60 0.80 1.201.00 v 2/(m2s -2)根据图象分析得到的结论 。同学乙提出利用上述实验装置来验证动能定理。如图所示是打点计时器打出的小车在恒力 F 作用下做匀加速直线运动的纸带,测量数据已用字母表示在图中。小车质量为 m,打点计时器的打点周期为 T。利用这些数据可以验证动能定理。 M NxM xNxMN请你判断这种想法是否可行?如果不行,说明理由。如果可行,写出必要的分析与推理。22. (16 分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距 L=1 m。导轨平面与水平面成 37 角,下端连接阻值为

10、R 的电阻。匀强磁场方向垂直于导轨平面向上,磁感应强度为 B=0.4T。质量为 0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直且保持良好接触,它们间的动摩擦因数为 =0.25。金属棒沿导轨由静止开始下滑,当金属棒下滑速度达到稳定时,速度大小为 10 m/s。 (取g10 m/s 2,sin 37 0.6, cos 37 0.8) 。求:6(1)金属棒沿导轨开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时电阻 R 消耗的功率;(3)电阻 R 的阻值。23.(18 分)1932 年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,解决了粒子的加速问题。现在

11、回旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中。某型号的回旋加速器的工作原理如图甲所示,图为俯视图乙。回旋加速器的核心部分为 D 形盒,D 形盒装在真空容器中,整个装置放在巨大的电磁铁两极之间的强大磁场中,磁场可以认为是匀强在场,且与 D 形盒盒面垂直。两盒间狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。D 形盒半径为 R,磁场的磁感应强度为 B。设质子从粒子源 A 处时入加速电场的初速度不计。质子质量为 m、电荷量为+q。加速器接一定涉率高频交流电源,其电压为 U。加速过程中不考虑相对论效应和重力作用。(1)求质子第 1 次经过狭缝被加速后进入 D 形盒运动轨道的半径 r1;(2)求质子从静止开始加

12、速到出口处所需的时间 t ;(3)如果使用这台回旋加速器加速 粒子,需要进行怎样的改动?请写出必要的分析及推理。24 (20 分) 如图所示,P 为质量为 m=1kg 的物块,Q 为位于水平地面上的质量为 M=4kg 的特殊平板,平板与地面间的动摩因数 =0.02。在板上表面的上方,存在一定厚度的“相互作用区域” ,区域的上边界为 MN。P 刚从距高 h=5m 处由静止开始自由落下时,板 Q 向右运动的速度为 vo=4m/s。当物块 P 进入相互作用区域时, P、Q 之间有相互作用的恒力高频电源出口处 RAB D21D11图甲 图乙7F=kmg,其中 Q 对 P 的作用竖直向上, k=21,F 对 P 的作用使 P 刚好不与 Q 的上表面接触。在水平方向上,P、Q 之间没有相互作用力,板 Q 足够长,空气阻力不计。( 取 g=10m/s2,以下计算结果均保留两位有效数字)求:(1)P 第 1 次落到 MN 边界的时间 t 和第一次在相互作用区域中运动的时间 T;(2)P 第 2 次经过 MN 边界时板 Q 的速度 v;(3)从 P 第 1 次经过 MN 边界到第 2 次经过 MN 边界的过程中,P、Q 组成系统损失的机械能E;(4)当板 Q 速度为零时,P 一共回到出发点几次?hNMQPvo

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