期末总复习(2).docx

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1、.顺义二中2011届高三物理第一轮期末复习题 期末总复习1第卷 (机读卷 共48分)一、单项选择题:(本题共12小题,每小题4分,共48分)1如图所示为电场中的一条电场线,A、B为其上的两点,以下说法正确的是( )ABA、EA与EB一定不等,A与B一定不等 B、EA与EB可能相等,A与B可能相等 C、EA与EB一定不等,A与B可能相等D、EA与EB可能相等,A与B一定不等2、质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速大小为,g为重力加速度。人对电梯底部的压力为( )A B2mg Cmg D3、如图所示,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,在将弹簧压缩到最短的整个过程中,下列关于能量的叙述中正确

2、的是( )A重力势能和动能之和总保持不变B重力势能和弹性势能之和总保持不变C动能和弹性势能之和总保持不变D重力势能、弹性势能和动能之和总保持不变4如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电计相接,极板B接地,若极板B稍向上移动一点,由观察到的静电计指针变化做出平行板电容器电容变小的结论的依据是( ) A两极板间的电压不变,极板上的电量变大B两极板间的电压不变,极板上的电量减小C极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大D极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小5、在磁感应强度为B0,竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长通电直导线,电流的方向垂直纸面向外,如图所示,a、b、c、d是以

3、直导线为圆心的同一圆周上的四点,在这四点中( )A.c、d两点的磁感应强度大小相等B.a、b两点的磁感应强度大小相等C.c点的磁感应强度的值最小D.b点的磁感应强度的值最大6一列沿x轴传播的简谐横波某时刻的波形图线如图中甲所示,若从此时刻开始计时,则( )A若该波沿x轴正方向传播,则图乙可能是a质点的振动图线B若该波沿x轴正方向传播,则图乙可能是c质点的振动图线C若该波沿x轴负方向传播,则图乙可能是b质点的振动图线乙t/sy/cm04甲ax/m0bcdy/cm5123D若该波沿x轴负方向传播,则图乙可能是d质点的振动图线7、如图,在倾角为的光滑斜面上,放置一根长为L,质量为m,通过电流为I的导

4、线,若使导线静止,应该在斜面上施加匀强磁场B的大小和方向为A.B=mgsin/IL,方向垂直斜面向下B.B=mgsin/IL,方向垂直水平面向上C.B=mgtan/IL,方向竖直向上D.B=mgsin/IL,方向水平向右8据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200 km,运用周期127分钟。若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用以上条件不能求出的是A.月球表面的重力加速度B.月球对卫星的吸引力C.卫星绕月球运行的速度D.卫星绕月运行的加速度9如图所示的电路,闭合开关S后,a、b、c三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将变阻器R的滑片稍向上滑动一些,三盏灯亮度变

5、化的情况是 ( )E,racbRSa灯变亮,b灯和c灯变暗a灯和c灯变亮,b灯变暗a灯和c灯变暗,b灯变亮a灯和b灯变暗,c灯变亮10一带电油滴在匀强电场E中运动的轨迹如图中虚线所示,电场方向竖直向下。若不计空气阻力,则带电油滴从a运动到b的过程中,能量变化情况为( )A、 动能减小 B、电势能增加C、动能和电势能之和减少 D、重力势能和电势能之和增加11. 如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t,若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上。两个微粒所受重力均忽

6、略。新微粒运动的A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于tD.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t12、矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,下列各图中正确的是( D )第卷(共72分)OA球B球Q重锤线PPRMN图1二、非选择题13、(18分)(1)用如图1所示的装置,来验证碰撞过程中的动量守恒。图中PQ是斜槽,QR为水平槽。O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,A、B两球的质量之比mA:m

7、B3:1。先使A球从斜槽上某一高度处由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹P,重复10次,得到10个落点。再把B球放在水平槽上的末端R处,让A球仍从同一高度处由静止释放,与B球碰撞,碰后A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次。A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图2所示,其中米尺的零点与O点对齐。3044154图2Ocm碰撞后A球的水平射程应取_cm。 本实验巧妙地利用小球飞行的水平距离表示小球的水平速度。下面的实验条件中,不能使小球飞行的水平距离的大小表示为水平初速度大小的是_。A使A、B两小球的质量之比改变为5:1 B升高小球初始释放点的位置 C使A、B两小球的直径之比

8、改变为1:3 D升高桌面的高度,即升高R点距地面的高度利用此次实验中测得的数据计算碰撞前的总动量与碰撞后的总动量的比值为 。(结果保留三位有效数字)(2)测量电源B的电动势E及内阻r(E约为4.5V,r约为1.5)。器材:量程3V的理想电压表,量程0.5A的电流表(具有一定内阻),固定电阻R=4,滑线变阻器R,电键K,导线若干。画出实验电路原理图。图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出。实验中,当电流表读数为I1时,电压表读数为U1;当电流表读数为I2时,电压表读数为U2。则可以求出E= ,r= 。(用I1,I2,U1,U2及R表示)14(12分)如图所示,质量的物体与地面的动摩擦因数。物体

9、在与地面成的恒力F作用下,由静止开始运动,运动0.20s撤去F,又经过0.40s物体刚好停下。()求: (1)撤去F后物体运动过程中加速度的大小; (2)撤去F时物体的速度; (3)F的大小。15、(12分)如图,一个质子和一个粒子从容器A下方的小孔S,无初速地飘入电势差为U的加速电场。然后垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向外,MN为磁场的边界。已知质子的电荷量为e,质量为m,粒子的电荷量为2e,质量为4m。求:(1)质子进入磁场时的速率v;(2)质子在磁场中运动的时间t;BUASMN(3)质子和粒子在磁场中运动的轨道半径之比rHr。16、(10分)如图,匀强磁场的磁感应强

10、度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率,为负的常量。用电阻率为、横截面积为s的硬导线做成一边长为的方框,将方框固定于纸面内,其右半部位于磁场区域中,求l(1)导线中感应电流的大小;(2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化17、(10分)利用水流和太阳能发电,可以为人类提供清洁能源。水的密度,太阳光垂直照射到地面上时的辐射功率,地球表面的重力加速度取g=10ms2。(1)三峡水电站发电机输出的电压为18kV。若采用500kV直流电向某地区输电5.0×106kW,要求输电线上损耗的功率不高于输送功率的5,求输电线总电阻的最大值;(2)发射一颗卫星到地球同步轨道上(轨道半径约为地球半径的

11、6.6)利用太阳能发电,然后通过微波持续不断地将电力输送到地面,这样就建成了宇宙太阳能发电站。求卫星在地球同步轨道上向心加速度的大小;(3)三峡水电站水库面积约1.0×109m2,平均流量Q=1.5×l04m3s,水库水面与发电机所在位置的平均高度差h=l00m,发电站将水的势能转化为电能的总效率。在地球同步轨道上,太阳光垂直照射时的辐射功率为10P0。太阳能电池板将太阳能转化为电能的效率=20,将电能输送到地面的过程要损失50。若要使(2)中的宇宙太阳能发电站的发电能力与三峡电站相当,卫星上太阳能电池板的面积至少为多大?18(10分)如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极

12、板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在03t0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响)。已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场。上述m、q、l、t0、B为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)(1)求电压U的大小。(2)求时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。(3)何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。图乙图甲非选择题答案:13、(1)14.4514.50

13、C 1.011.02 (2)实验电路原理图略。14、解:(1)撤去F后物体的受力情况如右图所示,根据牛顿运动定律又因为所以 4分 (2)设撤去F时物体的速度为v,因为所以 6分 (3)物体受恒力F作用时的受力情况如右图所示,设物体在F作用过程中的加速度为,则=10m/s2根据牛顿运动定律又因为所以F=54.5N 6分15、(1)质子在电场中加速 根据动能定理 求出 (2)质子在磁场中做匀速圆周运动根据 求出 (3)由以上式子可知 求出 rHr = 1 16、答案(1)(2)【解析】本题考查电磁感应现象.(1)线框中产生的感应电动势在线框产生的感应电流,联立得(2)导线框所受磁场力的大小为,它随

14、时间的变化率为,由以上式联立可得.17、解:(1)设输电线总电阻的最大值为,当通过输电线的电流为I时,输电线上损耗的功率为采用U=500kV直流电向某地区输电W时,通过输电线的电流依题意得 解得(2)设卫星的轨道半径为R,卫星所在轨道的向心加速度大小为,根据万有引力定律和牛顿第二定律得:解得当卫星在地表附近时,在同步轨道上,根据题意,同步轨道的半径解得卫星在地球同步轨道上向心加速度的大小(3)三峡水电站的发电功率,设卫星太阳能电池板的面积至少为S,则宇宙太阳能发电站的发电功率根据题意,所以太阳能电池板的面积至少为18、(1)(2)(3)【解析】(1)t=o时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变

15、速曲线运动,t0时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为l/2,则有 Eq=ma l/2=at02/2 联立以上三式,解得两极板间偏转电压为。(2)t0/2时刻进入两极板的带电粒子,前t0/2时间在电场中偏转,后t0/2时间两极板没有电场,带电粒子做匀速直线运动。带电粒子沿x轴方向的分速度大小为v0=l/t0 带电粒子离开电场时沿y轴负方向的分速度大小为 带电粒子离开电场时的速度大小为 设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有 联立式解得 。(3)2t0时刻进入两极板的带电粒子在磁场中运动时间最短。带电粒子离开磁场时沿y轴正方向的分速度为 ,设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向的夹角为,则,联立式解得,带电粒子在磁场运动的轨迹图如图所示,圆弧所对的圆心角为,所求最短时间为,带电粒子在磁场中运动的周期为,联立以上两式解得。【考点】带电粒子在匀强电场、匀强磁场中的运动:5

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