南京市高三第二次质量检测.docx
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南京市高三第二次质量检测
2004年南京市高三第二次质量检测
物理
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。
共150分。
考试用时120分钟。
第I卷(选择题共40分)
选择题共10小题,每小题4分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分。
1.下列有关热现象的叙述正确的是()
A.布朗运动反映了液体分子的无规则运动
B.物体的内能增加,一定要吸收热量
C.凡是不违背能量守恒定律的实验构想,都能够实现的
D.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零
2.下列有关光现象的说法中正确的是()
A.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象
B.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为黄光,则条纹间距变宽
C.光导纤维丝的内芯材料的折射率比外套材料的折射率大
D.光的偏振现象说明光是一种纵波
3.在下列四个方程中,X1、X2、X3和X4各代表某种粒子,以下判断中正确的是()
A.X1是
粒子B.X2是质子C.X3是中子D.X4是电子
4.一定质量的理想气体处于某一平衡态,此时其压强为P0,欲使气体状态发生变化后压强仍为P0,通过下列过程能够实现的是()
A.先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,使气体压缩
B.先保持体积不变,使压强降低,再保持温度不变,使气体膨胀
C.先保持温度不变,使气体膨胀,再保持体积不变,使气体升温
D.先保持温度不变,使气体压缩,再保持体积不变,使气体降温
5.关于多普勒效应的叙述,下列说法中正确的是()
A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
B.产生多普勒效应的原因是观察者和波源之间发生了相对运动
C.甲乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,乙车中的某旅客听
到的甲车笛声频率低于他所听到的乙车笛声频率。
D.哈勃太空望远镜发现所接受到的来自于遥远星系上的某种原子光谱,与地球上同种
原子的光谱相比较,光谱中各条谱线的波长均变长(称为哈勃红移),这说明该星系正在远离我们而去。
6.如图甲是某电场中的一条电场线a、b是这条线上的两点,一负电荷只受电场力作用,沿电场线从a运动到b。
在这过程中,电荷的速度一时间图线如图乙所示,比较a、b两点电势的高低和场强的大小
A.
B.
C.
D.
7.已知有两列水波,发生干涉后产生了稳定的干涉图样。
如果某一时刻一列波的波谷与另一列波的波谷在P点相遇,则下列说法中正确的是()
A.质点P的振动始终是加强的B.质点P的振动始终是减弱的
C.质点P的位移始终最大D.质点P的位移不可能为零
8.一平行板电容器,两板之间距离d与正对面积S都可以在一定范围内调节,电容器两板与电池两极始终保持相连接。
以Q表示电容器的电量,E表示两板板间的电场强度,则
()
A.当d增大、S不变时,Q减小、E减小
B.当S增大、d不变时,Q增大、E增大
C.当d减小、S增大时,Q增大、E增大
D.当S减小、d减小时,Q不变、E不变
9.用一束单色光照射处于基态的一群氢原子,这些氢原子吸收光子后处于激发态,并能发射光子。
现测得这些氢原子发射的光子频率仅有三种,分别为
、
和
,且
,则入射光子的能量应为()
A.
B.
C.
D.
10.图a为某型号电热毯的电路图,将电热丝接在
的电源上,电热毯被加热到一定温度后,由于P的作用使输入的正弦交流电仅有半个周期能够通过,即电压变为图b所示波形,从而进入保温状态,则此时交流电压表的读数是()
A.156VB.110VC.78VD.55V
第Ⅱ卷(非选择题共110分)
非选择题部分共8题,共110分,把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。
解答应
写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
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。
11.(6分)某同学用圆柱形玻璃砖做测定玻璃折射率的实验。
先在白纸上放好圆柱形玻璃砖,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在玻璃砖的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2的像挡住,接着在眼睛所在的一侧相继又插上两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像,使P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和圆柱形玻璃砖的边界如图所示。
(1)在图上画出所需的光路。
(2)为了测量出玻璃砖的折射率,需要测量的物理量有
(要求在图上标出)。
(3)写出计算折射率的公式
n=。
12.(14分)有一根细长而均匀的金属材料样品,截面为外方(正方形)内圆,如图所示。
此金属材料质量约为0.1—0.2kg,长约为30cm,电阻约为10Ω。
已知这种金属的电阻率为
,密度为
。
因管线内径太小,无法直接测量,请根据下列提供的实验器材,设计一个实验方案测量其内径d。
A.毫米刻度尺B.螺旋测微器
C.电流表(600mA10Ω)D.电流表(3A0.1Ω)
E.电压表(3V6kΩ)F.滑动变阻器(2kΩ0.5A)
G.滑动变阻器(10Ω2A)H.直流稳压电源(6V0.05Ω)
I.开关一个,带夹子的导线若干
(1)除待测金属材料外,应选用的实验器材有(只填代号字母)。
(2)画出你所设计方案的实验电路图,并把所选仪器连成实际测量电路。
(3)用已知的物理常量和所测得的物理量,推导出计算金属管线内径d的表达式。
13.(14分)如图所示,质量为0.78kg的金属块放在水平桌面上,在与水平成37°角斜向上、大小为3.0N的拉力F作用下,以4.0m/s的速度向右做匀速直线运动。
已知
。
(1)求金属块与桌面间的动摩擦因数。
(2)如果从某时刻起撤去拉力,则撤去拉力后金属块在桌面上还能滑行多远?
14.(14分)2003年10月15日,我国成功发射了“神舟”五号载人宇宙飞船。
火箭全长58.3m,起飞质量为479.8t,刚起飞时,火箭竖直升空,航天员杨利伟有较强的超重感,仪器显示他对座舱的最大压力达到他体重的5倍。
飞船进入轨道后,21h内环绕地球飞行了14圈。
将飞船运行的轨道简化为圆形,求
(1)点火发射时,火箭的最大推力。
(g取10m/s2)
(2)飞船运行轨道半径与同步卫星轨道半径之比。
15.(14分)在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球,另一端固定于O点。
将小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速释放,则小球沿圆弧作往复运动。
已知小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹角为θ(如图)。
求
(1)匀强电场的场强。
(2)小球经过最低点时细线对小球的拉力。
16.(15分)如图甲所示,由均匀电阻丝做成的正方形线框abcd的电阻为R,ab=bc=cd=da=l。
现将线框以与ab垂直的速度
匀速穿过一宽度为2l、磁感应强度为B的匀强磁场区域,整个过程中ab、cd两边始终保持与边界平行。
令线框的cd边刚与磁砀左边界重合时t=0,电流沿abcda流动的方向为正。
(1)求此过程中线框产生的焦耳热。
(2)在图乙中画出线框中感应电流随时间变化的图象。
(3)在图丙中画出线框中a、b两点间电势差Uab随时
间t变化的图象。
图甲
图乙
图丙
17.(16分)如图,在光滑的水平桌面上,静放着一质量为980g的长方形匀质木块,现有一颗质量为20g的子弹以300m/s的水平速度沿其轴线射向木块,结果子弹留在木块中没有射出,和木块一起以共同的速度运动。
已知木块沿子弹运动方向的长度为10cm,子弹打进木块的深度为6cm。
设木块对子弹的阻力保持不变。
(1)求子弹和木块的共同速度以及它们在此过程中所增加的内能。
(2)若子弹是以400m/s的水平速度从同一方向水平射向该木块的,则它能否射穿该木块?
18.(17分)真空中有一半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,Ox为过边界上O点的切线,如图所示。
从O点在纸面内向各个方向发射速率均为
的电子,设电子间相互作用忽略,且电子在磁场中的偏转半径也为r。
已知电子的电量为e,质量为m。
(1)速度方向分别与Ox方向夹角成60°和90°的电子,在磁场中的运动时间分别为多少?
(2)所有从磁场边界出射的电子,速度方向有何特征?
(3)设在某一平面内有M、N两点,由M点向平面内各个方向发射速率均为
的电子。
请设计一种匀强磁场分布,使得由M点发出的所有电子都能够汇集到N点。
2004年南京市高三物理第二次质量检测
参考答案及评分标准
第I卷(选择题共40分)
1.A2.BC3.D4.CD5.BD6.B7.A8.AC9.CD10.C
第II卷(非选择题共110分)
11.
(1)光路如图(2分)
(2)∠i和∠r(2分)
(3)
(2分)
12.
(1)A、B、C、E、G、H、I(3分)
(有选错或漏选的扣1分,扣完为止)
(2)
原理图2分,电流表外接和变阻器分压各1分。
实物连线图4分,电流表外接和变阻器分压各1分,开关接通后输出电压最小1分,电流方向与电表极性一致1分。
(3)设长度为l,截面外边长为a,电压为U,电流强度为I.
电阻
故有
解得
(5分)
13.
(1)取物体运动方向为正,由平衡条件有Fcosθ-f=0(2分)
N=mg-Fsinθ(2分)
又f=μN(1分)
所以有
(2分)
(2)由牛顿第二定律有-μmg=ma(2分)a=-μg=-0.4×10m/s2=-4m/s2(2分)
据
(3分)
14.
(1)对宇航员进行受力分析并根据牛顿第二定律便有N=5mg(1分)N-mg=ma(2分)
对火箭应用牛顿第二定律便有F-Mg=Ma(2分)
由上式可以解得F=5Mg=2.4×107N(2分)
(2)飞船运行周期为
(1分),轨道半径为r1,同步卫星运行周期为T2=24h(1分),轨道半径为r2,对飞船及同步卫星分别有
15.
(1)设细线长为l,场强为E.因电量为正,故场强的方向为水平向右.(1分)
从释放点到左侧最高点,由动能定理有WG+WE=△Ek=0,
故
(3分)解得
(1分)
(2)若小球运动到最低点的速度为v,此时线的拉力为T,由动能定理同样可得
(3分)
由牛顿第二定律得
由以上各式解得
(3分)
16.
(1)ab或cd切割磁感线所产生的感应电动势为
对应的感应电流为
(2分)
ab或cd所受的安培力为
(1分)
外力所做的功为
(2分)由能的转化和守恒定律,线框匀速拉出过程中所产生的焦耳热应与外力所做的功相等,即
(1分)
(2)令
,画出的图象分为三段
(4分,表述2分,图线2分)
(3)令U0=Blv,画出的图像分为三段
(5分,表述3分,图线2分)
要求所画的图像纵向与横向的比例协调,提供的空间要尽量用足,否则扣1分.
17.
(1)设子弹的初速度为v0,射入木块的共同速度为v.以子弹和木块为系统,由动量守恒定律有
(2分)解得
(2分)
此过程系统所增加的内能
(2)设以v0′=400m/s的速度刚好能够射穿材质一样厚度为d′的另一个木块.则对以子弹和木块组成的系统,由动量守恒定律有
此过程系统所损耗的机械能
由功能关系有
(2分)
两式相比即有
于是有
(3分)
因为d′>10cm,所以能够穿透此木块.(1分)
18.
(1)如图,入射时电子速度与x轴夹
角为θ,无论入射的速度方向与x轴
的夹角为何值,由入射点O射出点A
磁场圆心O1和轨道圆心O2一定组成边
长为r的菱形.因O1O⊥Ox,OO2垂直于
入射速度,故∠OO2A=θ.即电子在磁场
中所偏转的角度一定等于入射时电子速
度与Ox轴的夹角.(3分)
当θ=60°时,
.(2分)
当θ=90°时,
(2分)
(2)因∠OO2A=θ故O2A⊥Ox.而O2A与电子射出的速度方向垂直,可知电子射出方向一定与Ox轴方向平行,即所有的电子射出圆形磁场时,速度方向均与Ox轴相同.(4分)
(3)上述的粒子路径是可逆的,
(2)中从圆形磁场射出的这些速度相同的电子再进入一相同的匀强磁场后,一定会聚焦于同一点磁场的分布如图所示,对于从M点向MN连线上方运动的电子,两磁场分别与MN相切,M、N为切点,且平行两磁场边界圆心的连线O1O2(3分).设MN间的距离为l,所加的磁场的边界所对应圆的半径为r,故应有
,所以所加磁场感应强度应满足
(2分)
同理,对于从M点向MN连线下方运动的的电子,只要使半径相同的两圆形磁场与上方的两圆形磁场位置关于MN对称且磁场方向与之相反即可.(1分)
说明:
只要在矩形区域M1N1N2M2内除图中4个半圆形磁场外无其他磁场,矩形M1N1N2M2
区域外的磁场均可向其余区域扩展.
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