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文档简介

1、2011年海淀第二模式测试,2011年5月13日,以下说法是正确的:一、物理粒子只是粒子状,而不是波浪形;b、卢瑟福通过粒子散射现象实验提出了原子的核结构模型;光波是概率波;当光子前进和传播时,它们的位置和动量可以同时确定;激光经常用于工业和医疗。这是因为光子能量远远大于光子能量。今年3月11日,日本发生强烈地震,其灾难引起了国际社会的广泛关注。包括中国在内的许多国家向日本伸出了援助之手。地震对福岛核电站的核反应堆造成了严重破坏,对人类造成了伤害。以下关于核能相关问题的说法是正确的:核电厂释放的核能来自重核的裂变;人们只与核材料直接接触,这会对人体造成伤害。核电厂释放的核能的核反应方程式为92

2、 U 54 Xe 38 Sr 0 n D。根据E=mc2,如果所有1kg的铀都发生核裂变反应,将释放91016J的能量。15物体运动的规律或受力情况分析,以下说法不正确:一、月球绕地球运动的向心力与地球上物体的重力相同;b、当月球绕地球运行时,它受到地球引力和向心力的影响;c、物体做曲线运动时必须受到力的影响;物体只有在万有引力的作用下才能做曲线运动或直线运动。曲线图a是当线圈在均匀磁场中以均匀速度旋转时产生的u/V正弦交流电的图像。调整线圈转速后,10 a b的正弦交流电流图像显示在图B中.以下关于这两个正弦交流电流0的陈述是正确的:0.30.5吨/秒0.1 A线圈的两个转速之比为1: 2-

3、10b。交流电流a的瞬时电压值为u=10sin0.4tv。图1 C中交流电流b的最大值为20/3VD,并且在图中时间t通过线圈的磁通量为零17。如图2所示,在蹄磁铁的两个磁极之间放置一个铝框架,铝框架可以缠绕在其上。转动手柄,使磁铁绕垂直旋转轴旋转,观察铝框架将随之旋转。对于这一实验现象的描述和解释,下面的说法是正确的:一、铝框的旋转方向必须与蹄磁铁的旋转方向相同;铝框的转速始终与蹄磁铁的转速相同;当铝框架旋转到其平面垂直于磁场方向的位置时,铝框架中的感应如图2所示。电流最大;d、当铝框旋转到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框垂直两侧的磁场力为零235136901 18。如图3所示,物体,它们

4、由一根绳子连接,然后穿过固定滑轮。甲靠在倾斜30的斜面上,乙悬挂,斜面上方的弦与斜面平行。如果斜面的倾斜角慢慢增加到45,物体AB的物体A将保持静止。不包括滑轮摩擦。下面的判断是正确的:绳子对物体A的拉力可能增加物体A上的静摩擦力,可能增加物体A在斜面上的压力,物体A在斜面上的力可能增加。19A、19B两块相对的金属板垂直放置,在金属板A的内表面绑一根绝缘细线,在细线的下端绑一个带电球。两个金属板连接在图4所示的电路中。电路中的R1是光敏电阻,R2是滑动变阻器,R3是恒定电阻。当R2的滑动触点p位于端子a时,闭合开关s.此时,安培计A和电压表v的指示分别为:图3a、图3b、R2、R3、R1和u

5、。带电球静止时,绝缘细线与金属板a之间的夹角为,v电源的电动势e和内阻r为常数。那么下面的陈述是正确的:如果将R2的滑动触点P移动到B端,我将不会改变,U将增加S E r,图4B将保持滑动触点P不动,并用str照亮R120,站在光滑水平面上的物体受到水平外力f的作用,在任意时刻f,f按照正弦规律变化,如图5所示,则从t2到t6,外力f对物体做负功,从t1到t5,外力f对物体的冲量为零,从t3到t7,物体的动量总是减小,然而, 方向保持不变,从t3到t5的D物体的位移必须大于从t4到t6的图5的位移。 非选择题21 (1)在利用双缝干涉测量波长的实验中,请根据题目要求回答以下问题。图6 (a)和

6、图6 (b)是光的条纹形状的示意图,其中干涉图案是。将下表中的光学元件放置在图6 C所示的光学台上,组装成一个利用双缝干涉测量红光波长的实验装置,该装置用于测量红光波长。A,C,B,图6,元素代码,元素名称,A,光屏,B,双槽,C,白光光源,D,单槽,E,红光透射滤光片。白色光源C放置在光学工作台厘米的最左端,从左到右依次放置111,213个其他光学元件,表示10200个钡光学元件的排列顺序应该在位置A(填写组件代B号)厘米121311处。众所周知,该装置中双接缝之间的距离为d=0.50mm毫米。 双缝与光幕之间的距离为10200 L=0.50米。光幕上B位置的干涉图样如图7 A所示,游标卡尺

7、如图7中A位置所示,其指示为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _毫米; 位置b的游标卡尺如图7c所示。从上述测量数据可以得出结论,形成这种干涉图案的单色光的波长是m。(2)动量守恒定律通过相同半径的小球1和小球2的碰撞得到验证。实验装置如图8所示,倾斜槽与水平槽平滑连接。安装实验装置,在地上铺一张白纸,在白纸上铺上复写纸,记下重锤线指示的位置。以下实验步骤如下:第一步:不要放小球2,让小球1从滑槽上的点A滚下来,球1 A落在地上。重复多次,尽可能小的圈出球的所有落点,圆心是球的平均位置2b;第二步:将小球2放在滑槽前端的边缘位置B,让小球1从静止点A滚下,使其碰撞。重复多次,用与第一步相

8、同的方法标出两个球碰撞后OMPN落点的平均位置;图8:步骤3:测量三个着陆点的平均位置m、p和n与O点之间的距离,即线段OM、OP等的长度。对于上述实验操作, 以下陈述是正确的:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _球1和球2距地面的高度h2 C质量m1、球1和球2的半径m2

9、D之间的高度差。 当被测物理量满足表达式(用被测物理量的字母表示)时,意味着两个球之间的碰撞遵循动量守恒定律。如果表达式_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(用测量物理量的字母表示)成立,这意味着当两个球碰撞时没有机械能损失。完成上述实验后,实验组修改了上述装置,入射球如图9所示。在水平凹槽的末端和水平地面之间放置一个斜面,斜面的顶点与水平凹槽的高度相同,并无缝连接。使小球1从滑槽上的静止点A处滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到落在斜面上的两个球的平均着落点m、p和n。从倾斜平面的顶点到m、p和N点的距离用p刻度测量,分别为N l1、l2和l3。然后验证两个球碰撞过程中动量

10、守恒的表达式是O(用测量单位的字母表示在宽度为2L的区域中,2Ld a v暴露于磁感应强度为b的均匀磁场中,并且磁场的方向垂直向下。l线框在水平张力的作用下以恒定的速度v通过均匀磁场的bc B域,线框平面始终垂直于磁场方向。发现:(1)当线圈架的cd侧刚进入磁场时,ab侧两端的电压Uab图10 (2)保持线框匀速运动的水平张力的大小;(3)在线框穿过磁场的整个过程中,在bc边缘的金属线上产生的电热Qbc。23 (18分)在2010年温哥华冬奥会单板滑雪女子U型池决赛中,中国小将刘佳瑜名列第四。尽管错过了奖牌,但刘佳瑜已经创造了中国单板滑雪在冬奥会上的最好成绩。如图11所示,带滑雪板滑道的u形池

11、的比赛场地的横截面R表示A D的意图,场地由两个相同的1/4弧形滑道v0 AB、CD和水平滑道BC组成,半径R=3.5m,B、c、B、c分别为弧形滑道的最低点,图11 B和c之间的距离s=8.0m, 运动员在水平滑道上以一定的速度冲向圆弧滑道光盘,到达圆弧滑道的最高位置D后,垂直跳起,在空中翻转旋转,然后落回原地。 裁判员根据运动员空位的高度、完成动作的难度和效果等因素进行评分。并且要求在整个滑行过程中运动员身体的任何部位都不能接触滑道。假设在某项比赛中,当运动员通过水平滑梯的B点时,速度v0=16.2m米/秒,运动员从B点到C点的时间为0.5秒,从D点起跳时,速度vD=8.0m米/秒。运动员

12、和滑板的质量假定为m=50kg公斤,忽略空气阻力的影响,重力加速度g取为10米/秒2。寻求:(1)运动员从D点起跳后在空中完成动作的时间;(2)运动员在从C点到D点的运动过程中,需要克服摩擦阻力所做的功;(3)为了保持运动的进行,运动员从D点滑回A点的速度不应小于D点的速度.运动员在水平滑道BC段滑行过程中是否有可能增加动能?试着判断并解释原因。24 (20点)在水平地面上方足够大的真空室中,存在均匀电场和均匀磁场共存的区域,并且电场和磁场的方向总是平行的。在距水平地面一定高度处,有一个带q电荷、m质量的负电荷粒子,以垂直于电场方向的水平初速度v0进入真空室,以重力加速度为g。找出:(1)如果

13、带电粒子进入真空室并作半径为r的匀速圆周运动,找出磁感应B0的大小和所有可能的方向;(2)当磁感应强度变为B时,为了保证带电粒子进入真空室后匀速直线运动,得到此时电场强度E的大小和方向应满足的条件;(3)在(2)的条件下,如果带电粒子在空气中的某一位置移动到M点,磁场将立即被消除,然后在空气中的另一位置移动到N点时的速度将为V,M点和N点之间的垂直高度h和通过N点时的重力功率将被计算出来。海淀区高三物理习题参考答案2011.5第二学期期末选择题,每道小题6分,共48分。选择正确的得6分,选择错误或回答不正确的得0分。BABCABDD不是多项选择题,总分为72分。21 (18分)(1)甲;(2分

14、)EDBA;(2分)111 . 100 . 05;(2分)6.4(0.2)10-7m(2分)(2)ACE;(2分)c;(2分)M1OP=M1OMM2ON(2分)m1 op2=m1 om2 m2 N2;(2点)m1l2 m1l1m2l3(2点)22 (16点)解决方案:(1)cd进入磁场时产生的感应电动势是E BLv整个回路的电阻R总和=6R回路中的电流I E R BLv R total边缘两端的总电压是U 1 ab IR 6 BLv (2)为保持线框的均匀运动,外力应始终等于安培力,即: F=线框上的F安培力为F B2L2v安培bil6rf f2l2水平张力v安培6R (3)整个线框通过磁场所

15、经过的时间为tv 4L v,整个过程中bc金属线上产生的电热为Q 2 2B2L3v bc I 2Rt 9R,这是用其他方法正确计算的。 (2分)1分(2分)(2分)(2分)(2分)(3分)(23 (18分)解决方法:(1)运动员从D点起跳后在空中做垂直投掷,假设运动员起跳的时间为t1,根据运动学公式vD=gt1,运动员在空中完成动作的时间为2t 1 2v D=1.6s (5分钟)g (2),运动员做匀速直线运动从b点到c点, 运动过程中的平均速度sv B v C t2 2s,速度vCvB=15.8m米/秒(3分钟)当运动员到达C点时,t v BC运动员克服摩擦力和重力从C点到D点做功,根据动能

16、定理W f mgR,运动员不可能克服摩擦力做功1 2 1 2mv D mv C (3分钟)22 12 W mv C mv D mgR 22来代替Wf=2891J(3分钟)(3分钟)。 在水平滑行运动过程中,由于运动员只受水平方向摩擦力的影响,并且摩擦力的方向与运动方向相反,所以他们只能对运动员做负功。根据动能定理,运动员的动能只能减少,不能增加。(4分)用其他方法计算正确的分数。24 (20点)解:(1)由于带电粒子在均匀电场E0和均匀磁场B0共存的区域作匀速圆周运动,电场力必须与重力平衡,即qE0=mg(3点)根据牛顿第二定律和向心力公式mv0q0b0 (2点)R 2 mv 0,B 0 (1点)qR

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