高三理科综合物理部分能力测试3

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高三理科综合物理部分能力测试⑶(物理部分)13.两个H21原子核可聚变成一个He32原子核,核反应方程为nHeHH10322121。已知H21的质量为m1,n10的质量为m2,He32的质量为m3。它们质量间的关系式正确的是A.2m1=m3+m2B.2m1m3+m2C.2m1m3+m2D.2m1+m2=m314.两种单色光a和b,a光照射某金属时有光电子逸出,b光照射该金属时没有光电子逸出,则a、b相比①在真空中,a光的传播速度较大②在水中,a光的波长较小③在真空中,b光光子的能量较大④在水中,b光的折射率较小A.①②B.②③C.①③D.②④15.雷达是利用电磁波来测定物体的位置和速度的设备,它可以向一定方向发射不连续的电磁波脉冲,遇到障碍物会发生反射。雷达在发射和接收电磁波时,荧光屏上分别会呈现出一个尖形波。某防空雷达发射相邻两次电磁波脉冲之间的时间间隔为Δt=5×10-4s。它跟踪一个匀速移动的目标过程中,某时刻在监视屏上显示的雷达波形如左图所示,30s后在同一方向上监视屏上显示的雷达波形如右图所示。已知雷达监视屏上相邻刻线间表示的时间为10-4s,电磁波在空气中的传播速度3×108m/s,则被监视目标的移动速度最接近A.1200m/sB.900m/sC.500m/sD.300m/s16.如图所示,活塞将封闭在气缸内的理想气体分成甲、乙两部分,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,气缸与活塞之间不漏气,活塞处于平衡状态。用E甲、E乙分别表示甲、乙两部分气体的内能,用p甲、p乙分别表示甲、乙两部分气体的压强。则在用力将拉杆缓慢向右推动的过程中A.E甲、E乙都不变,p甲=p乙B.E甲减小、E乙增大,p甲p乙C.E甲与E乙之和不变,p甲p乙D.E甲与E乙之和增加,p甲=p乙17.如图所示,处在磁感应强度为B的匀强磁场中的单匝矩形线圈abcd,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R。t=0时刻线圈平面与纸面重合,且cd边正在离开纸面向外运动。则A.时刻t线圈中电流的瞬时值tRBSicosB.线圈中电流的有效值RBSIC.线圈中电流的有效值RBSI22D.线圈消耗的电功率RBSP2)(18.2005年10月,“神舟”六号飞船进行绕地的圆轨道,并进行轨道维持。所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行。如果不进行轨道维持,由于飞船受轨道上稀薄空气的摩擦阻力,轨道高度会逐渐缓慢降低,在这种情况下,下列说法中正确的是A.飞船受到的万有引力逐渐增大,线速度逐渐减小B.飞船的向心加速度逐渐增大,周期逐渐减小,线速度和角速度都逐渐增大C.飞船的动能、重力势能和机械能都逐渐减小D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐增大甲乙abcdB19.如图所示,某一点电荷产生的电场中有a、b两点。已知a点的场强大小为Ea,方向与ab连线的夹角为120º,电势为φa;b点的场强大小为Eb,方向与ab连线的夹角为150º,电势为φb。则a、b两点的场强大小及电势的高低相比较,有A.Ea=3Eb,φaφbB.Ea=Eb/3,φaφbC.Ea=Eb/3,φaφbD.Ea=3Eb,φaφb20.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据。刹车线是指汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动时留下的痕迹。刹车线的长度s既与汽车开始刹车时的速度v有关,也与汽车轮胎和路面间的动摩擦因数μ有关。右图为某种汽车在地面I和地面Ⅱ上刹车时,s与v2的关系图象。若用μ1、μ2分别表示汽车轮胎和地面I、Ⅱ间的动摩擦因数。关于μ1和μ2的大小关系下列判断正确的是A.μ1μ2B.μ1=μ2C.μ1μ2D.以上都有可能21.(18分)⑴人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。为了在这种环境测量物体的质量,某科学小组设计了如图所示的装置(图中O为光滑的小孔):给待测物体一个初速度,使它在桌面上做匀速圆周运动。设卫星中具有基本测量工具。①实验时物体与桌面间的摩擦力可以忽略不计,原因是;②实验时需要测量的物理量有;③待测质量表达式为m=。(用②小题中的物理量表示)⑵甲、乙两位同学在一次应用伏安法测量电阻Rx的实验中进行了如下操作:第一步用多用电表粗测电阻Rx的阻值,第二步用伏安法测量电阻Rx的阻值。①第一步中多用电表的旋钮位置及指针偏转情况如图一所示,其测量值是________Ω。②第二步中甲、乙两位同学用以下器材测量电阻Rx的阻值,他们各自设计的实验电路如图二所示。电源(电动势6V,内阻为0.5Ω);电压表(0-3V,内阻约为5kΩ);电流表(10mA,内阻约为30Ω);滑动变阻器(阻值0-10Ω,额定电流2A);电键和导线若干。你认为按___同学的实验方案进行测量比较准确。③请你用笔画线代替导线,在图三中按照第⑵问你所选择的电路连接实验电路。④甲、乙两同学各自用自己设计的电路进行了测量,并分别利用实验中记录的6组数据画出U-I图线,如图四所示。请根据你选择的方案由图线算出被测电阻的阻值Rx=___Ω。ab120º150ºEaEbsv2O2Ⅰ2Ⅱ2AVRXAVRX图二甲乙~ΩΩ×1k×100×10×1ΩOFF2.510502505002.550mA10010150010250V~+V2030图一OVmA图三22.(16分)如图所示,一质量为M=0.40kg的光滑半圆形凹槽放在光滑水平面上,凹槽的半径为R=0.25m,另一质量为m=0.10kg的小球从凹槽的左侧最高点由静止释放。求:⑴凹槽向左移动的最大距离;⑵小球滑至凹槽的最低点时小球的速度。23.(18分)如图所示,真空中有直角坐标系xOy,P是坐标系中的一个点,坐标为(a,-b)。有一质量为m电荷量为+q的质点A从原点O沿y轴正方向以速度v0射出,不计重力的影响。⑴若在x≥0和y≥0的区域内加一个垂直于坐标系平面的匀强磁场,使质点A能通过P点。试求出磁感应强度B的大小和方向以及质点A从坐标原点O运动到P点的时间t。⑵若在x轴上固定一个带负电的点电荷C,使质点A能保持速率不变,并通过P点。求点电荷C与坐标系原点O的距离和点电荷C所带电荷量的大小,已知静电力常量为k。24.(20分)如图甲所示。空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。abcd2.502.001.501.000.502.04.06.08.0I/mAU/VO2.502.001.501.000.502.04.06.08.0I/mAU/VO图四甲乙OyxP(a,-b)mRM是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻值为R。线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域。在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行。设线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右。求:⑴cd边刚进入磁场时,ab两端的电势差,并指明哪端电势高;⑵线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热;⑶在下面的乙图中,画出ab两端电势差Uab随距离变化的图象。其中U0=BLv。参考答案及提示a2LvBLbcd图甲xUabL2L3L0图乙U0-U013.B14.D(提示:由条件可知a光的频率高,在同种介质中a折射率大、光速小。)15.C(提示:第一次发射到接收时间差是4×10-4s,目标到雷达距离为60km,第二次发射到接收时间差是3×10-4s,目标到雷达距离为45km,即30s内靠近了15km。雷达发射相邻两次电磁波脉冲之间的时间间隔为Δt=5×10-4s这个数据在本次计算中没有用到,其意义是说明该雷达最多可探测75km内的目标。)16.B17.C18.B19.A(提示:Ea、Eb反向延长线的交点O就是点电荷所在位置,由场强方向知,该点电荷一定带正电,由图知,a、b到O的距离之比是1∶3,由2rkQE,得Ea=3Eb;点电荷周围的等势面是同心圆,沿电场线方向电势降低,因此φaφb。)20.C(提示:由运动学公式,v2=2μgs,因此221vgs,图线斜率大的动摩擦因数反而小。)21.⑴①卫星中的物体都处于完全失重状态,对桌面没有压力②细绳拉力F、小孔O到物块间的线长L(运动半径)、周期T;③m=LFT224⑵①240Ω②甲③略④220Ω22.⑴0.1m⑵2m/s23.⑴qamvB02,022vbat⑵aba222,kaqmvbaQ22022(提示:质点的轨迹一定是以负点电荷为圆心的圆,设圆的半径为r,作图找到数量关系r2=b2+(a-r)2,可求出r。利用库仑力充当向心力求出Q。)24.⑴RBLvIBLvRIU4141b端电势高;⑵RvLBQ322⑶(提示:始终是a端电势低于b端,Uab0)-3U0/4-U0/4xUabL2L3L0U0-U0

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