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四川省眉山市2012届高三第二次诊断性考试WORD版(物理).doc

上传人:高**** 文档编号:351381 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:7 大小:224KB
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资源描述

1、眉山市高中2012届第二次诊断性考试物理 2012.414根据热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是 A气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加B. 一定质量的气体膨胀对外做功,气体温度可能升高C分子势能一定随分子间距离的增大而增大D第二类永动机不能制成是因为违反能量守恒定律15如图所示,一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为0时刻的波形图,虚线为0.6 s时刻的波形图,波的周期T0.6 s,则A波的周期为2.4 s B在0.9s时,P点沿y轴正方向运动C经过0.4s,P点经过的路程为4mD在0.5s时,Q点到达波峰位置 16在下列两个核反应方程中,X1、X2分别代表一种粒子X1; X2

2、,以下判断中正确的是A是重核裂变反应 B是轻核聚变反应CX1是粒子,此种粒子形成的射线具有很强的贯穿本领DX2是中子,X2的质量等于与质量之和减去的质量17如图所示,一半径为R的1/4圆柱体放置在水平桌面上,柱体由某种玻璃材料制成。现有一束由两种单色光组成的复合光,平行于桌面射到柱体表面上,折射入柱体后再从竖直表面射出时分成两束单色A光和B光。下列说法中正确的是 AB AA光在玻璃中的速度比B光在玻璃中的速度小B若A光和B光分别从该玻璃中射入空气发生全反射时,A光临界角较大CA光在玻璃中的波长比B光在玻璃中的波长小D若在同样条件下进行双缝干涉实验,屏上B光相邻亮条纹间距较大18已知地球和冥王星

3、半径分别为r1、r2,公转半径分别为、,公转线速度分别为、,表面重力加速度分别为g1、g2,平均密度分别为、。地球第一宇宙速度为,飞船贴近冥王星表面环绕线速度为v2,则下列关系正确的是 ABCD19如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点,两点相距L。在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球+q(视为点电荷),在P点平衡,PA与AB的夹角为。不计小球的重力,则ABPOA BCO点场强为零 DQ1Q220如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小为T的水平匀强磁场中,线框面积为0.5m2,线框电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴以200rad/s的角速度匀速转

4、动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈接入一只“220V 60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是A图示位置穿过线框的磁通量最小 B线框中产生交变电压的有效值为220VC变压器原、副线圈匝数之比为2511 D允许变压器输出的最大功率为5000W21如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A紧靠竖直墙。用水平力向左推B将弹簧压缩,推到一定位置静止时推力大小为,弹簧的弹性势能为E。在此位置突然撤去推力,下列说法中正确的是A在A离开竖直墙前,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒B在A离开竖直墙前,A、B系统动量不守恒

5、,之后守恒ABF0C在A离开竖直墙后,A、B速度相等时的速度是D在A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为第二部分 (非选择题 共174分)22(17分)平行于水平桌面的细线(1)(7分)为了测定木块A和木板B之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验,其实验装置如图所示。该同学在实验中的主要操作有:A用弹簧秤测出木块A的重力为G6.00 N;B用弹簧秤测出木板B的重力为G9.25 N;C按图的装置安装器材,安装过程中用手按住木块和木板;D松开按住木块和木板的手,让其运动,待弹簧秤指针稳定时再读数。该同学的上述操作中多余的步骤是_。(填步骤序号)在听取意见后,该同学按正确方法操作;读数时弹簧秤的指针

6、位置如右图所示,其示数为_N。根据该同学的测量数据,可得到木块A和木板B之间的动摩擦因数为_。 (2)(10分)如图所示的电路中,定值电阻RXRXab=15,K2为单刀双掷开关。闭合S1,将K2切换到a端,调节电阻箱,读出其阻值为R1,记录“数字式理想电压表”测得的数据为U1;然后保持电阻箱的阻值不变,将K1切换到b端,记录“数字式理想电压表”测得的数据为U2。根据电路图用画线代替导线将实验仪器连成实验电路;试写出测待测电阻RX的表达式 ;/V1 0.52.51.51.000.20.10.050.152.0若测得RX=2.5,将K2切换到a端,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱的阻值R和记录对应的

7、“数字式理想电压表”数据U,对测得的数据进行处理,在图上描出了几个点。试在坐标上做出的图线。可求得电源的电动势E= v,内阻r= 。23(16分)某天,强强同学在上学途中沿平直人行道以v1=lm/s速度向到校的3路公交站台走去,发现3路公交车正以v2 = 15m/s速度从身旁的平直公路同向匀速驶过,此时他们距站台s=50m。为了乘上该公交车去学校,他开始尽全力加速向前跑去,其最大加速度为a1=2.5m/s2,能达到的最大速度vm =6m/s。假设公交车在行驶到距站台s0=25m处开始刹车,刚好到站台停下。强强上车后公交车再启动向前开去。(不计车长)求:(1)若公交车刹车过程视为匀减速运动,其加

8、速度a的大小;(2)公交车刚停下时,强强距站台至少还有多远。)15yxONCAv24(19分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向内的有界圆形匀强磁场区域(图中未画出);在第二象限内存在沿x轴负方向的匀强电场。一粒子源固定在x轴上坐标为的A点。粒子源沿y轴正方向释放出速度大小为v的电子,电子恰好能通过y轴上坐标为的C点,电子经过磁场偏转后恰好垂直通过第一象限内与x轴正方向成15角的射线ON(已知电子的质量为m,电荷量为e,不考虑粒子的重力和粒子之间的相互作用)。求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)电子离开电场时的速度方向与y轴正方向

9、的夹角;(3)圆形磁场的最小半径Rm。BRBbadcNMAQPL1()Q3Q2Q1()()25(20分)如图所示,两根不计电阻的金属导线MN与PQ 放在水平面内,MN是直导线,PQ的PQ1段是直导线,Q1Q2段是弧形导线,Q2Q3段是直导线,MN、PQ1、Q2Q3相互平行。M、P间接入一个阻值R=0.25的电阻。质量m=1.0 kg、不计电阻的金属棒AB能在MN、PQ上无摩擦地滑动,金属棒始终垂直于MN,整个装置处于磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下。金属棒处于位置(I)时,给金属棒一向右的初速度v1=4m/s,同时给一方向水平向右F1 =3 N的外力,使金属棒向右做匀减速直

10、线运动;当金属棒运动到位置()时,外力方向不变,改变大小,使金属棒向右做匀速直线运动2s到达位置()。已知金属棒在位置(I)时,与MN、Q1Q2相接触于a、b两点,a、b的间距L1=1m;金属棒在位置()时,棒与MN、Q1Q2相接触于c、d两点;位置(I)到位置()的距离为7.5 m。求:(1)金属棒向右匀减速运动时的加速度大小;(2)c、d两点间的距离L2;(3)金属棒从位置(I)运动到位置()的过程中,电阻R上放出的热量Q。眉山市高中2012届第二次诊断性考试 理科综合能力测试参考答案 2012.4二、选择题(本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项是正确的,有

11、的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错或不答的得0分)14.B 15.D 16B 17B 18AD 19.A 20. C 21.BD22(17分)(1)B(2分) 2.10(2分) 0.35(3分); RXRX、RRX(2)连线如图(2分) (2分) 作图(2分) 2(2分) 2.5(2分) 23(16分)解:(1)由得 (2分)公交车加速度大小: m/s2 (2分)(2)公交车从相遇处到开始刹车所用时间: (1分)刹车过程所用时间: (2分)公交车从相遇到停下所用时间s (1分)强强以最大加速度达到最大速度用时间: (2分)通过的位移:m (2分)匀速运动的时间:s

12、 (1分)匀速运动的位移:m (1分)m (2分)24(19分)解:(1)从A到C的过程中,电子做类平抛运动,有: (2分)2Lvt (2分)联立解得: (2分)(2)设电子到达C点的速度大小为vc,方向与y轴正方向的夹角为。由动能定理,有 (2分))15yxONCAvPQO1解得 (2分)得 (2分)(3)画轨迹如右图所示。电子在磁场中做匀速圆周运动的半径 (2分)电子在磁场中偏转120后垂直于ON射出。磁场最小半径为: (3分)得: (2分)25(20分)解:(1)金属棒从位置(I)到位置()的过程中,加速度不变,方向向左,设大小为a,在位置I时,a、b间的感应电动势为E1,感应电流为I1

13、,受到的安培力为F安1,则E1=BL1 v1 (1分) (1分)F安1 (1分)F安1=4 N (1分)根据牛顿第二定律得F安1F1 =ma (1分)a= 1 m / s2 (1分)(2)设金属棒在位置()时速度为v2,由运动学规律得=2a s1v2= 1 m / s (2分)由于在(I)和(II)之间做匀减速直线运动,即加速度大小保持不变,外力F1恒定,所以AB棒受到的安培力不变即F安1=F安2 (2分)m (2分)(3)金属棒从位置()到位置()的过程中,做匀速直线运动,感应电动势大小与位置()时的感应电动势大小相等,安培力与位置()时的安培力大小相等,所以F2= F安2=4 N (2分)设位置(II)和()之间的距离为s2,则s2= v2t=2 m (1分)设从位置(I)到位置()的过程中,外力做功为W1,从位置()到位置()的过程中,外力做功为W2,则W1= F1 s1=22.5 J (1分)W2= F2 s2=8 J (1分)根据能量守恒得W1+ W2 (2分)解得Q = 38 J (1分)

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