2024年高三物理高考冲刺卷 9

发布 2024-01-16 16:00:05 阅读 6497

1.一定质量的气体,气体分子之间相互作用力可忽略不计,现使其温度降低而压强变大,达到新的平衡后( )

a.气体的密度变大b.气体分子无规则运动的平均动能变大。

c.每个分子无规则运动的速率都变大 d.每个分子无规则运动的速率都变小。

2.衰变成后,又变成,此pa核处于激发态,辐射一个粒子,在这个过程中,前两次衰变放出的粒子和最后辐射的粒子依次是。

a.光子、电子、粒子b.粒子、光子、电子。

c.粒子、光子、中子d.粒子、粒子、光子。

3.呈水平状态的弹性轻绳,在t=0时左端开始竖直向上做周期为0.4s的简谐振动,以左端为坐标原点,则在t=0.5s时,绳上的波是图中的。

4.如图,a、b、c是在地球大气层外同一平面内圆形轨道上运动的三颗卫星,则。

a.若由于某种原因,a的轨道半径缓慢减小,则其线速度将减小。

b.b、c的周期相等,且大于a的周期

c.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度。

d.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度。

5.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为r,一细束白光从q点垂直于直径mn的方向射入半圆形玻璃砖,从玻璃砖的圆弧面射出后,打到光屏p上,得到由红到紫的彩色光带。已知qm= r/2。如果保持入射光线和屏的位置不变,只使半圆形玻璃砖沿直径方向向上或向下移动,移动的距离小于r/2,则有。

a.半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上红光最先消失。

b.半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上紫光最先消失。

c.半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上红光最先消失。

d.半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上紫光最先消失。

6.如图所示,滑动变阻器的总电阻r=60ω,a、b间的电压u=18v且保持不变,r0=60ω,先将开关s断开,移动滑片p使电压表示数为9.0v,然后将开关s闭合,若忽略电表对电路的影响,则电表的示数为。

a.电流表读数是0.30ab.电流表读数是0.24a

c.电压表读数是9.0vd.电压表读数是7.2v

7.如图所示,矩形线圈在匀强磁中以较小的角速度逆时针匀速转动时,与之相连的灵敏电流表指针左右摆动。若当线圈转动到图示位置时,电流计指针在刻度盘的右边。线圈由图示位置继续转动,则当。

a.线圈在转过900~1800的过程中,电流计指针在刻度盘的左边。

b.线圈在转过2700~3600的过程中,电流计指针在刻度盘的右边。

c.线圈转至900瞬间,电流计指针在刻度盘的右边。

d.线圈通过图示位置时,线圈中电流改变方向。

8.一同学在由静止开始向上运动的电梯里,把一测量加速度的小探头(质量不计)固定在一个质量为1kg的手提包上,到达某一楼层停止,采集数据并分析处理后列出下表:

该同学还在计算机上画出了很多图像。请你根据上表数据和所学知识判断下列图像中正确的是(设f为手的拉力,g = 9.8m/s2)

9.某同学在做《自来水电阻率的测定》课题时,在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极,其间充满待测的自来水,然后用如图甲所示电路进行测量.

它选用的电学器材如下:

电压表(量程15v,内阻约90)、电流表(量程300μa,内阻约50)、滑动变阻器(100,1a)、电池组(电动势e=12v,内阻r=6)、开关一个、导线若干.

实验中测量情况如下:

安装前他用图乙(a)的游标卡尺测量玻璃管的内径,结果如图乙(b)所示.测得两电极相距l=0.314m.实验中测得包括0在内的9组电流i、电压u的值,在坐标纸上描点如图丙.

根据以上材料请回答下面的问题:

1) 测量玻璃管内径时,应将图乙(a)中游标卡尺中的a、b、c三部分中的与玻璃管内壁接触;玻璃管的内径mm.

2) 为保证安全,闭合开关前滑动变阻器的滑片应移至___端(填m或n).

3) 根据实验数据可知他测得水柱的电阻r=__保留两位有效数字);用水柱电阻r、玻璃管内径d、水柱长度l表示,自来水的电阻率。

4) 该同学在完成实验报告时,通过比较水柱电阻、电表内阻时发现,实验中的电路设计有不妥之处,会引起较大的系统误差,于是他在实验报告提出了改进意见,并画出了改进后的电路图.请在虚线框中画出改进后的实验电路图.

10.如图所示,在虚线mn的上方存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,质子和α粒子从mn上的o点以相同的速度v0(v0在纸面内且与mn的夹角为θ,θ90°)同时射入匀强磁场中,再分别从mn上a、b两点离开磁场,a、b距离为d.已知质子的质量为m,电荷为e.忽略重力及质子和α粒子间的相互作用.求:

1) 磁感应强度的大小.

2) 两粒子到达a、b两点的时间差.

11.如图所示,质量m1=1g、带电量的小金属块位于绝缘水平面上,匀强电场斜向上与水平面的夹角为53o。现将m1从a点由静止释放经时间t = 1s到达b点与处于静止状态的另一带电量、质量m2 = 5g的小金属块相碰,碰后m1向左又滑行了s1 = 0.4m后停下。

ab间的距离为l=1.5m,两金属块与水平面间的动摩因数均为μ= 0.5,两金属块的库仑力忽略不计.求:

(,1) 电场强度的大小;

2) ab间电势差;

3) 最终m1与m2的距离.

12.如图所示,光滑的金属导轨间距为l,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为r的电阻,质量为m的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,弹簧劲度系数为k,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为b。现给杆一沿轨道向下的初速度v0,杆向下运动至速度为零后,再沿轨道平面向上运动达最大速度,大小为v1,然后减速为零,再沿轨道平面向下运动……一直往复运动到静止(导轨与金属杆的电阻忽略不计).试求:

1) 细杆获得初速度瞬间,通过r的电流大小;

2) 当杆速度为v1时离最初静止时位置的距离l1;

3) 杆由初速度v0开始运动直到最后静止,电阻r上产生的焦耳热q.

2008届高三物理高考冲刺卷 (9)参***。

1.a 2.d 3.c 4.b 5.d 6.bd 7.ab 8.ac

9.(1)a (2分);30.75mm (3分) (2)m (3分)

3) (2分); 2分)

4) (共5分,分压器接法2分,内接法3分)

10.(16分)解:(1两粒子在磁场中做匀速圆运动,轨迹如图所示.

设磁感强度为b,α粒子与质子的轨道半径分别为rα与rp,则。

(2分)(2分)

由题知: (4分)

由可得 (2分)

2) (4分) 由解得: (2分)

11.(19分)解: (m1在电场中加速前进l的过程中 (1分)代入数据得:

(2分) (1分)

(2分由解得:,代入数据得 (1分)

2) (3分)

3)m1、m2相碰时动量守恒、电荷中和,碰后均不带电碰前a的速度v0为: (1分)

设碰后m1的速度为v1,m2的速度为v2,前进的距离为s2,最终m1、m2的距离为,则有:

(2分) (2分)

(2分1分)

由以上各式可解得: (1分)

12.(20分)解:(1分), 1分) 由可得 (1分)

2)设杆最初静止不动时弹簧伸长x0, (3分)

当杆的速度为v1时弹簧伸长x1, (4分) 此时 (1分)

(2分) 由得 (2分)

3)杆最后静止时,弹簧的弹性势能与重力势能均不变 (2分)

由能量守恒可得 (3分)

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