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北京海淀区2011届高三年级第二学期适应性练习(物理).doc

1、海淀区高三年级第二学期适应性练习 物 理 2011.3图1abcSA13如图1所示,水面下的光源S向水面A点发射一束光线,反射光线为c,折射光线分成a、b两束,则 ( )A在水中a光的速度比b光的速度小B由于色散现象,经水面反射的光线c也可能分为两束C用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距D若保持入射点A位置不变,将入射光线顺时针旋转,则从水面上方观察,a光先消失14一个U原子核在中子的轰击下发生一种可能的核反应为U+nX+Sr +n,则下列叙述中正确的是 ( )A该反应是核聚变反应BX原子核中含有140个质子C该核反应是太阳中进行的主要核反应D虽

2、然该反应出现质量亏损,但反应前后的原子核总质量数不变a图2bcdef左15如图2所示,沿波的传播方向上间距均为1.0m的六个质点a、b、c、d、e、f均静止在各自的平衡位置。一列简谐横波以2.0m/s的速度水平向左传播,t0时到达质点a,质点a开始由平衡位置向上运动。t1.0s时,质点a第一次到达最高点。则在4.0st5.0s这段时间内 ( )A质点c保持静止B质点f向下运动C质点b的速度逐渐增大D质点d的加速度逐渐增大16太阳系中的八个行星都受到太阳的引力而绕太阳公转,然而它们公转的周期却各不相同。若把水星和地球绕太阳的运动轨迹都近似看作为圆周,根据观测得知,水星绕太阳公转的周期小于地球,则

3、可以判定 ( )A水星的密度大于地球的密度B水星的质量大于地球的质量C水星的向心加速度小于地球的向心加速度D水星到太阳的距离小于地球到太阳的距离OxB30v图3y17如图3所示,在直角坐标系的第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,正、负离子分别以相同的速度从原点O进入磁场,进入磁场的速度方向与x轴正方向夹角为30。已知正离子运动的轨迹半径大于负离子,则可以判断出 ( )A正离子的比荷大于负离子B正离子在磁场中受到的向心力大于负离子C正离子在磁场中运动的时间大于负离子D正离子离开磁场时的位置到原点的距离大于负离子83124567图4AB左右18向心力演示器如图4所示。转动手柄1,可使变速塔轮2和3

4、以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球就做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小。皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可改变两个塔轮的转速比,以探究物体做圆周运动的向心力大小跟哪些因素有关、具体关系怎样。现将小球A和B分别放在两边的槽内,小球A和B的质量分别为mA和mB,做圆周运动的半径分别为rA和rB。皮带套在两塔轮半径相同的两个轮子上,实验现象显示标尺8上左边露出的等分格子多于右边,则下列说法正确的是 ( )A若rAr

5、B,mA=mB,说明物体的质量和角速度相同时,半径越大向心力越大B若rArB,mA=mB,说明物体的质量和线速度相同时,半径越大向心力越大C若rA=rB,mAmB,说明物体运动的半径和线速度相同时,质量越大向心力越小D若rA=rB,mAmB,说明物体运动的半径和角速度相同时,质量越大向心力越小19在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项。质量为m的跳水运动员从高台上跳下,在他入水前重心下降的高度为H,经历的时间为T。入水后他受到水的作用力而做减速运动,在水中他的重心下降的最大高度为h,对应的时间为t。设水对他的平均作用力大小为F,当地的重力加速度为g,则下列说法或关系正确的是 ( )A他入

6、水后的运动过程中动能减少量为Fh B他入水后的运动过程中机械能减少量为FhC他在整个运动过程中满足Ft=mgTD他在整个运动过程中机械能减少了mghRFabc图5B20如图5所示,水平面内两根光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动并依次通过位置b和c。若导轨与金属棒的电阻不计,a到b与b到c的距离相等,则下列关于金属棒在运动过程中的说法正确的是 ( )A金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2B金属棒通过b、c两位置时

7、,外力F的大小之比为1:C在从a到b与从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1D在从a到b与从b到c的两个过程中,通过金属棒的横截面的电量之比为1:221(18分)(1)用图6所示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验。图7P1P2P3坐标纸木板重锤斜槽轨道图6对于实验的操作要求,下列说法正确的是 ( )A应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下B斜槽轨道必须光滑C斜槽轨道末端可以不水平D要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些E为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹。部分运动轨迹如图7所示

8、。图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为l,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等。若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动,重力加速度为g。可求出小球从P1运动到P2所用的时间为_,小球抛出后的水平速度为_。图8(2)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而增大。某同学为研究这一现象,所用的实验器材如下:电压表V、电流表A、滑动变阻器(010)、电源、小灯泡、开关以及导线若干,并利用这些器材设计实验电路并进行实验,将得到的实验数据通过描点的方式记录在图9的I-U坐标系中(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压)。请在下面的方框中画出实验电路图;读出图8中的电压表和

9、电流表的示数,并将该组数据标注在图9的I-U坐标系中,然后画出小灯泡的I-U曲线;图10LRE图9I/AU/V00.51.01.52.00.10.20.30.40.5实验电路图若将该同学在此次实验中所用的的小灯泡L连接在图10所示电路中,电源电动势E=2.0V,内阻不计,电阻R=5.0,则此时小灯泡的电功率P=_W。(保留2位有效数字)22(16分)某校课外活动小组自制了一枚质量为3.0kg的实验用火箭。设火箭发射后,始终沿竖直方向运动。火箭在地面点火后升至火箭燃料耗尽之前可认为做初速度为零的匀加速运动,经过4.0s到达离地面40m高处燃料恰好耗尽。忽略火箭受到的空气阻力,g取10m/s2。求

10、:(1)燃料恰好耗尽时火箭的速度大小;(2)火箭上升离地面的最大高度;(3)火箭加速上升时受到的最大推力的大小。23(18分)墨盒带电室偏转板纸图11打印机是办公的常用工具,喷墨打印机是其中的一种。图11是喷墨打印机的工作原理简化图。其中墨盒可以喷出半径约为10-5m的墨汁微滴,大量的墨汁微滴经过带电室时被带上负电荷,成为带电微粒。墨汁微滴所带电荷量的多少由计算机的输入信号按照文字的排列规律进行控制。带电后的微滴以一定的初速度进入由两块平行带电金属板形成的偏转电场中,微滴经过电场的作用发生偏转后打在纸面上,显示出字体。若某种喷墨打印机的偏转电场极板长度为l,两板间的距离为d,偏转电场极板的右端

11、距纸面的距离为b,某个带电微滴的质量为m,沿两板间的中心线以初速度v0进入偏转电场。偏转电场两极板间电压为U。该微滴离开电场时的速度大小为v,不计微滴受到的重力和空气阻力影响,忽略电场边沿处场强的不均匀性。(1)该该带电微滴所带的电荷量q;(2)该该带电微滴到达纸面时偏离原入射方向的距离y;(3)在微滴的质量和所带电荷量以及进入电场的初速度均一定的条件下,分析决定打印在纸上字体大小的因素有哪些?若要使纸上的字体高度放大,可以采取的措施是什么?ABC图1224(20分)如图12所示,在足够长的光滑水平轨道上有三个小木块A、B、C,质量分别为mA、mB、mC,且mA=mB=1.0kg,mC=2.0

12、kg,其中B与C用一个轻弹簧拴接在一起,开始时整个装置处于静止状态。A和B之间有少许塑胶炸药,A的左边有一个弹性挡板。现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量中有E=9.0J转化为A和B的动能,A和B分开后,A恰好在B、C之间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并且与B发生碰撞后粘在一起。忽略小木块和弹性挡板碰撞过程中的能量损失。求:(1)塑胶炸药爆炸后瞬间A与B的速度各为多大?(2)在A追上B之前弹簧弹性势能的最大值;(3)A与B相碰以后弹簧弹性势能的最大值。海淀区高三年级第二学期适应性练习 物理参考答案 2011.3选择题,每小题6分,共48分。选对的得6分,选错或不答的得0分。题号131415

13、1617181920答案CDBDCABA非选择题,共72分。答图2I/AU/V00.51.01.52.00.10.20.30.40.5VRA答图121.(1) AD(3分) ;(3分)(3分)(2)见答图1;(3分)见答图2;(4分)0.160.02(2分)22(16分)解:(1)设燃料恰好耗尽时火箭的速度为v,根据运动学公式 (3分)解得 m/s =20m/s (3分)(2)火箭燃料耗尽后能够继续上升的高度m =20m (2分)火箭离地的最大高度: H=h+h1=40+20=60m (2分)(3)火箭在飞行中质量不断减小。所以在点火起飞的最初,其推力最大。根据加速度定义及牛顿第二定律 =5m

14、/s2 (2分) Fmg=ma (2分)F=m(g+a)=3(10+5)=45N (2分)23(18分)解:(1)带电微滴进入电场后,做类平抛运动,离开电场时,沿垂直电场方向的速度大小为v0,沿电场方向的速度大小为 (2分)设带电微滴在电场中运动的时间为t,根据牛顿第二定律与运动学公式 (1分) (1分)解得: (3分)(2)带电微滴离开电场后做匀速直线运动,设运动方向与v0方向的夹角为,根据平抛运动的特点, (3分)解得 (3分)(3)由(1)问和(2)问的结果可知,微滴到达纸面上时偏离原入射方向的距离 (2分)y的数值越大,即纸面上的字体越大。在m、q以及v0一定的条件下,若要使纸上的字体

15、高度放大,可以增大偏转电场两极板间的电压U、偏转极板的右端距纸面的距离b或偏转极板的长度l,也可以减小偏转电场两极板间的距离d。 (3分)24(20分)解:(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律mAvA+mBvB=0 (2分)爆炸产生的热量有9J转化为A、B的动能 (2分)代入数据解得 vA =vB =3.0 m/s (2分)(2)由于A在炸药爆炸后再次追上B的时候弹簧恰好第一次恢复到原长,则在A追上B之前弹簧已经有一次被压缩到最短(即弹性势能最大)。爆炸后取B、C和弹簧为研究系统,当弹簧第一次被压缩到最短时B、

16、C达到共速vBC,此时弹簧的弹性势能最大,设为Ep1。由动量守恒定律,得 mBvB=(mB+mC)vBC (2分)由机械能守恒,得 (2分)代入数据得 EP1=3.0 J (2分) (3)设B、C之间的弹簧第一次恢复到原长时B、C的速度大小分别为vB1和vC1,则由动量守恒定律和能量守恒定律 mBvB=mBvB1+mCvC1代入数据解得 vB1=1.0m/s,vC1=2.0m/s (2分)A爆炸后先向左匀速运动,与弹性挡板碰撞以后速度大小不变,反向弹回。当A追上B,发生碰撞瞬间达到共速vAB,由动量守恒定律mAvA+mBvB1=(mA+mB)vAB 解得 vAB =1.0m/s (1分)当A、B、C三者达到共同速度vABC时,弹簧的弹性势能最大为EP2,由动量守恒定律(mA+mB)vAB+mCvC1=(mA+mB+mC)vABC (1分)由机械能守恒定律,得 (2分)代入数据解得 EP2 =0.5J (2分)

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