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成都七中高2011级物理高考模拟冲刺卷6.doc

1、成都七中高2011级物理高考冲刺卷(六)姓名 班级 自测得分 一、选择题(本题包括8个小题,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,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.下列说法正确的是:A多用途的激光雷达不仅可以测量距离,而且能根据多普勒效应测出目标的运动速度,从而对目标进行跟踪B电子束照射到金属晶体上时,可得到电子衍射图样,这说明实物粒子在空间分布的概率受波动规律支配C康普顿效应证实了光的粒子性,光子不仅是有能量,也有动量,它和质子、电子等实物粒子一样都是一种微观粒子D只有频率低的光子才能表现出波动性,高频光子只能表现出粒子性11. .响尾蛇能

2、感知红外线,它在夜里就能“看见”东西,“响尾蛇”导弹是一种被动制导的空对空导弹,有关该导弹的说法正确的是A导弹本身不发射电磁波,靠接受目标的电磁波辐射来制导B导弹根据自己发出的电磁波,接受由目标反射回来的电磁波跟踪制导C导弹是靠探测敌方飞机发动机辐射的红外线来射向目标的D该导弹发射时必须瞄准目标,直接摧毁目标12. 有些荧光物质在紫外线照射下会发出可见光,大额钞票的荧光防伪标志就是一例,有关荧光防伪标志的说法正确的是:A利用荧光材料反射紫外线而辨别真假 B在红外线照射下同样可以发出可见光C在紫外线的照射下,荧光物质外层电子发生跃迁,返回基态的过程中,发出的可见光D荧光物质本身可以自发的发光,只

3、是在紫外线环境中才能看见而已13夜晚,汽车前灯发出的强光将迎面驶来的汽车司机照射得睁不开眼,严重影响行车安全若考虑将汽车前灯玻璃改用偏振玻璃,使射出的灯光变为偏振光,同时汽车前窗玻璃也采用偏振玻璃,其透偏方向正好与灯光的振动方向垂直,但还要能看清自己车灯发出的光所照亮的物体假设所有的汽车前窗玻璃和前灯玻璃均按同一要求设置如下措施中可行的是:A前窗玻璃的透振方向是竖直的,车灯玻璃的透振方向是水平的B前窗玻璃的透振方向是竖直的,车灯玻璃的透振方向是竖直的C前窗玻璃的透振方向是斜向右上45,车灯玻璃的透振方向是斜向左上45D前窗玻璃和车灯玻璃的透振方向都是斜向右上452.我国考古中作者用放射性同位素

4、鉴年法对某杉木化石进行测量,先把古木加温制取1g碳的样品,再用粒子计数器进行测量,发现样品每分钟衰变的次数正好是现代植物所制取样品的一半,已知能自发地进行衰变,半衰期为5730年,有关古木的说法正确的是;A.衰变方程为 B. 衰变方程为 C该杉木的年代约为2800年前 D. 该杉木的年代约为公元前3700年前21有一种衰变叫EC衰变,EC衰变发生于核内中子数相对较少的放射性原子核。核内的一个质子(H)可以俘获一个核外电子(e)并发射出一个中微子而转变为一个中子(n)。经过一次EC衰变后原子核的:A质量数不变,原子序数减少1 B质量数增加1,原子序数不变C质量数不变,原子序数不变 D质量数减少1

5、,原子序数减少l22.下列有关说法正确的是A我们可以利用放射物质释放的射线使种子发生变异,培养出新的优良品种B核电站的泄露会产生严重的环境污染,我们可以采用化学方法或用海水稀释的方法消除污染C核能、太阳能、风能等属于新型的清洁能源D我国的可控热核反应实验装置“HT7超导托卡马克”于1994年调试成功,意味着热核反应有望像核反应堆一样实现可控制,并投入使用3如图所示,L为理想变压器,其原线圈、副线圈的匝数分别为n1 n2 为理想交流电流表,阻值分别为R、r的两个定值电阻接在电路中将a、b两端接到电压恒定的交流电源上,当开关S分别拨至接线柱l和2时,发现电流表的示数相同则两个定值电阻的阻值之比r/

6、R等于 ( )A B. C. D. 31家用微波炉是一种利用微波的电磁能加热食物的新型炉具,主要有磁控管、波导管、微波加热器、炉门、变压器、镇流系统、冷却系统、外壳等组成,接通电路后,220V交流电经变压器变压,一方面在次级产生3.4V交流电对磁控管加热,同时在另一级产生2000V高压电,经镇流加到磁控管的阴、阳两极之间,使磁控管产生2450MHz的微波,微波输送至金属制成的加热器(炉腔),被来回反射,微波的电磁作用使食物内分子高频的运动而使食物加快受热,并能最大限度地保存食物中的维生素,下述说法正确的是( ).A. 微波是振荡电路中自由电子运动而产生的B. 微波是原子外层电子受激发而产生的C

7、. 微波炉变压器的高压变压比为11100D. 微波炉的加热器实质上是一个高温热源,比一般热源温度要高,所以加热较快adcbOO132如右图所示,单匝矩形线圈的三分之二放在具有理想边界的匀强磁场中,线圈轴线OO1与磁场边界重合。线圈按图示方向匀速转动。若从图示位置开始计时,并规定电流方向沿abcda为正方向,则线圈内感应电流随时间变化的图像是下图中的哪一个?( )0it0it0it0itABCD4. 如图所示,一粗糙的水平传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,传送带的左、右两端皆有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定的速度v2沿水平面分别从左、右两端滑上传送带,下列说法正确的是( )A物体

8、从右端滑到左端所须的时间一定大于物体从左端滑到右端的时间B若v2v1,物体从左端滑上传送带必然先做加速运动,再做匀速运动C若v2v1,物体从右端滑上传送带,则物体不可能到达左端D若v2v1,物体从右端滑上传送带又回到右端,在此过程中物体先做减速运动,再做加速运动412008年春节前后,我国南方地区发生罕见的冰雪灾害,持续的雨雪冰冻导致城区大面积停水断电,许多街道大树树枝被冰雪压断,给市民生活带来极大不便。下列说法正确的是( )A武警官兵在高速公路上撒工业用盐,目的是增大过往车辆轮胎与地面间的动摩擦因数B为了安全起见,结冰的高速公路上,车辆应减速慢行,以减小行驶车辆惯性C在结冰的路面上,车辆如果

9、保持原来的功率行驶而不打滑,那么其最大运行速度将增大D据测定,某汽车橡胶轮胎与普通路面的动摩擦因数为0.7,而与冰面间的动摩擦因数为0.1,那么该汽车以相同的速度在普通路面和冰面上行驶,急刹车后滑行的距离之比为7:15. 1923年美国物理学家迈克尔逊用旋转棱镜法较准确地测出了光速,其过程大致如下:选择两个距离已经精确测量过的山峰(距离为L),在第一个山峰上装一个强光源S,由它发出的光经过狭缝射在八面镜A的镜面1上,被反射到放在第二个山峰的凹面镜B上,再由凹面镜B反射回第一个山峰,如果八面镜静止不动,反射回来的光就在八面镜的另外一个面3上再次反射,经过望远镜,进入观测者的眼中(如图所示),如果

10、八面镜在电动机带动下从静止开始由慢到快转动,当八面镜的转速为时,就可以在望远镜里重新看到光源的像,那么光速等于:A B. C. D. 51.1849年法国科学家斐索林用图所示方法测定光速,实验过程是这样的,从光源S发出的光射到半反射玻璃片K的表面上,反射光线通过齿轮A间的空隙经过相当长的距离AB后,再从位于B的平面镜M反射回齿轮A,如果齿轮不动,那么光线经过A再通过半反射玻璃K,在E处可观察到光线,现在使齿轮A开始转动,并逐渐增大转速,当转速增加到每秒n转时,在E处的观察者又可以见到光线.如果齿轮的Z个齿,AB之间的距离为L,求光速.BAh2h1Mm6如图所示,开口向上的柱形容器放在水平地面上

11、,质量为m的活塞把一定质量的理想气体封闭在柱形容器内,活塞与容器壁间的摩擦忽略不计。质量为M的物体从距活塞高h1处自由下落到活塞上,并随活塞一起下降到最低位置B处。设在这一过程中容器内气体与外界没有热交换,则可知下列说法中不正确的是 ( )A.活塞从A下降到B的过程中,速度先增大后减小到零B.活塞在B处时,气体压强最大,温度最低C.活塞从A下降到B的过程中,气体内能的增加量小于Mg(h1+h2)+mg h2+p0S h2D、活塞从A下降到B的过程中,气体内能的增加量等于Mg(h1+h2)+mg h2+p0S h27如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触现打

12、开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为r ,气体往外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是( )ArnS B C Drn2SQPEBM8.如右图,实线为某匀强电场的三条电场线,方向水平向左,同一空间还存在一个垂直于纸面向里的匀强磁场,在此叠加场中M点放置一放射源,某时刻放射出、三种射线,射线运动轨迹如图中虚线所示,但仅有两条轨迹P、Q对应的虚线则( )AP一定含有是粒子,Q可能同时含有和粒子B若Q是粒子的轨迹,则P一定是和粒子的轨迹CQ轨迹对应的粒子在图示范围内速度一定增大DP轨迹对应的粒子电势能一定不变,Q轨迹对应的粒子电势能一定减少81.极光是由来自宇宙

13、空间的高能带电粒子流进入地极附近的大气层后,由于地磁场的作用而产生的如图所示,科学家发现并证实,这些高能带电粒子流向两极做螺旋运动,旋转半径不断减小此运动形成的原因是( )A可能是洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小B可能是介质阻力对粒子做负功,使其动能减小C可能是粒子的带电量减小D南北两极的磁感应强度较强82如图所示,一个质量为m、带电量为q的物体处于场强按E = E0 kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间的动摩擦因数为,当t = 0时,物体处于静止状态若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是 ( )A物体

14、开始运动后加速度先增加后保持不变B物体开始运动后加速度不断增加C经过时间,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D经过时间,物体运动速度达最大值第II卷(非选择题 共174分)二、实验题9.(1)打点计时器图 1(6分)一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图1所示。图2是打出纸带的一段。已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图2给出的数据可求出小车下滑的加速度a = _。5.125.746.417.057.688.338.959.6110.26图2单位:cm为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有_。用测得的量及加速度a表示阻力的计算式是为

15、f = _ 。(2)(11分)某同学设计了一个如图甲所示的实验电路,用以测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1)、电阻箱(099.99)、滑动变阻器(010)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线若干。考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略。该同学按图7连线,通过控制开关状态,测得电流表内阻约为0.20。试分析该测量产生误差的原因是_。简要写出利用图7所示电路测量电源电动势和内阻的实验步骤:a_;b_;图乙是由实验数据绘出的图象,由此求出待测干电池组的电动势E_V、内阻r_ 。(计算结果保留三位有效数字)三、计算题10.(

16、16分)氢原子中质子不动, 电子绕质子做匀速圆周运动的半径为r, 电子动量大小mv与半径r的乘积mvr等于, h为普朗克常量. 如果把电子换成子绕质子做匀速圆周运动, 子带电量与电子相同、质量约为电子的210倍, 子动量大小与半径的乘积也等于, 求子的轨道半径=?11(19分)人们到医院检查身体时,其中有一项就是做胸透,做胸透所用的是X光,我们可以把做胸透的原理等效如下:如图所示,P是一个放射源,从开口处在纸面内向各个方向放出某种粒子(不计重力),而这些粒子最终必须全部垂直射到底片MN这一有效区域,并要求底片MN上每一地方都有粒子到达。假若放射源所放出的是质量为m、电量为q的带正电的粒子,且所

17、有的粒子速率都是v,M与放射源的出口在同一水平面,底片MN竖直放置,底片MN长为L。为了实现上述目的,我们必须在P的出口处放置一有界匀强磁场。求:(1)匀强磁场的方向(2)画出所需最小有界匀强磁场的区域,并用阴影表示(3)匀强磁场的磁感应强度B的大小以及最小有界匀强磁场的面积SMMNMPM12(20分)如图所示,间距为l的两条足够长的平行金属导轨与水平面的夹角为,导轨光滑且电阻忽略不计.场强为B的条形匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁场区域的宽度为d1,间距为d2,两根质量均为m、有效电阻均匀为R的导体棒a和b放在导轨上,并与导轨垂直.(设重力加速度为g)(1)若a进入第2个磁场区域时,b以与a同

18、样的速度进入第1个磁场区域,求b穿过第1个磁场区域过程中增加的动能.(2)若a进入第2个磁场区域时,b恰好离开第1个磁场区域;此后a离开第2个磁场区域时,b又恰好进入第2个磁场区域.且a、b在任意一个磁场区域或无磁场区域的运动时间均相等.求a穿过第2个磁场区域过程中,两导体棒产生的总焦耳热Q.(3)对于第(2)问所述的运动情况,求a穿出第k个磁场区域时的速率v.成都七中高2011级物理高考冲刺卷(六)参考答案1.ABC 11. AC 12 .C 13. D 2. AB 21.A 22. ABD 3. D31.AC 32.C 4.D 41.C 5.B 51. 2ZnL 6.BD 7.D 8.B8

19、1.BD 82.BC9.(1)4.00m/s2(3分,3.904.10m/s2之间都正确)小车质量m;斜面上任意两点间距离l及这两点的高度差h。(1分,有错就不给分)(2分)(2)并联电阻箱后线路总阻值减小,从而造成总电流增大 a调节电阻箱 R,断开开关K,将开关 S 接 D,记录电阻箱的阻值和电流表示数; b断开开关D,再次调节电阻箱 R,将开关 S 接 D,记录电阻箱的阻值和电流表示数 2.81 2.33 【分析】测定电源电动势和内阻实验的原理知,此种接法出现误差的原因是电流表的分压作用。而R=r+r安 , 1/IR图线的斜率表示电源电动势的倒数,据此得出电动势 E2.81v, 内 阻 r

20、2.33。有的考生不能正确理解1/IR图象的物理意义,从而无法得出正确的答案。 属于难题。 【高考考点】用电压表和电流表测定电源的电动势和内阻实验 【易错点】有些同学不知1/IR图象的物理意义 10:解:电荷绕核做圆周运动,向心力由库仑力提供有: 由题意有:由两式可得:所以 MMNMPM11(19分)(1)匀强磁场的方向为垂直纸面向外3分(2)最小有界磁场如图所示,6分(3)要想使所有的粒子都最终水平向右运动,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必须与最小圆形有界匀强磁场的半径大小一致所以有:R=L/22分根据牛顿第二定律: 得:2分联立解得:4分如图所示,有界磁场的最小面积为:S=L2/42分12.(1)a和b不受安培力作用,由机械能守恒知, (2)设导体棒刚进入无磁场区域时的速度为v1,刚离开无磁场区域时的速度为v2,由能量守恒知,在磁场区域中, 在无磁场区域中, 解得 Q=mg(d1+d2)sin (3)在无磁场区域,根据匀变速直线运动规律v2-v1=gtsin 且平均速度 有磁场区域,棒a受到合力F=mgsin-Bil 感应电动势=Blv 感应电流I= 解得 F=mgsin-v 根据牛顿第二定律,在t到t+时间内 (11)则有 (12)解得 v1= v2=gtsin-d1 (13)联列(13)式,由题意知,解得

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