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    2011届四川省南充高中高三第七次月考理综(物理)卷.doc

    • 资源ID:329773       资源大小:206.25KB        全文页数:9页
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    2011届四川省南充高中高三第七次月考理综(物理)卷.doc

    1、2011 届四川省南充高中高三第七次月考理综(物理)卷 选择题 下列四个核反应方程式书写不正确的是 A B C D H 答案: A 如图所示,匀强电场中,光滑的矩形绝缘管道 ABCD, AB BC,对角线AC平行于电场线,两个完全相同的带正电的小球从 A点同时静止释放,不计小球之间的库仑力和小球重力以及经过 B、 D处的速度损失,则两小球相碰之前 A由 A过 D点的小球先到达 C点 B小球从 A到 B点与另一小球从 A到 D点电场力对它们做功相同 C小球从 A到 B与另一小球从 A到 D电场力冲量相同 D它们同时到达 C点 答案: AC 如图所示,电荷量为 Q1、 Q2的两个正点荷分别置于 A

    2、点和 B点,两点相距L。在以 L 为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小球 +q(视为点电荷),在 P点平衡。不计小球的重力,那么, PA与 AB的夹角 与 Q1、 Q2的关于应满足 A B C D 答案: A 已知地球和冥王星半径分别为 r1、 r2,公转半径分别为 、 ,公转线速度分别为 、 ,表面重力加速度分别为 g1、 g2,平均密度分别为 、 地球第一宇宙速度为 v1,飞船贴近冥王星表面环绕线速度为 v2,则下列关系正确的是 A B C D 答案: AD 如图所示,质量为 10kg的物体 A拴在一个被水 平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为 5N时,物体 A处于静止状态,若小车以 1m/

    3、s2的加速度向右运动后( m/s2),则 A物体 A相对小车仍然静止 B物体 A受到的摩擦力减小 C物体 A受到的摩擦力小于弹簧的拉力 D物体 A受到的弹簧拉力增大 答案: A 如图,沿波的传播方向上有间距均为 1米的六个质点 a、 b、 c、 d、 e、 f,均静止在各自的平衡位置,一列横波以 1米 /秒的速度水平向右传播, t=0时到达质点 a, a开始由平衡位置向上运动, t=1秒时,质点 a第一次到达最高点,则在 4秒 5秒这段时间内 A质点 的加速度逐渐减小 B质点 的速度逐渐增大 C质点 向下运动 D质点 f向右运动 答案: C 一束复色光以入射角 i从玻璃界面 MN射向空气时分成

    4、 a、 b、 c三束光,如图,则 在玻璃中 a光速度最大 c光的光子能量最大 用 b光照射光电管时恰好能发生光电效应,则用 a光照 射该光电管也一定能发生光电效应 若逐渐增大入射角 i, c光将首先返回玻璃中 A B C D 答案: C 依据热学知识可知,下列说法正确的是 A已知一定质量物质的体积和该物质分子的体积,一定能估算出阿伏伽德罗常数 B当分子力表现为斥力时,分子间距减小,分子势能将增大 C要使一定质量的气体分子平均动能增大,外界一定向气体传热 D外界对气体做功,气体压强增大,内能也一定增加 答案: B 实验题 ( )在探究摩擦力的实验中,用传感器(其余电路部分未画)水平拉一放在水平桌

    5、面上的小木块,如图所示,小木块的运动状态与计算机的读数如下表所示(每次实验时,木块与桌面的接触面相同),则通过分析下表可知以下判断中正确的是 实验次数 小木块的运动状态 计算机读数( N) 1 静止 2.2 2 静止 3.4 3 直线加速 3.8 4 直线匀速 3.2 5 直线减速 1.9 6 静止 1.2 A木块受到的最大静摩擦力为 3.8N B木块受到的最大静摩擦力可能为 3.4N C在这六次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的 D在这六次实验中,木块受到的摩擦力大小各不相同 ( )利用如图所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材为: ( A)干电池两节,每节电动势约为 1.5

    6、V,内阻未知 ( B)直流电压表 、 ,内阻很大 ( C)直流电流表 ,内阻可忽略不计 ( D)定值电阻 ,阻值未知,但不小于 5 ( E)滑动变阻器 ( F)导线和开关 ( 1)甲同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数,如下表所示: 由电路在方框内画出电 路图;利用表格中的数据在坐标系中作出 图;由图像可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为 V,总内阻为 ;由计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表 (选填 “ ”或“ ”) ( 2)乙同学在找出断路的导线并调换好的导线后,连接该电路继续实验时,由于电流表发生短路故障,因此只能记下两

    7、个电压表的示数,该同学利用表中的数据,以表 的示数 为横坐标、表 的示数 为纵坐标作图像,也得到一条不过原点的直线,已知直线的斜率为 ,截距为 ,则两节干电池总的电动势大小为 。 答案: BC ( 4分) ( 1) 图 1略 ( 2分);图 2略 ( 2分); 2.882.92 ( 2分) 3.403.60 ( 2分); V1 ( 2分);( 2) b/(1-k) ( 4分)。 略 计算题 如图所示,在直角坐标系的第一、二象限内有垂直于纸面的匀强磁场,第三象限有沿 y轴负方向的匀强电场,第四象限内无电场和磁场质量为 m、带电量为 q粒子从 M点以速度 V0沿 x轴负方向进入电场,粒子先后经 x

    8、轴上的 N、P点。不计粒子的重力,设 OM=OP=L, ON=2L,求: ( 1)匀强电场的场强 E; ( 2)匀强磁场的磁感强度 B的大小和方向。 答案:( 1)根据粒子在电场中运动的情况可知,粒子带负电,粒子在电场中运动所用的时间设为 t1, x方向: 2L=v0t1 ( 2分) , y方向: ( 2分)得:电场强度( 2分) ( 2)设到达 N点的速度 v,运动方向与 轴方向的夹角为 ,如图所示。 由动能定理得 。( 2分) 将 代入得 。 粒子在磁场中做匀速圆周运动,经过 P点时速度方向也与 方向成 45,从到 M作直线运动 OP=OM=L,所以 NP=NO+OP=3L 粒子在磁场中的

    9、轨道半径为 。( 1分) 又因 ( 2分)联立解得 ,方向垂直纸面( 2分) 如图所示,光滑水平面上静止一质量为 M=0.98kg的物块。紧挨平台右侧有传送带,与水平面成 30角,传送带底端 A点和顶端 B点相距 L=3m。一颗质量为 m=0.02kg 的子弹,以 的水平向右的速度击中物块并陷在其中。物块滑过水平面并冲上传送带,物块通过 A点前后速度大小不变。已知物块与传送带之间的动摩擦因数 ,重力加速度 g=10m/s2。 ( 1)如果传送带静止不动,求物块在传送带上滑动的最远距离; ( 2)如果传送带匀速运行,为使物块能滑到 B 端,求传送带运行的最小速度。 ( 3)若传送带以某一速度匀速

    10、运行时,物块恰能以最短时间从 A 端滑到 B 端,求此过程中传送带与物块间产生的热量。 答案:( 1)设子弹击中物块后共同速度为 v,根据动量守恒: ( 2分) ( 1分) 设物块滑上传送带的最远距离为 s,物块所受摩擦力沿斜面向下,设物块加速度大小为 ,根据牛顿定律得: ( 2分) 此过程物块位移为 s1,则: ( 1分) 代入数据后可解得: ( 1分) ( 2)设传送速度为 v1 时,物块刚好能滑到传送带顶端。当物块速度大于 v1 时,物块所受摩擦力沿斜面向下,此阶段物块加速度为 ,此过程物块位移为 s1,则: ( 1分) 物块速度减小到 后,所受摩擦力沿斜面向上,设加速度大小为 ,则:

    11、( 2分) 设物块速度从 v1减小到零位移为 s2,则: ( 1分) 根据题意: 由以上各式可解得: ( 2分) ( 3)为使物块恰好滑到顶端所需时间最短,物块所受摩擦力必须始终沿斜面向上,加速度大小为 ,皮带速度 ( 1分) 设所用时间为 t ,由 得 ( 2分) ( 1分) ( 1分) ( 20分)金属圆环半径 r1=10m,内有半径为 r2= 的圆形磁场磁感强度随时间的变化关系如图乙,金属圆环与电容 C、电阻及平行金属板 MN如图甲连接,金属圆环电阻为 r0=2, R1 R3 3, R2 R5 2, R4 7,紧靠 MN的右侧有一个与水平方向夹角为 37、长为 L=2.0m的粗糙的倾斜轨

    12、道 AB,通过水平轨道 BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道 DE,整个轨道除 AB以外都是光滑的。其中 AB与 BC轨道以微小圆弧相接。一个绝缘带电小球以初速度 V0=4.0m/s从 MN左侧紧靠上极板(不接触)水平飞入 ,从 A点飞出电场速度恰好沿 AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知物块与倾斜轨道的动摩擦因数u=0.50。( g取 10m/s2, sin37=0.60, cos37=0.80) ,( 1)平行金属板 MN两端电压是多少? ( 2)为了让小物块不离开轨道,并且能够滑回倾斜轨道 AB,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件? ( 3)按照( 2)的要求,小物块进入轨道后可以有多少次通

    13、过圆轨道上距水平轨道高为 0.01m的某一点。 答案:由 B-t 图得, ( 1分) 又 ( 2分) ( 2分) 两端电压即为电容器极板间电压 得 U=3V ( 1分) ( 2)设过 A点的速度为 , ( 1分) 为让物体不离开轨道并顺利滑回倾斜轨道 AB,物 体上升的高度必须小于等于圆半径 ( 2分)得 故物体要能滑回 AB轨道条件: ( 2分) (3)物体第一次冲上圆弧 高度速度减为 0,然后返回倾斜轨道 高处滑下,然后再次进入圆轨道达到高度为 ,则有 ( 2分) ( 1分) 得 ( 1分) 之后物体在圆轨道和倾斜往返运动,同理,第 n次上升的高度 ( 3分) 当 ,上升的高度小于 0.01m,则物体共有 8次通过高度为 0.01m的一点。( 2分)


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