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文檔簡介
1、海淀區(qū)高三年級第二學期期中練習 理科(物理)綜合能力測試 2014.4本試卷共14頁,共300分??荚嚂r長150分鐘。考生務必將答案寫在答題紙上,在試卷上作答無效??荚嚱Y束后,將本試卷和答題紙一并交回。第一部分(選擇題 共120分)本部分共20小題,每小題6分,共120分,在每小題列出的四個選項中,選出最符合題目要求的一項。13關于分子動理論和物體的內能,下列說法中正確的是 A液體分子的無規(guī)則運動稱為布朗運動B物體的溫度升高,物體內大量分子熱運動的平均動能增大 C物體從外界吸收熱量,其內能一定增加D氣體的溫度升高,氣體的壓強一定增大14下列表示重核裂變的方程是 A BC D15右圖為雙縫干涉的
2、實驗示意圖,光源發(fā)出的光經濾光片成為單色光,然后通過單縫和雙縫,在光屏上出現明暗相間的條紋。若要使干涉條紋的間距變大,在保證其他條件不變的情況下,可以 A將光屏移近雙縫B更換濾光片,改用波長更長的單色光C增大雙縫的間距 D將光源向雙縫移動一小段距離 16一列沿x軸傳播的簡諧橫波在某時刻波的圖象如圖所示,已知波速為20 m/s,圖示時刻y/cmx/m02.04.01.03.05.00.8-0.8x2.0m處的質點振動速度方向沿y軸負方向,可以判斷 A質點振動的周期為0.20s B質點振動的振幅為1.6cmC波沿x軸的正方向傳播 D圖示時刻,x1.5m處的質點加速度沿y軸正方向BabcdNMv17
3、如圖所示,邊長為的L的正方形區(qū)域abcd中存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里。一帶電粒子從ad邊的中點M點以一定速度垂直于ad邊射入磁場,僅在洛倫茲力的作用下,正好從ab邊中點N點射出磁場。忽略粒子受到的重力,下列說法中正確的是A該粒子帶負電B洛倫茲力對粒子做正功C粒子在磁場中做圓周運動的半徑為L/4D如果僅使該粒子射入磁場的速度增大,粒子做圓周運動的半徑也將變大18如圖所示,在磁感應強度為B、方向豎直向下的勻強磁場中,固定著兩根水平金屬導軌ab和cd,導軌平面與磁場方向垂直,導軌間距離為L,在導軌左端a、c間連接一個阻值為R的電阻,導軌電阻可忽略不計。在導軌上垂直導軌放置一根金屬棒MN,其電
4、阻為r,用外力拉著金屬棒向右勻速運動,速度大小為v。已知金屬棒MN與導軌接觸良好,且運動過程中始終與導軌垂直。則在金屬棒MN運動的過程中A金屬棒MN中的電流方向為由M到N vMBNRacbdB電阻R兩端的電壓為BLvC金屬棒MN受到的安培力大小為D電阻R產生焦耳熱的功率為19右圖是“牛頓擺”裝置,5個完全相同的小鋼球用輕繩懸掛在水平支架上,5根輕繩互相平行,5個鋼球彼此緊密排列,球心等高。用1、2、3、4、5分別標記5個小鋼球。當把小球1向左拉起一定高度,如圖甲所示,然后由靜止釋放,在極短時間內經過小球間的相互碰撞,可觀察到球5向右擺起,且達到的最大高度與球1的釋放高度相同,如圖乙所示。關于此
5、實驗,下列說法中正確的是A上述實驗過程中,5個小球組成的系統機械能守恒,動量守恒B上述實驗過程中,5個小球組成的系統機械能不守恒,動量不守恒C如果同時向左拉起小球1、2、3到相同高度(如圖丙所示),同時由靜止釋放,經碰撞后,小球4、5一起向右擺起,且上升的最大高度高于小球1、2、3的釋放高度 D如果同時向左拉起小球1、2、3到相同高度(如圖丙所示),同時由靜止釋放,經碰撞后,小球3、4、5一起向右擺起,且上升的最大高度與小球1、2、3的釋放高度相同Ox甲R20理論上已經證明:質量分布均勻的球殼對殼內物體的萬有引力為零。現假設地球是一半徑為R、質量分布均勻的實心球體,O為球心,以O為原點建立坐標
6、軸Ox,如圖甲所示。一個質量一定的小物體(假設它能夠在地球內部移動)在x軸上各位置受到的引力大小用F表示,則圖乙所示的四個F隨x的變化關系圖正確的是 第二部分(非選擇題 共180分)本部分共11小題,共180分。21(18分)S1ErR2R1S2G(1)某同學欲將量程為200A的電流表G改裝成電壓表。該同學首先采用如圖所示的實驗電路測量該電流表的內阻Rg,圖中R1、R2為電阻箱。他按電路圖連接好電路,將R1的阻值調到最大,閉合開關S1后,他應該正確操作的步驟是 。(選出下列必要的步驟,并將其序號排序)a記下R2的阻值b調節(jié)R1的阻值,使電流表的指針偏轉到滿刻度c閉合S2,調節(jié)R1和R2的阻值,
7、使電流表的指針偏轉到滿刻度的一半d閉合S2,保持R1不變,調節(jié)R2的阻值,使電流表的指針偏轉到滿刻度的一半如果按正確操作步驟測得R2的阻值為500,則Rg的阻值大小為 ;(填寫字母代號)A. 250 B. 500 C. 750 D. 1000 為把此電流表G改裝成量程為2.0V的電壓表,應選一個阻值為 的電阻與此電流表串聯。 (2)甲乙兩個學習小組分別利用單擺測量重力加速度。甲組同學采用圖甲所示的實驗裝置。A為比較準確地測量出當地重力加速度的數值,除秒表外,在下列器材中,還應該選用 ;(用器材前的字母表示)a長度接近1m的細繩 b. 長度為30cm左右的細繩c直徑為1.8cm的塑料球 d直徑為
8、1.8cm的鐵球e最小刻度為1cm的米尺 f最小刻度為1mm的米尺B該組同學先測出懸點到小球球心的距離L,然后用秒表測出單擺完成n次全振動所用的時間t。請寫出重力加速度的表達式g= 。(用所測物理量表示)C在測量擺長后,測量周期時,擺球振動過程中懸點O處擺線的固定出現松動,擺長略微變長,這將會導致所測重力加速度的數值 。(選填“偏大”、“偏小”或 “不變”)v/cm·s-1t/s00.52.51.01.52.010-103.0丙 乙組同學在圖甲所示裝置的基礎上再增加一個速度傳感器,如圖乙所示。將擺球拉開一小角度使其做簡諧運動,速度傳感器記錄了擺球振動過程中速度隨時間變化的關系,如圖丙
9、所示的v-t圖線。A由圖丙可知,該單擺的周期T= s; B更換擺線長度后,多次測量,根據實驗數據,利用計算機作出T2-L(周期平方-擺長)圖線,并根據圖線擬合得到方程T24.04L0.035。由此可以得出當地的重力加速度g m/s2。(取29.86,結果保留3位有效數字) 22.(16分)如圖所示,水平軌道與豎直平面內的圓弧軌道平滑連接后固定在水平地面上,圓弧軌道B端的切線沿水平方向。質量m=1.0kg的滑塊(可視為質點)在水平恒力F=10.0N的作用下,從A點由靜止開始運動,當滑塊運動的位移x=0.50m時撤去力F。已知A、B之間的距離x0=1.0m,滑塊與水平軌道間的動摩擦因數=0.10,
10、取g=10m/s2。求:(1)在撤去力F時,滑塊的速度大??;(2)滑塊通過B點時的動能;ABCFh(3)滑塊通過B點后,能沿圓弧軌道上升的最大高度h=0.35m,求滑塊沿圓弧軌道上升過程中克服摩擦力做的功。23為減少煙塵排放對空氣的污染,某同學設計了一個如圖所示的靜電除塵器,該除塵器的上下底面是邊長為L0.20m的正方形金屬板,前后面是絕緣的透明有機玻璃,左右面是高h0.10m的通道口。使用時底面水平放置,兩金屬板連接到U2000V的高壓電源兩極(下板接負極),于是在兩金屬板間產生一個勻強電場(忽略邊緣效應)。均勻分布的帶電煙塵顆粒以v=10m/s的水平速度從左向右通過除塵器,已知每個顆粒帶電
11、荷量 q+2.0×1017C,質量m1.0×1015kg,不考慮煙塵顆粒之間的相互作用和空氣阻力,并忽略煙塵顆粒所受重力。在閉合開關后:(1)求煙塵顆粒在通道內運動時加速度的大小和方向;(2)求除塵過程中煙塵顆粒在豎直方向所能偏轉的最大距離;(3)除塵效率是衡量除塵器性能的一個重要參數。除塵效率是指一段時間內被吸附的煙塵顆粒數量與進入除塵器煙塵顆??偭康谋戎?。試求在上述情況下該除塵器的除塵效率;若用該除塵器對上述比荷的顆粒進行除塵,試通過分析給出在保持除塵器通道大小不變的前提下,提高其除塵效率的方法。24(20分)根據玻爾理論,電子繞氫原子核運動可以看作是僅在庫侖引力作用下
12、的勻速圓周運動,已知電子的電荷量為e,質量為m,電子在第1軌道運動的半徑為r1,靜電力常量為k。(1)電子繞氫原子核做圓周運動時,可等效為環(huán)形電流,試計算電子繞氫原子核在第1軌道上做圓周運動的周期及形成的等效電流的大?。?(2)氫原子在不同的能量狀態(tài),對應著電子在不同的軌道上繞核做勻速圓周運動,電子做圓周運動的軌道半徑滿足rn=n2r1,其中n為量子數,即軌道序號,rn為電子處于第n軌道時的軌道半徑。電子在第n軌道運動時氫原子的能量En為電子動能與“電子-原子核”這個系統電勢能的總和。理論證明,系統的電勢能Ep和電子繞氫原子核做圓周運動的半徑r存在關系:Ep=-k(以無窮遠為電勢能零點)。請根
13、據以上條件完成下面的問題。試證明電子在第n軌道運動時氫原子的能量En和電子在第1軌道運動時氫原子的能量E1滿足關系式假設氫原子甲核外做圓周運動的電子從第2軌道躍遷到第1軌道的過程中所釋放的能量,恰好被量子數n=4的氫原子乙吸收并使其電離,即其核外在第4軌道做圓周運動的電子脫離氫原子核的作用范圍。不考慮電離前后原子核的動能改變,試求氫原子乙電離后電子的動能。選擇題(共48分,13題20題每題6分)13B 14D 15B 16A 17D 18C 19D 20A21(18分)(1)(共6分)bda (2分,說明:沒有排序扣1分,漏選、錯選不得分) B (2分) 9500(2分)(2)(共12分) A
14、adf (3分) B (3分) C偏?。?分) A2.0 (2分) B9.76(2分) 22(16分)解:(1)滑動摩擦力 f=mg (1分)設滑塊的加速度為a1,根據牛頓第二定律F-mg=ma1 (1分)解得 a1=9.0m/s2 (1分)設滑塊運動位移為0.50m時的速度大小為v,根據運動學公式 v2=2a1x (2分) 解得 v =3.0m/s (1分)(2)設滑塊通過B點時的動能為EkB從A到B運動過程中,依據動能定理有 W合=Ek F x -fx0= EkB, (4分)解得 EkB=4.0J (2分)(3)設滑塊沿圓弧軌道上升過程中克服摩擦力做功為Wf,根據動能定理 -mgh-Wf=
15、0-EkB (3分) 解得 Wf=0.50J (1分)23(18分)解:(1)煙塵顆粒在通道內只受電場力的作用,電場力F=qE (1分) 又因為 (1分)設煙塵顆粒在通道內運動時加速度為a,根據牛頓第二定律有 (2分)解得 ,方向豎直向下 (2分)(2)若通道最上方的顆粒能通過通道,則這些顆粒在豎直方向上有最大的偏轉距離這些顆粒在水平方向的位移 L=vt (2分)在豎直方向的位移 (2分)解得 可確定這些顆粒能通過通道 因此,除塵過程中煙塵顆粒在豎直方向偏轉的最大距離為8.0cm (1分)(3)設每立方米有煙塵顆粒為N0時間t內進入除塵器的顆粒N1= N0hLvt (1分)時間t內吸附在底面上
16、的顆粒N2= N0hLvt (1分)則除塵效率 =80 (1分)因為 當h<h時, 當hh時,=1 (2分)因此,在除塵器通道大小及顆粒比荷不改變的情況下,可以通過適當增大兩金屬板間的電壓U,或通過適當減小顆粒進入通道的速度v來提高除塵效率。 (2分)24(20分)解:(1)設電子繞氫原子核在第1軌道上做圓周運動的周期為T1,形成的等效電流大小為I1,根據牛頓第二定律有 (2分)則有 (1分)又因為 (2分)有 (1分)(2)設電子在第1軌道上運動的速度大小為v1,根據牛頓第二定律有 (1分) 電子在第1軌道運動的動能 (1分)電子在第1軌道運動時氫原子的能量 E1= -k=- k (2分
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