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LGH 8 12/22/2024
高三物理第二学期第4周综合测试(2)
(限时:60分钟)
一、选择题(13-16单选题;17-21为双选题)
F
13.固定于水平地面的绝热气缸内,用不导热的活塞封闭着一定质量的理想气体,在用推力F向左缓慢推动活塞过程中,下列说法正确的是( )
A.推力F保持不变
B.理想气体的内能增大
C.容器单位面积上受到的作用力不变
D.每个分子的运动速率都变大
14.如图所示为一理想变压器,原副线圈的匝数之比为1︰n,副线圈接一定值电阻( )
A.若ab之间接直流电压U,则R中的电流为
a
b
R
B.若ab之间接直流电压U,则原、副线圈中的电流均为零
C.若ab之间接交流电压U,则原线圈中的电流为
D.若ab之间接交流电压U,则副线圈中的电流为
15.如图所示的电路中,A1、A2是完全相同的灯泡,线圈L的自感系数较大,它的电阻与定值电阻R相等。下列说法正确的是( )
A.闭合开关S,A1先亮、A2后亮,最后它们一样亮
B.闭合开关S,A1、A2始终一样亮
C、断开开关S,A1、A2都要过一会才熄灭
D.断开开关S,A2立刻熄灭,A1过一会才熄灭
16.某物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,据此判断图乙(F表示物体所受合力)四个选项中正确的是
图乙
t/s
v/m·s-1
图甲
O
2
4
6
8
17.对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是
A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大
B.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力总表现为引力
C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大
D.布朗运动是固体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
18.下列说法不正确的是:
A.是查德威克发现中子的核反应方程
B.半衰期与原子所处的物理状态有关 C.是衰变方程
D.氢原子从n=3跃迁到n=1时将辐射特定频率的光
P
Q
Ⅰ
Ⅱ
地
19.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ。则( )
A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/s
B.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/s
C.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度
D.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
20.一个带电粒子在静电场中由静止释放,仅受电场力的作用,则:
A.加速度一定不变 B、运动轨迹一定与电场线重合
C、运动轨迹可能与等势面保持垂直 D、运动过程中其电势能可能逐渐减少
a
b
I
B
d
21.金属导体板宽为d,通以如图所示方向的电流,其中自由电子定向运动的速度为v,整个导体板置于磁感应强度为B的匀强磁场中。则下面说法正确的是
A.导体左侧聚集较多的电子 B、导体右侧聚集较多的电子
C.由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为2Bdv
D、由于电子的聚集,使得左右两侧电势差为Bdv
34.Ⅰ、①下列有关实验的描述中,正确的是
A.在“验证力的平行四边形定则”实验中,只需橡皮筋的伸长量相同
B、在“探究弹簧弹力与其伸长量”关系的实验中,作出弹力和弹簧长度的图象也能求出弹簧的劲度系数
C.在“恒力做功与动能改变的关系”的实验中,放小车的长木板应该尽量使其水平
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须由v=gt求出打某点时纸带的速度
②.在验证牛顿第二定律的实验中:
图14
(1)某组同学用如图14(甲)所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到的力的关系,下列措施中不需要和不正确的是______
①首先要平衡摩擦力,使小车受到的合力就是细绳对小车的拉力
②平衡摩擦力的方法就是,在塑料小桶中添加砝码,使小车能匀速滑动
③每次改变拉小车的拉力后都需要重新平衡摩擦力
④实验中通过在塑料桶中增加砝码来改变小车受到的拉力
⑤实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源
A.①③⑤ B.②③⑤ C.③④⑤ D.②④⑤
(2)某组同学实验得出数据,画出a-F图14如图(乙)所示,那么该组同学实验中出现的问题可能是______
A.实验中摩擦力没有平衡 B.实验中摩擦力平衡过度
C.实验中绳子拉力方向没有跟平板平行 D.实验中小车质量发生变化
Ⅱ.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下:①用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为 mm;
5
0
20
25
15
②用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为 mm;
③用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为 Ω。
④该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R 电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)
电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω) 电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ) 直流电源E(电动势4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
开关S 导线若干
为使实验误差较小,要求测得多
组数据进行分析,请在右框中
画出测量的电路图,并标明所用器材的代号。
⑤若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ= Ω·m。(保留2位有效数字)
35、如图所示,质量M = 1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,试求:
(1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
f2/N
1
0
2
3
4
5
6
4
F/N
2
6
8
10
12
14
(2)若在铁块上的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,通过分析和计算后,请在图中画出铁块受到木板的摩擦力f2随拉力F大小变化的图像。(设木板足够长)
36、如图(甲)所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O和O′,在D板上方有以MN为边界的匀强磁场,磁感应强度B1=10T,方向如图所示,MN与D相距d=10cm;水平放置的平行金属导轨P、Q间距L=0.50m,分别与金属板C、D连接,放在磁感应强度B2=10T,方向竖直向上的匀强磁场中。金属棒AB紧贴着导轨沿导轨方向在磁场中做往复运动,若规定向右为速度正方向,其速度图象如图(乙)所示。从t=0时刻开始,有若干质量m=3.2×10-21kg、电荷量q=1.6×10-19C的带正电粒子,由C板小孔O处连续不断地进入C、D两板之间,设它们在O点时速度为零,其重力及粒子间的相互作用力不计。求:
⑴、 在0~4.0s的哪段时间内,进入的粒子能飞出磁场边界MN。
⑵ 、在MN边界上有粒子飞出的区域长度。
高三物理第二学期第4周综合测试(2)
姓名:
13
14
15
16
17
18
19
20
21
34、Ⅰ① . ②、(1) (2)
Ⅱ
① ②
③____________,
④画图 ⑤ ____________,
f2/N
1
0
2
3
4
5
6
4
F/N
2
6
8
10
12
14
_____________________ __ 35 、
36、
高三物理第二学期第4周综合测试(2)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
B
C
C
B
AC
CD
CD
CD
BD
R1
S
R
A2
V1
34:Ⅰ B、B、B
(2) ①50.15 ②4.700 ③220
④如右图 ⑤
35解析:(1)木块的加速度大小 =4m/s2
铁块的加速度大小 2m/s2
设经过时间t铁块运动到木板的右端,则有
解得:t=1s
(2)①当F≤ μ1(mg+Mg)=2N时,A、B相对静止且对地静止,f2=F
f2 /N
1
0
2
3
4
5
6
4
F/N
2
6
8
10
12
14
②设F=F1时,A、B恰保持相对静止,此时系统的加速度
2m/s2
以系统为研究对象,根据牛顿第二定律有
解得:F1=6N
所以,当2N<F≤6N时,M、m相对静止,系统向右做匀加速运动,其加速度
,
以M为研究对象,根据牛顿第二定律有
,
解得:
③当F>6N,A、B发生相对运动,=4N
画出f2随拉力F大小变化的图像如右
4、⑴要粒子能飞出磁场边界,则粒子在磁场中运动半径的最小值
,
,
由图可得对应的时间为
⑵CD间能形成的最大感应电动势
粒子的最大初速度
最大半径
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