第Ⅰ卷
注意事项:
1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上相应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
2.本卷共8题,每题6分,共48分。
一、单项选择题(每小题6分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的)
1.下列说法中正确的是
A.放射性元素发出的、、射线都属于电磁波
B.放射性衰变过程总会产生射线,因此放射性衰变总会释放核能
C.核电站利用核聚变原理,利用镉棒控制反应进程
D.放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期
2.将小球以某一初速度抛出,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力影响,下列有关该运动的说法不正确的是
A.小球水平方向运动为匀速直线运动
B.小球做匀变速运动
C.小球运动到最高点时速度大小为零
D.小球在最高点时重力瞬时功率为零
3.一列简谐横波沿轴传播,周期为。在时刻的波形如图所示,此时平衡位置位于处的质点正在向上运动,若、两质点平衡位置的坐标分别为、,则
A.时,质点正在向轴正方向运动
B.时,质点正在向轴负方向运动
C.可能某一时刻质点处在波峰,质点位于波谷
D.可能某一时刻,、两质点的位移和速度均相同
4.为了便于调节加热功率,吹风机加热部分按照图示电路连接,交流电源电压为220V,加热电阻R=100,D为理想二极管,下列判断正确的是
A.开关闭合时通过电阻的电流最大值为2.2A
B.开关闭合时电阻加热功率是开关断开加热功率的4倍
C.开关闭合时电阻加热功率是开关断开加热功率的2倍
D.开关断开时流过电阻的电流有效值为1.1A
5.如图所示,表面粗糙的斜面顶端安有滑轮,两物块、用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),悬于空中,放在斜面上,两物块和斜面均处于静止状态。当用沿斜面向上逐渐增大的推力推时,两物块和斜面均静止不动,则下列说法正确的是
A.受到的摩擦力一定变大
B.绳上拉力一定变小
C.与斜面间的压力一定变大
D.斜面与地面间的摩擦力一定变大
二、多项选择题(每小题6分,共18分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6.航天器在近地圆形轨道飞行时会受到微弱的阻力作用,从而使轨道高度缓慢降低但依然可以视为圆轨道卫星
A.航天器轨道高度降低后,向心加速度减小
B.航天器轨道高度降低后,飞行速度减小
C.航天器轨道高度降低过程中,飞行周期变小
D.要使航天器再次回到预定轨道,可以通过航天器发动机点火加速实现
7.光在科学技术、生产和生活中有着广泛的应用,下列说法正确的是
A.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象
B.用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的衍射现象
C.利用红外遥感技术测量远处物体的温度
D.光子说和玻尔原子模型都体现了量子化理论
8.如图所示,平行板电容器下极板与静电计外壳相连且接地,电容器的上极板与静电计小球相接,下极板上部放置一定厚度的金属板。电容器充电后,上极板带正电,下极板带负电,静电计指针张开一定角度,点处静止一个带电颗粒。当把金属板从电容器中快速抽出后,下列说法正确的是
A.电容器板内场强变大
B.静电计指针偏角变大
C.带电颗粒将向下运动
D.点处电势升高
第Ⅱ卷
注意事项:
1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共72分。
9.(18分)
(1)如图所示,界面MN上部为磁感应强度大小为B的匀强磁场,有一质量为m(不计重力),电量为q的负电荷,以的速度沿与MN成方向进入该匀强磁场,电荷进出匀强磁场两点之间距离d= ,电荷在匀强磁场中运动时间t= 。
(2)某同学在利用“插针法”测定一块红色直角三角形玻璃砖的折射率时发现,由于玻璃的颜色较深,在另一侧很难观测到对侧所插的针。他想到可以用实验室的红色激光器来完成实验。如图所示,他在木板上固定好白纸,放好玻璃砖,正确作出了界面、、,然后让很细的激光平行于木板从玻璃砖的上界面入射.
由于激光很强,不能用眼睛直接观测,该同学通过在木板上插入被激光照亮的针来确定激光光路,正确的插针顺序应是
若与垂直,用量角器量得图中的,,则玻璃的折射率约为
A.1.41 B.1.73 C.1.22 D.1.58
若激光器正常发光,该同学发现在一侧始终找不到出射光线,则可能的原因是 .
(3)某实验,需要量程为0.6A的电流表,现有仪器如下:
器材(代号) | 规格 |
电流表(A) 电压表(V) 滑动变阻器(R1) 滑动变阻器(R2) 定值电阻(R3) 定值电阻(R4) 直流电源(E) 开关(S) 导线若干 | 量程0—5mA,内阻约为100 量程0—3V,内阻约为10k 阻值范围0-10,允许最大电流1A 阻值范围0-5000,允许最大电流0.1A 5.0 500 输出电压3V,恒压电源 |
上述测量方法,滑动变阻器选 定值电阻选 。
将测量好内阻的电流表 联一电阻改成量程为0.6A电流表。
10.(16分)如图所示,光滑水平面上有一长度适当的小车,该小车质量为kg,小车右端有一半径m光滑圆弧轨道,圆弧轨道最低点和小车上表面在同一高度。质量kg的物块(视为质点)以m/s的速度从左侧滑上小车,带动小车运动,物块运动到轨道最低点后冲上光滑圆轨道,小车继续沿水平面向右滑行,物块沿圆弧轨道运动恰好到达圆轨道最高点,已知物块与小车之间动摩擦因数,取,求:
(1)物块冲上圆轨道最低点速度大小;
(2)物块冲上圆轨道最低点时小车的速度大小;
(3)物块相对小车滑行距离。
11.(18分)电阻可忽略的光滑平行金属导轨长S=1.15m,两导轨间距L=0.75 m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上。阻值r=0.5Ω,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热J。(取)求:
(1)金属棒在此过程中克服安培力的功;
(2)金属棒下滑速度v=2m/s 时的加速度;
(3)为求金属棒下滑的最大速度,有同学解答如下:由动能定理,……。由此所得结果是否正确?若正确,说明理由并完成本小题的计算;若不正确,给出正确的解答。
12.(20分)感应加速器可以简化为以下模型:在圆形区域内存在一方向竖直向下,磁感应强度大小B随时间均匀变化的匀强磁场。在磁感应强度变化过程中,将产生涡旋电场,涡旋电场电场线是在水平面内一系列沿逆时针方向的同心圆,同一条电场线上各点的场强大小相等,涡旋电场场强与电势差的关系与匀强电场相同。在此区域内,沿水平面固定一半径为r的圆环形光滑细玻璃管,环心0在区域中心。一质量为m、带电量为q小球位于玻璃管内部。设磁感应强度B随时间变化规律为B=kt,t=0时刻小球由静止开始加速。求:
(1)小球沿玻璃管加速运动第一次到开始位置时速度的大小
(2)设小球沿管壁运动第一周所用时间为,第二周所用时间为,:为多大;
(3)小球加速转动第N圈过程中该加速装置的平均功率。
理科综合 物理部分参
Ⅰ卷Ⅱ共8题,每题6分,共48分
1.B 2.C 3.A 4.C 5.D 6.CD 7.ACD 8.BD
Ⅱ卷共4题,共72分
9.(18分)
(1)
(2)①、、、 ② A ③ 激光在界面上发生了全反射
(3)① 滑动变阻器分压接法、电流表(A)与定值电阻 R4 串联、电压表(V)与电流表(A)、R4 串联部分并联 ② R1 R4 ③ 并
10.(16分)
(1) 小物块在最高点时重力提供向心力得 --------------------2分
根据机械能守恒方程得 --------------------2分
代入数据解得 =5m/s --------------------2分
(2)物块滑上小车的后,由于水平面光滑,故物块与小车组成系统动量守恒
--------------------2分
代入数据解得1m/s --------------------2分
(3)对物块和小车组成系统列动能定理得
--------------------3分
解得m --------------------3分
11.(18分)
(1)下滑过程中安培力的功即为在电阻上产生的焦耳热,由于,因此
--------------------2分
∴J --------------------2分
(2)金属棒下滑时受重力和安培力
--------------------1分
---------------------1分
---------------------1分
由牛顿第二定律 --------------------2分
∴代入数据得 --------------------2分
(3)分析可知棒作加速度减小的加速运动。无论最终是否达到匀速,当棒到达斜面底端时速度一定为最大。由动能定理可以得到棒的末速度,因此上述解法正确。
--------------------2分
--------------------3分
代入数据解得 m/s --------------------2分
12.(20分)
(1)感生电动势大小 --------------------2分
电场力做功与动能变化的关系表示为
--------------------2分
解得 --------------------2分
(2)小球沿管运动过程中,带点小球运动每一圈过程中电场力做功相同则有
-------------------1分
由于涡旋电场强度大小不发生变化,故小球沿管方向的运动是加速度大小不变的加速运动,根据匀变速运动规律则有
-------------------1分
-------------------1分
得: =1: -------------------1分
(3)第N圈过程中该加速装置的平均功率 ------------------2分
根据动量定理可得 ------------------2分
涡旋电场场强电势差的关系 ------------------2分
而 ------------------1分
------------------1分
得 ------------------2分
或解法:因为小球沿管方向的运动是加速度大小不变的加速运动
则有 ------------------2分
------------------2分
-------------------1分
------------------1分
涡旋电场场强电势差的关系 ------------------2分
得 ------------------2分