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南昌市2003—2004学年度高三第一次调研测试卷.doc

上传人:高**** 文档编号:639597 上传时间:2024-05-29 格式:DOC 页数:5 大小:56KB
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资源描述

1、南昌市20032004学年度高三第一次调研测试卷物 理大题号一二三总分满分40分16分44分得分一、选择题(每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对的得4分,选错或不答的得0分把答案填在答题卷中的表格中)1根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是 A我们可以利用高科技手段,将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其它变化 B气体在状态变化时,温度升高,气体分子的平均动能增加,气体的压强一定增大 C布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 D利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,这在原理

2、上是可行的 。2关于波动,下列说法正确的是 A多普勒效应是声波特有的现象 B光的偏振现象说明光是一种纵波 C电子束通过某一晶体窄缝时可能产生衍射图样 D相同频率的声波与无线电波相遇,一定产生干涉现象3太阳表面温度约为6000K,主要发出可见光;人体温度约为310K,主要发出红外线;宇宙间的温度约为3K,所发出的辐射称为“3K背景辐射”,它是宇宙“大爆炸”之初在空间上保留下的余热,若要进行“3K背景辐射”的观测,应该选择下列哪一个波段 A无线电波 B紫外线 CX射线 D射线4如图是光电管的原理图,已知当有波长为入。的光照到阴极K上时,电路中有光电流,则 A若换用波长为入 (入入。)的光照射阴极时

3、,电路中一定没有光电 流 B若换用波长为入 (入入。的光照射阴极K时,电路中光电流一定增大 C若将变阻器滑动头从图示位置向右滑一些,仍用波长的光入。的光照射,则电路中光电流一定增大 D若将变阻器滑动头从图示位置向左滑过中心O点时,其它条件不变,则电路中仍可能有光电流 5一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明出此时斜面不受地面的摩擦力作用,若沿斜面方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,则斜面受地面的摩擦力 A大小为零 B方向水平向右 C方向水平向左 D无法判断大小和方向 62003年10月15日9时整,我国自行研制的“神舟五号”载人飞船顺利升空,飞船升空后,首先沿椭圆轨道运行,其近地点

4、约为200kin,远地点约为340km,绕地球飞行七圈后,地面发出指令,使飞船上的发动机在飞船到达远地点时自动点火,提高了飞船的速度,使得飞船在距地面340km的圆轨道上飞行。飞船在圆轨道上运行时,需要进行多次轨道维持轨道维持就是通过控制飞船上的发动机的点火时间和推力,使飞船能保持在同一轨道上稳定运行如果不进行轨道维持,飞船的轨道高度就会逐渐降低,若出现这种情况 A飞船的周期逐渐缩短 B飞船的角速度逐渐减小C飞船的线速度逐渐减小 D飞船的向心加速度逐渐减小如图所示,、为两等量异号电荷,带正电,B带负电,在A、B的连线上有a、b、c三点,其中b为连线的中点,a、b两点与b、c两点等距,则 Aa点

5、电场强度大于c点电场强度 Ba点电势与c点电势相同 Ca、b间的电势差与b、c闯的电势差相同 D将一点电荷q由a点沿垂直连线方向移动,电场力做功为零8.如图所示,一列简谐波向右以8.0m/s的速度传播,某一时刻沿波的传播方向上有a、b两质点,位移大小相等,方向相同。以下说法正确的是 A无论再经过多长时间,a、b两质点位移不可能大小相等、方向相反 B。再经过025s,a、b两质点位移第一次大小相等、方向相反 C. 再经过10s,a、b两质点位移第次大小相等、方向相反 D再经过15s,a、b两质点位移第一次大小相等、方向相反9如图所示电路中,当滑动变阻器的触头向上滑动时,则 A电源的功率变小 B。

6、电容器贮存的电量变小 C,电源内部消耗的功率变小 D;电阻R1消耗的电功率变小10一个静止的天然放射性元素的原子核在匀强磁场中发生衰变,所产生的新核和所放射出的粒子的运动方向均垂直于磁场方向,如图所示,能正确反映其轨迹的可能是第二卷(非选择题 共60分)二、填空题(每小题4分,共16分把答案填在答题卷中的横线上)11“秒是时间单位,等于在Cs133原子的两个能级之间跃迁时所辐射的电磁波周期的 9192631770倍”据此可知,该两能级间的能量差为_J,(结果保留三位有效数字,h=663 10-34 Js)12某司机为确定他汽车上的货物质量,采用如下方法:空车时让汽车沿平直公路运行,在额定功率p

7、的情况下,从速度表上读出最大速度u。,汽车自身质量m从汽车说明书上可知,汽车运动阻力与其总重量成正比,由此可以算出比例系数k=_现装上货物,采用相同方法,从速度表上读出最大速度为u,则车上货物质量为_.13如图所示,在真空中放置两块水平金属板,两板间距为h一个带电量为 q,质量为m的电荷在上极板附近由静止释放当电荷运动到两极板中间位置时,在两极板上加上电压,电荷继续运动,恰好能到达下极板b,则极板间电压Uab=_.14如图所示,L1和L2是输电线,甲是电压互感器,乙是电流互感器若已知变压比为100:1,变流比为1000:l,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为100A,则输电线的输送功率

8、为_W.三计算题(本题共5小题,共44分解答应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)15(7分)截面为正三角形的棱镜,其折射率为3。今有一束单色光射到它的一个侧面,经折射后与底边平行,再射向另一侧面后出射试求出射光线相对于第一次射向棱镜的入射光线偏离了多少角度?16(8分)如图所示电路中,R是由某金属氧化物制成的导体棒,实验证明通过它的电流I和它两端电压U遵循I=KU3,的规律(式中K=002AV3),R2是普通电阻,遵循欧姆定律,电源电动势E=6V、内阻不计,电流表的示数为016A求: (1)电阻R1两端的电压 (

9、2)电阻R2的阻值 (3)当电阻R2的阻值为多大时,R1、及R2消耗的电功率相等17(9分)根据量子理论,光子的能量E和动量P之间的关系式为E=Pc,其中c表示光速,由于光子有动量,照到物体表面的光子被物体吸收或反射时都会对物体产生压力 有人设想在宇宙探测中用光为动力推动探测器加速,探测器上安装有面积极大,反射率极高的薄膜,并让它正对太阳,已知太阳光照射薄膜对每平方米面积上的辐射功率为P0,探测器和薄膜的总质量为rn,薄膜面积为S求: (1)经过时间t,照到探测器薄膜表面的光子数为多少? (2)探测器的加速度大小(不考虑万有引力等其它的力)18(10分)如图所示,水平放置的轻质弹簧,左端固定,

10、右端与小物块P接触而不连接,当P在A点时,弹簧为原长,现在用水平向左的推力将P物缓慢地从A推到B点,需做功6J,此时在B点撤去推力后,P静止开始沿着水平桌面滑到停放在水平光滑地面上的小车Q上(小车与桌面等高),已知P的质量rn=1kg,Q的质量M=4,AB间距为5cm,AC间距为90cm,P与BC之间和P与Q之间动摩擦因数均为04试求: (1)小物块P滑到桌面边缘C处的速度 (2)小物块P不会从Q的右端滑出,则小车Q至少多长? 19(10分)如图所示,abcd为质量M=2的导轨,放在光滑绝缘的水平面上,另有一根质量m=06的金属棒PQ平行bc放在水平导轨上,PQ棒左边靠着绝缘的竖直立柱e、f,

11、导轨处于匀强磁场中,场以00为界,左侧的磁场方向竖直向上,右侧的磁场方向水平向右,磁感强度都为B=08T导轨的bc段长L=05m,其电阻r=04,金属棒的电阻R=02,其余电阻均可不计,金属棒与导轨间的动摩擦因数为02若导轨上作用一个方向向左、大小为F=2N的水平拉力,设导轨足够长,g取10m/s2试求:(1)导轨运动的最大加速度(2)流过导轨的最大电流 南昌市2003-2004学年度高三第一次调研测试卷 物理参考答案及评分意见一、 选择题(本题共10小题;每小题4分,共40分在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对的得4分,选错或不答的得0分)题号12345678910答案DCADA

12、ACBBD 二、填空题(本题共4小题,每小题4分,共16分) 11 60510-24 613 10-24 12P/mgv0,(V0/V1)m13Uab= 2mg/q 14 22109 三、本题共5小题,共44分解答应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15(7分)解:在AB面发现折射,由折射率n= sini/sinr i=60 因在棱镜中光线与底边BC平行,利用光路可逆知 第二次在AC界而折射时的入射角为30,折射角为60 由几何关系可知=6016,(8分)解:(1)2V (2)R= 25 (3)由于P=UI,R=

13、55617(9分)解(1)设经过时间t,探测器获得能量为E,照到薄膜表面和光子总数为N,则 E=P0St E=NPC EaNpc 解得N=P0St/pc (2)设光对物体表而的压力为F,由动量定理解得F=2P0S/C 以探测器为研究对象,根据牛顿第二定律解得 a=2p0s/mc 18(10分)解:(1)对物体从A一B一C过程列动能定理得: WFmg(SAC+SBc)=MVC2/2 VC=2 m/s (2)设P与Q共同运动的速度为V, 由动量守恒定律得:V=0.4 m/s 由能的转化与守恒定律得:L=04m 19(10分)解:(1)导轨向左切割磁感线时,I =BLV/(Rr) 导轨受到向右的安培力F1=BIL 金属棒受到向上的安培力F2=BIL 导轨受水平向右摩擦力f= (mgBIL) 根据牛顿第二定律并整理得F mg(1)BIL =ma 当I=0,即刚拉动导轨时,导轨有最大加速度 a=o4ms2 (2)随着导轨速度增大,感应电流增大而加速度减小,当a=0时,有最大速度, 此时有最大电流IM=25A

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