2009届高三复习信息新题物理押题卷(五)
孝感三中 陈继芳
学校-------学号―――姓名------得分-------
本卷分客观题和主观题组成共120分90分钟完成
一、选择题:(本大题共8小题,每题6分共48分每小题给出四个答案中至少有一个是正确的,把正确答案全选出来,每小题全选对的得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的得0分)
1、1.下列说法正确的是
A.光的偏振现象说明光是纵波
B.随着环境温度的升高,放射性物质的半衰期会减小
C.用单色光做双缝干涉实验,在实验装置不变的情况下,红光的干涉条纹比蓝光宽
D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级比从n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子波长长
2、某同学通过以下步骤测出了从一定高度落下的排球对地面的冲击力:将一张白纸铺在水平地面上,把排球在水里弄湿,然后让排球从规定的高度自由落下,并在白纸上留下球的水印。再将印有水印的白纸铺在台秤上,将球放在纸上的水印中心,缓慢地向下压球,使排球与纸接触部分逐渐发生形变直至刚好遮住水印,记下此时台秤的示数即为冲击力的最大值。下列物理学习或研究中用到的方法与该同学的方法相同的是:
A.建立“合力与分力”的概念
B.建立“点电荷”的概念
C.建立“瞬时速度”的概念
D.研究加速度跟合力、质量的关系
3、如图所示,两根光滑直杆(粗细可忽略不计)水平平行放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根直杆上,两杆之间的距离为
r,甲图为立体图,乙图为侧视图。现将两杆沿水平方向缓慢靠近直至两杆接触为止,在此过程中
A.每根细杆对圆环的弹力均增加
B.每根细杆对圆环的最大弹力均为![]()
C.每根细杆对圆环的弹力均不做功
D.每根细杆对圆环所做的功均为![]()
4、在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重
要媒介.光盘上的信息通常是通过激光束来读取的.若
激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质
层时会发生偏折而改变行进方向,如图所示.下列相关
说法正确的是
A.图中①光是红光,②光是蓝光
B.在光盘的透明介质层中,①光比②光传播更快
C.若①光、②光先后通过同一双缝干涉装置,前者得到的条纹比后者的宽
D.若①光、②光先后通过同一单缝衍射装置,前者得到的中央亮纹比后者的中央亮纹窄
5、.如图所示,MN是纸面内的一条直线,其所在空问充满与纸面平行
的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场(场区都足够大),现有一重
力不计的带电粒子从MN上的0点以水平初速度v0。,射人场区,下列有关判断正确的是
A.如果粒子回到MN上时速度增大,则该空间存在的一定是电场
B、匕如果位子回到MN上时速度大小不变,则该空间存在的一定是电场
C.若只改变粒子的速度大小,发现位子再回到MN上时与其所成夹角不变,则该空间存在
的一定是磁场
D.若只改变粒子的速度大小,发现拉子再回到MN所用的时间不变,则该空间存在的一定
是磁场
6、
A.“铱-
B.“铱-
C.“铱-
D.“宇宙-
7、一电工在检修照明电路中,为了安全,一般在电能表后面电路上安接一漏电保护器,如图所示,当漏电保护器的ab两端无电压时,脱扣开关K能始终保持接通,当ab两端有电压时,脱扣开关K立即断开,则下列说法不正确的是
A.站在地面上的人只触及火线时,脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用
B.当用户家的电流超过一定值时,脱扣开关会自动断开,即有过流保护作用
C.当火线和地线间电压太高时,脱扣开关会自动断开,即有过压保护作用
D.当站在绝缘物上的带电工作的人两手分别触及火线和地线时,脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用
8、如图6所示,A、B是两个材料和质量均相同的带电金属球,它们所带的电荷量分别为-Q和-3Q,放在光滑绝缘的水平面上。若使金属球A、B分别由M、N两点以相等的动能EK相向运动,经时间t0两球刚好发生接触,此时A球速度恰好为零,然后两球又分别向相反方向运动,则:
A.A、B两球刚好发生接触的位置离N点的距离一定比离M点的距离近
B.B球两次通过N点时的加速度一定大小相等方向相反
C.A、B两球分别返回M、N两点时的机械能之和大于2EK
D.A、B两球接触后返回M、N两点所经历的时间一定相等,且小于t0
二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。
9、(6分)某研究性学习小组用图甲所示的装置探究加速度与合外力的关系。装置中的铝箱下端连接纸带,砂桶中可放置砂子以改变铝箱所受的外力大小,铝箱向上运动的加速度a可由打点计时器和纸带测出。现保持铝箱总质量m不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量进行多次实验,得到多组a、F值(F为力传感器的示数,等于悬挂滑轮绳子的拉力)。已知重力加速度为g,不计滑轮的重力。某同学根据实验数据画出了图乙所示的一条过坐标原点的倾斜直线,其中纵轴为铝箱的加速度大小,横轴应为
(用所给字母表示) ;
当砂桶和砂的总质量较大导致a较大时,图线
(填选项前的字母)
A.逐渐偏向纵轴
B.逐渐偏向横轴
C.仍保持原方向不变
10、(12分)有一段粗细均匀的导体,现要用实验的方法测定这种导体材料的电阻率,若已测得其长度和横截面积,还需要测出它的电阻值Rx。
①若已知这段导体的电阻约为30Ω,要尽量精确的测量其电阻值,除了需要导线、开关以外,在以下备选器材中应选用的是 。(只填写字母代号)
A.电池(电动势14 V、内阻可忽略不计)
B.电流表(量程0~
C.电流表(量程0~
D.电压表(量程0~3 V,内阻约3 kΩ)
E.电压表(量程0~15 V,内阻约15 kΩ)
F.滑动变阻器(0~10Ω,允许最大电流
G.滑动变阻器(0~500 Ω,允许最大电流
②请在方框中画出测量这段导体电阻值的实验电路图(要求直接测量的变化范围尽可能大一些)。
③根据测量数据画出该导体的伏安特性曲线如图所示,发现MN段明显向上弯曲。若实验的操作、读数、记录、描点和绘图等过程均正确无误,则出现这一弯曲现象的主要原因是
。
三、本大题共三小题共计54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
11、(16分)
(1)设探测器的质量为m,月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,“受控撞月”开始前探测器在离月球表面高为h的圆形环月轨道上正常运行。求它在此轨道上正常运行的线速度大小;
(2)假设此次进行“受控撞月”开始的过程按图甲所示进行,探测器在A点向前短时间喷气,减速后的探测器做向心运动沿曲线到达月球表面附近的B点。设探测器到达B点时速度大小为
,从A到B的空间范围内的重力加速度大小都近似等于月球表面的重力加速度,喷出的气体相对于月球表面的速度大小为u,求喷出气体的质量;
(3)为了增加撞击效果,撞击前要利用剩余的燃料对探测器进行加速,图乙所示为探测器到达B点时速度方向的示意图,为了使探测器能够沿此方向做加速直线运动,请在图乙中用由坐标原点O出发的有向线段表示出可能的一种发动机喷气方向。
12、(18分)如图a所示,水平直线MN下方有竖直向下的匀强电场,现将一重力不计、比荷
=
×10-5 s后电荷以v0=1.5X
所示规律周期性变化。图中以垂直纸面向里为正,电荷通过MN时为t=0时刻.求:(1)匀强电场的电场强度E及O点与直线MN之间的距离;(2)如果在O点正右方d =
![]()
13、(20分)如图甲所示,质量和电荷量均相同的带正电的粒子连续从小孔O1进入电压U0=50V的加速电场区(初速度可忽略不计),加速后由小孔O2沿竖直放置的平行金属板ab中心线射入金属板间的匀强电场区,然后再进入平行金属板a、b下面的匀强磁场区,最后打到感光片上。已知平行金属板a、b间的距离d=
(1)已知t=0时刻进入平行金属板a、b间的带电粒子打在感光片上的P2点,求带电粒子的比荷q/m;(保留两位有效数字)
(2)对任何时刻射入平行金属板a、b间的带电粒子,证明其射入磁场时的入射点和打到感光片上的位置之间的距离Dx为定值;
(3)设打到P1点的带电粒子在磁场中运动的时间为t1,打到P2点的带电粒子在磁场中运动的时间为t2,则两时间之差(Dt= t1-t2)为多大? (保留两位有效数字)
一、1、C 2、A3、BD 4、D 5、AD 6、B 7、BCD 8、CD
二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。

9、(6分)
C (每空3分)
10、(12分)①ABEF(4分)
②如图所示(4分)
③随着导体中的电流增大,温度升高,电阻率增大,电阻增大(4分)
三、本大题共三小题共计54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
11、(16分)(1)设月球的质量为M,卫星的线速度为
,则
① 2分
又
② 2分
由①②两式得
③ 2分
(2)设卫星在A点减速后的速度为
从A到B卫星和月球系统的机械能守恒,所以
④ 2分
喷气过程中卫星系统的动量守恒,设喷射出气体的质量为
,所以
⑤ 3分

由③、④、⑤式解得
⑥ 2分
(3)由O点出发在y轴负方向和
反方向之间的有向线段都正确(不包括y轴负方向和
的反方向)
⑦ 3分
12、(18分)(1) 电荷在电场中做匀减速直线运动,设其在电场中运动的时间为
,根据动量定理可知,
解得
(2分)
O点与直线MN之间的距离
(2分)
(2)当磁场垂直纸面向里时,
电荷运动的半径
(1分)
周期
(1分)
当磁场垂直纸面向外时,
电荷运动的半径
(1分)
周期
(2分)
根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,即沿ON运动的距离S=15△d=
(2分)
解得
(2分)
故电荷运动的总时间
T=
=
(3分)
13、(20分)(1)设粒子经过加速电场从小孔O2射出时的速度为v0,则依据动能定理
(1分)
当U=0时,粒子以速度v0进入磁场后做匀速圆周运动到达P2点,轨迹半径R0=
(2分)
由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得
(1分)
解得带电粒子的比荷
=1.0´
(2)设粒子进入磁场时速度方向与O1O的夹角为θ,则速度大小
(2分)
粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径
(1分)
由几何关系得
(2分)
即Dx与θ无关,为定值。 (1分)
(3)由(2)可知,带电粒子在平行金属板a、b间的最大偏移量y= x2- x1=
带电粒子进入平行金属板a、b时的速度
v0=
=1.0´
设偏移量最大的带电粒子离开平行金属板a、b时的速度为v,由动能定理
(1分)
解得 v=
m/s
所带电粒子离开平行金属板a、b时的速度偏转角q=arccos
=
(1分)
偏移量最大的在磁场中做圆周运动的轨迹对应的圆心角a=
(1分)
在磁场中做圆周运动的时间t1=
(1分)
当电压为零时进入磁场的带电粒子在磁场中做圆周运动的时间t2=
(1分)
带电粒子在磁场中做圆周运动的周期
(1分)
所以,Dt= t1-t2=
=
=1.0 ´10-6 s (1分)
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com