2009黄冈市重点中学联合体高考物理模拟试题09

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ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Ⅰ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)。

14.如图所示,O点的波源能形成简谐横波沿x轴正方向传播, 

已知波  源起振后,经2s恰传至Q点。则这列波的波速 和

P点质元开始运动方向分别是(      )

试题详情

A、5.5m/s,沿+y方向   

试题详情

B、5.5m/s,沿-y方向

试题详情

C、6.0m/s,沿+y方向   

试题详情

D、7.5m/s,沿-y方向

试题详情

 15.天黑4小时在赤道上的某人,在头顶上仍然可观察到一颗人造地球卫星飞行。设地球半径为R,下表列出卫星在不同轨道上飞行速度v大小:

轨道半径r

R

试题详情

1.5R

2R

试题详情

2.5R

3R

v(km/h)

试题详情

7.9

试题详情

6.5

试题详情

5.6

试题详情

5.1

试题详情

4.6

则这颗卫星飞行速度大小v一定是(      )

试题详情

A、5.6km/h≤v<7.9km/h         B、5.1km/h≤v<6.5km/h

试题详情

C、v=5.6km/h         D、v≤5.6km/h

试题详情

16.氢原子的部分能级如图所示,下列说法正确的是(      )

A、大量处于n=5能级氢原子向低能级跃迁时,可能发出10种不同    

频率的光

B、大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出的最长波长的光是由n=4   直接跃到n=1的结果

试题详情

C、大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出的不同频率的光中最多有3种能使逸出功为2.23ev的钾发射光电子

试题详情

D、处于基态的氢原子可以吸收能量为10.5ev的光子而被激发

试题详情

17.如图所示,D是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器AB内部原有带电微粒P处于静止状态。下列措施下,P的运动情况说法正确的是(      )

A、保持s闭合,增大A、B板间距离,P仍静止

B、保持s闭合,减少A、B板间距离,P向上运动

C、断开s后,增大A、B板间距离,P向下运动

D、断开s后,减少A、B板间距离,P仍静止

试题详情

18.封闭在气缸内的一定质量的气体,如果保持气体体积不变,当温度升高时,以下说法正确的是

A、气体的密度增大                                    B、气体的压强增大

C、气体分子的平均动能减小                      D、每秒撞击单位面积的器壁的分子数增多

试题详情

19.我国是一个消耗能源的大国,节约能源刻不容缓。设有一架直升飞机以加速度a从地面由静止开始竖直向上起飞,已知飞机在上升过程中每秒钟的耗油量V0=Pa+q(P、q均为常数。)若直升飞机欲上升到某一定高度处,且耗油量最小,则其加速度大小应为(      )

试题详情

A、P/q     B、q/P     C、     D、

试题详情

20.如图(甲)所示为某工厂成品包装车间的光传感记录器, 

光敏电阻R1能接收到发光元件A发出的光,每当工件挡住

A发出的光,光传感器B就输出一个电信号,并经信号处

理器处理后在屏幕显示出电信号与时间的关系,如图(乙)

所示。若传送带保持匀加速运动,每个工件均相对传送带

试题详情

静止,且相邻工件间距依次为5、10、15、20……(单 位:

cm)。则下述说法正确的是(不计工件挡住的时间)

试题详情

    A、工件加速度为0.1m/s2

试题详情

    B、工件加速度为0.2m/s2

C、当无光照射R1时,光传感器就输出一次高电压

D、当无光照射R1时,光传感器就输出一次低电压

试题详情

21.如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出)。一群比荷为的负离子体以相同速率(较大),由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是(不计重力)  (      )

试题详情

A、离子飞出磁场时的动能一定相等

B、离子在磁场中运动半径一定相等

C、由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长

D、沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大

第 II 卷 ( 非选择题共 72分)

二.实验题(共17分)

试题详情

22.(17分)⑴(a)利用示波器观察亮斑在竖直方向上的偏移并进行调节实验中,要求亮斑在荧光屏中能向上方偏移,则分压电路的两个接头a和b,应分别接示波器面板上的两个接线柱,如图所示,请画出线连接好电路。

试题详情

 

 

 

         

 

 

试题详情

(b) 在用插针法测玻璃砖折射率的实验中,已确定好入射方向AO,插了两枚大头针P1和P2,如图所示(①②③是三条直线)。在以后的操作说法中你认为正确的是     

试题详情

A、在侧调整观察视线,另两枚大头针P3和P4可能插在 ③

线上

试题详情

B、保持O点不动,减少入射角,在侧调整观察视线,另

两枚大头针P3和P4可能插在①线上

试题详情

C、保持O点不动,增大入射角,在侧调整观察视线,看不清P1和P2的像,这可能是光在侧面发生全反射

试题详情

⑵如图所示是测量电流表G的内阻的电路图,滑动变阻器R的总阻值很小,不改变滑动变阻器的滑动触头位置,当电阻箱的电阻调到1200时,电流表指针满刻度;再把电阻箱的电阻调到3000时,电流表指针刚好半偏。

试题详情

(a)根据上述数据可以求出电流表的内阻为               。

试题详情

(b)若这个电流表的满偏刻度值为100μA,今要改装成量程为10mA的电流表,应在表头并联一只分流电阻的阻值为               。

(c)为了校核改装成的电流表,并要求电流从0连续调到10mA,在虚线框中画出校核的电路图。

(设标准电流表为mA)

试题详情

 

 

 

 

 

 

 

 

三.论述计算题(共55分)

试题详情

23、(16分)一行星探测器从所探测的行星表面垂直升空,若该行星表面没有空气,探测器的质量恒为1.5×103kg,发动机的推力是恒定的,在探测器升空中的途中突然关闭,在此过程中得到图8中的图线,试分析并求得:

(1)探测器在该行星表面达到的最大高度?

(2)该行星表面的重加速度?

(3)该探测器发动机的推力多大?

 

 

 

 

 

 

试题详情

24、(19分)如图9所示,质量为M=3.0kg的小车  静止在光滑的水平面上,其AD部分是粗糙的水平导轨,DC部分是光滑的四分之一圆轨道,整个导轨由绝缘材料做成,并处于B=1.0T方向垂直纸面向里的匀强磁场中,今有一质量为  m=1.0kg的金属块(可视为质点)带有q:=2×10-3c的负电,它以v0=8m/s的速度冲上小车,当它将要通过D点时,它对水平导轨的压力为9.8lN,(g取9.8m/s)求:

(1)m从A到D的过程中,系统损失的机械能是多少?

试题详情

(2)若m刚过D点时立即撤去磁场,则在这以后小车所能获得的最大速度为多少?

 

 

 

 

 

 

 

试题详情

25.(20分)如图所示,光滑绝缘平台上A点有质量为m=1kg的带电小物块,A、B间距离s=0.64m;质量为M=3kg,长为L=1m的不带电绝缘小车停在光滑水平地面上,且紧靠平台右侧,上表面与平台等高。此区间有E=2.5×103N/C的水平向右匀强电场,方向水平向右,t=0时刻小物块由静止开始向右运动,刚达B处时撤去此电场,小物块由A至B过程中的动量满足条件Px=5.0kg?m/s,小铁块滑上小车后,与竖直档板碰撞,最后恰好滑到小车的左端,设碰撞时间极短,碰中无机械能损失,取g=10m/s2。求:

(1)小物块带的电量q

(2)小物块与小车间的动摩擦因数μ

(3)在t=0时刻到碰撞前过程中,通过计算定量作出小物块相对地面的v-t图线(以向右方向为正)

试题详情

 

 

 

 

试题详情

14

15

16

17

18

19

20

21

B

D

A

ABD

BD

B

BD

BC

22.(17分)

⑴ (a)  a接地,b接y输入(4分)     (b)  B(3分)

⑵ (a)600Ω (3分)            (b)≈6Ω(3分) 

 (c)如图(4分)

 

23.O→B

(1)h=.t3=                                                    …………5分

(2)B→A  v0=gt2g==3.56(m/s2)                                           …………5分

(3)O→B  F-mg=ma            ①                                                         …………2分

  vB=at1 ②                                                                                        …………2分

F=m()=1.5×103()=1.63×104(N)                                  …………3分

24.(1)在D点处

  F=Bqv1   ①                                                                                  …………2分

  FN-mg-F=0 ②                                                                                 …………2分

  A→D:mv0=Mv2+mv1  ③                                                             …………3分

  △E=     ④                                                     …………3分

  解①②③④得△E=18J                                                                    …………2分

(2)m再次回到D点时M有最大速度

  mv1+Mv2=mv3+Mv4                ⑤                                                     …………3分

                ⑥                                              …………2分

  解①②③④⑤⑥可得  v4=3(m/s)                                                    …………2分

25.(20分)

  ⑴在B点:PB=5.0=mVB   ∴VB=4.0m/s                  …………2分

由A→B据动能定理:EqS=mV    ∴q==5.0×10-3C    …………2分

⑵小物与小车相互作用至相对静止全过程,有:

系统动量守恒:mvB=(m+M)V   ∴V=1.0m/s              …………3分

系统能量守恒:μmg?2L=mV-(m+M)V  ∴μ=0.3  …………4分

⑶在A→B中,a1==12.5m/s2    ∴t1==0.32S          …………2分

在小物滑上小车至碰前过程,取向右为正:

1==μg=3.0m/s2              a2==1.0m/s2

L=(vBt2-1t22)-a2t22代入数据整理得:

2 t22­­­-4t2+1=0     ∴t2≈0.3S   (另一根舍去)          …………4分

1=vB-1t2  得1=3.1m/s                           …………1分

画出v-t图象如下:                                    …………2分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


同步练习册答案