05至北京各区高考物理一二三模整理共73套05海淀三模高中物理

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1、三模修上交稿.18.卷一在用油膜法估测分子大小的实验中,已知识纯油酸的摩尔质量为M,密度为,一滴油酸溶液中含纯油酸的质量为m,一滴油酸溶液滴在水面上扩散后形成的纯油酸油膜最大面积为S,阿伏加德罗常数为N。以上各量均采用国际单位制,对于油酸分子的直径和分子数量有如下判断:油酸分子直径= 油酸分子直径d= 一滴油酸溶液中所含油酸分子数一滴油酸溶液中所含油酸分子数n以上判断正确的是( )A. 和 B和 .和 D. 和1质子、中子和氘核的质量分别为m1、2和m3,一个质子和一个中子结合成氘核时,若放出的能量全部转变为一个g光子的能量,已知普朗克常量为,真空中的光速为c。则放出的光子的频率为( ) C.

2、 . .图1如图所示,是两个城市间的光缆中的一条光导纤维的一段,光缆总长为,它的玻璃芯的折射率为1,外层材料的折射率为n2。若光在空气中的传播速度近似为c,则对于光由它的一端射入经多次全反射后从另一端射出的过程中,则下列判断中正确的是 ( )A.n2,光通过光缆的时间等于 1 2,光通过光缆的时间大于图2SR2R1CP17如图所示电路,开关S原来是闭合的,当R1、R的滑片刚好处于各自的中点位置时,悬在空气平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃恰好处于静止状态。要使尘埃P向下加速运动,下列方法中可行的是( )A.把R1的滑片向左移动B.把R2 的滑片向左移动.把R的滑片向右移动D.把开关S断开 n

3、1图3ARun21如图3所示,理想变压器原线圈输入交变电流imsint,副线圈接有一电流表和负载电阻R,电流表的示数为0.A。在t=T时(为交流电的周期),原线圈中的电流瞬时值为0.A。由此可知该变压器的原、副线圈的匝数比为( )A. 10: . 3: . 10:3 D. 3:0ba图4c9图4中、b和分别表示点电荷的电场中的三个等势面,它们的电势分别为6、4和.V。一质子()从等势面上某处由静止释放,仅受电场力作用而运动,已知它经过等势面b时的速率为v,则对质子的运动有下列判断:质子从a等势面运动到等势面电势能增加4.5eV质子从a等势面运动到c等势面动能增加5e质子经过等势面c时的速率为2

4、.2v质子经过等势面时的速率为.5v上述判断正确的是( )A 和 B. 和 C.和 D.和t/s24y/cm05-5图520一列沿x轴正向传播的简谐波,在2.m和x2=12m处的两质点的振动图像分别如图中的实线和虚线所示。根据图5对于简谐波的波长和波速有如下一些判断: 波长可能等于0m 波长可能等于10m 最大波速等于10/s 最大波速等于0m/s以上判断正确的是( ) A. 和 B.和 C. 和 D. 和 t/sB1/T013450.226(1) B1B2(2)图62.在水平桌面上,一个面积为的圆形金属框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度1随时间t的变化关系如图6()所示。s内磁

5、场方向垂直线框平面向下。圆形金属框与一个水平的平行金属导轨相连接,导轨上放置一根导体棒,导体棒的长为L、电阻为R,且与导轨接触良好,其余各处电阻不计,导轨处于另一匀强磁场中,其磁感应强度恒为B2,方向垂直导轨平面向下,如图(2)所示。若导体棒始终保持静止,则其所受的静摩擦力f随时间变化的图象是图7中的(设向右为静摩擦力的正方向 )图7t/sf01345266543210t/sf6543210t/sf6543210ft/sABCD卷二2(1分)(1)在用单摆测定重力加速度的实验中,下列措施中必要的或做法正确的是 。(选填下列措施前的序号)A为了便于计时观察,单摆的摆角应尽量大些 l/mT2/s2

6、图800.201.002.003.004.005.000.400.600.801.001.201.4012345B.摆线长应远远大于摆求直径摆球应选择密度较大的实心金属小球D.用停表测量周期时,应测量单摆3次全振动的时间,然后计算周期;而不能把只测一次全振动的时间当作周期E 将摆球和摆线平放在桌面上,拉直后用米尺测出摆球球心到摆线某点O间的长度作为摆长,然后将O点作为悬点(2)某同学在一次用单摆测重力加速度的实验中,测量5种不同摆长与单摆的振动周期的对应情况,并将记录的结果描绘在如图8所示的坐标系中。图中各坐标点的标号分别对应实验中5种不同摆长的情况。在处理数据时,该同学实验中的第 数据点应当

7、舍弃。画出该同学记录的T2-l图线。求重力加速度时,他首先求出图线的斜率,则用斜率k求重力加速度的表达式为= 。(3)某同学在实验室测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中有如下器材:图9RGAR滑. 待测干电池B. 电流表G(03m,内电阻r=20)C 电流表A(00.A,内电阻r2=0.2). 滑动变阻器甲(最大阻值1). 滑动变阻器乙(最大阻值0)F 定值电阻R1=1G定值电阻R2500.定值电阻R31.5k以及导线和开关。由于没有电压表,为此他设计了如图9所示的电路完成了实验要求的测量。为了方便并能较准确测量,滑动变阻器应选 ,定值电阻应选 。(填写个器材前的序号) 若某次测量中电流表G

8、的示数为1,电流表A的示数为I;改变滑动变阻器滑片的位置后,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2。则可知此电源的内电阻r= ,电动势 。(用给出和测得的物理量表示) +-ldv0mebaUB图10(6分)两块金属板、b平行放置,板长l10m,两板间距d=3m,在a、两板间同时存在着匀强电场和与电场正交的匀强磁场,磁感应强度B=2.0-4T。一束电子以一定的初速度v0=207/s从两极板中间沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,并沿直线通过场区,如图1所示.已知电子电荷量e= -1. 0-1,质量=.9110-k。(1)求a、b两板间的电势差为多大。(2)若撤去磁场,求电子离开电场时偏离入射方

9、向的距离。()若撤去磁场,求电子通过电场区增加的动能。地球AB同步轨道图114.(分)发射地球同步卫星时,可认为先将卫星发射至距地面高度为1的圆形近地轨道上,在卫星经过点时点火(喷气发动机工作)实施变轨进入椭圆轨道,椭圆轨道的近地点为A,远地点为B。在卫星沿椭圆轨道运动经过B点再次点火实施变轨,将卫星送入同步轨道(远地点B在同步轨道上),如图1所示。两次点火过程都是使卫星沿切向方向加速,并且点火时间很短。已知同步卫星的运动周期为T,地球的半径为R,地球表面重力加速度为g,求:()卫星在近地圆形轨道运行接近A点时的加速度大小;(2)卫星同步轨道距地面的高度。 图12ABCEl.(20分)如图12

10、所示,光滑水平面上放有用绝缘材料制成的“L”型滑板,其质量为,平面部分的上表面光滑且足够长。在距滑板的A端为l的处放置一个质量为、带电荷量为+的物体C(可视为质点),在水平的匀强电场作用下,由静止开始运动。已知:M=3,电场强度为E。假设物体C在运动及与滑板A端相碰过程中电荷量不变。(1)求物体C第一次与滑板A端相碰前瞬间的速度大小。(2)若物体与滑板A端相碰的时间极短,而且碰后弹回的速度大小是碰前速度大小的,求滑板被碰后的速度大小。(3)求物体C从开始运动到与滑板A第二次碰撞这段时间内,电场力对物体做的功。三模参考答案及评分标准051014C 15. B 6.D 17. 18C 9B 2.D

11、 212(18分)(1)BC3分写对一个得分,全写对的得3分(2) 42分画图正确 分(舍去第4点,其他点相对直线对称分布,直线的延长线过原点)2/3分(3), G(分每空2分)4分 2分 2分说明:写出下面的结果也得分 2(6分)(1)电子进入正交的电、磁场不发生偏转,洛伦兹力与电场力平衡ev0B 2分E=1分解得U=150V分(2)电子在电场中做匀变速曲线运动,设电子通过场区的时间为t,偏转的距离为,则2分2分2分解得y=.110-2m分(3)因电子通过电场时只有电场力做功,由动能定理得4分解得8.8-J1分24.(1分)(1)设地球质量为M,卫星质量为,万有引力常量为,卫星在近地圆轨道运

12、动接近点时加速度为A,根据牛顿第二定律GmA4分可认为物体在地球表面上受到的万有引力等于重力 G4分解得a=分()设同步轨道距地面高度为h,根据牛顿第二定律有:G=6分由上式解得:h=分.(2分)()设物体C在电场力作用下第一次与滑板的端碰撞时的速度为,由动能定理得:qE=mv122分解得:1分(2)物体C与滑板碰撞动量守恒,设滑板碰撞后的速度为v2,取1的方向为正,则有 1M-12分 解得:v=v1=1分(3)物体C与滑板碰撞后,滑板向左以速度v2做匀速运动;物体以15的速度先向右做匀减速运动,然后向左做匀加速运动,直至与滑板第二次相碰。设第一次碰后到第二次碰前的时间间隔为t,物体在两次碰撞之间的位移为s=v22分根据题意可知,小物体加速度为a分 2t=-v1tat2分 解得:t= 2分两次相碰之间滑板移动的距离2分设物体从开始运动到与滑板A第二次碰撞这段过程电场力对物体C做功为,则:=qE(l+s) 2分解得:W =1分

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