高三内部练
物理
参考答案
1.B解析:气体温度始终与环境温度相同,C项错
K闭合,R血减小,则I变大,R。消耗的功率变大,
误;一定质量理想气体的温度不变,内能不变,D项
A项错误;输电线损失的电压增大,降压变压器输
错误:开始时气体压强等于大气压强,图乙时玻璃
人电压减小,输出电压减小,因此R,消耗的功率
管内液面低于玻璃管外液面,因此压强增大,B项
变小,B项正确;仅将滑片P下移,,减小,则I减
正确:根据玻意耳定律可知,气体体积减小,A项错
小,输电线损耗的功率藏小,C项错误;仅将滑片P
误。故选B。
2.D解析:波向右传播,因此t=0时刻,质点A正
下移,降压变压器输出电压U减小,由P=
R可
在向下振动,A项错误:t=0时刻,B、C两质点的
知,降压变压器的输出功率变小,D项错误。故
振动方向均向上,速度大小相等,B项错误;各质点
选B。
做简谐运动的加速度总是指向其平衡位置,因此
8.ACD解析:b与a间的距离保持不变,安培力大
t=0时刻,B、D两质点的加速度方向相反,C项错
小不变,安培力方向沿a、b连线,方向不断变化,
误:A、C两质点、B、D两质点的平衡位置相距均
A项正确,B项错误;设b的质量为m,某时刻a、b
为半个波长,因此振动方向总是相反,D项正确。
连线与竖直方向夹角为0,则F=mg sin0,0减小,
故选D。
F减小,C项正确:沿半径方向,F、=F发十
3.A解析:由hv二w。=U,得U=。v-,则
ngcos0,0减小,F、增大,D项正确。故选ACD。
9.AC解析:由图像可知,A点等势线比B点密,因
。d,得到h=c4L
h△U
△”,A项正确。故选A。
此A点电场强度大,电子在A点加速度比在B点
大,A项正确;由轨迹可知,电子从B向C运动,电
4.B解析:由于小球只受两个力作用,因此只受重
力与恒力F作用,与杆没有作用力,由于重力与F
场力做正功,电子的电势能减少,由夕二。可知,
不在一条直线上,因此合力不可能为零,小球不可
B点电势比C点电势低,根据题意知,C点的电势
能做匀速运动,A、C项错误:由于合力沿杆方向,
为一5V,因此B点电势为一15V,等势线b的电
分析可知,合力沿杆向上,因此小球的运动可能为
势为一35V,B项错误;A点电势为一25V,电子在
沿杆向上的加速运动或沿杆向下的减速运动,B项
A点电势能为25cV,C项正确;电子在B点的电
正确,D项错误。故选B。
势能为15eV,由于电势能与动能的和为一定值,
5.D解析:设A点抛出小球的初速度大小为v1、B
等于40eV,因此电子若运动到等势面b时,动能
点抛出小球的初速度大小为2,由于两球同时抛
为5eV,由图可知,D项错误。故选AC
出同时运动到C点,说明两球竖直分速度相等,即
v1sin30°=v2sin60°,设A点到C点水平距离为
10.AC解析:设ab边刚进磁场时的速度大小为1,
x1,B点到C点水平距离为x2,则x1:x2=
根据机械能守恒有(2mg一mg)×1.5L=
2十
1cos30°t:vcos60°t=3:1,D项正确。故
选D。
3mv,解得1=√L,当ab边刚进磁场时,线框
6.B解析:设地球半径为R,根据开普勒第三定律,
abcd中电流1,=BL工,A项正确:设∫边刚
R
,解得R=3h,设第一宇宙速度
出磁场时,线框的加速度大小为a,对abcd线框
R,解得,v=√3gh,B项正确。
B'L'v
为0,由mg=m
研究,2mg一F1一R
=2ma,对efgh线框研
故选B
B2L201
1
究,F1一mg一
7.B解析:根据题意,输送电压一定,设输送电压为
2R
=ma,解得a=3g
U,输送电流为I,U=R。+(”
)IR负截,仅将开关
BL√g红,B项错误;设cd边刚要进人磁场时
2mR
·物理答案(第1页,共3页)·秘密★启用前
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物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
Q
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项是符合题目要求的。
1,如图甲所示,导热性能良好的玻璃管开口向下倒立在水槽内的水中,将玻璃管缓慢竖
直向下移一些至如图乙所示位置,此过程环境温度不变,管中气体可视作理想气体,则
一定增大的是管中气体的
A.体积
B.压强
C.温度
D.内能
2.用手握住绳的一端上下做简谐振动,t=0时刻形成的简谐波如图所示,此时绳上A、
班
级
B、C、D四个质点的位移大小相等,则下列说法正确的是
A,t=0时刻,质点A正在向上振动
B.t=0时刻,B、C两质点的速度不同
姓
名
C.t=0时刻,B、D两质点的加速度相同
D.A、C两质点的振动方向总是相反
3,美国物理学家密立根于1916年利用光电效应实验第一次测定了普朗克常量h。某同
学也想通过光电效应实验测定普朗克常量。实验装置如图所示,光电管金属K的截
止频率为v,用不同频率(>)的光照射K,移动滑动变阻器的滑片P,使:A表的
示数均刚好为零时,记录电压表的示数U。当照射光的频率增大△v时,电压表的示数
物理试题第1页(共6页)
增大△U,已知光电子电量为一e,则测得普朗克常量等于
a pr
E
A
B.
△v
e△U
C.&4U
△y
D.
e△U
4.如图所示,粗细均匀的粗糙直杆倾斜固定放置,小球套在杆上,小球的孔径比杆的直径
略大,用恒力F作用在小球上,恒力F方向斜向右上,与杆在同一竖直面内,小球沿杆
运动,小球只受两个力的作用,则关于小球的运动,下列判断正确的是
A,可能沿杆向上匀速运动
B.可能沿杆向上加速运动
C.可能沿杆向下匀速运动
D.可能沿杆向下加速运动
5.如图所示,在空中A点沿右偏上30°角方向抛出一个小球,同时在空中B点沿左偏上
60°角方向抛出另一个小球,结果两球在空中C点(图中未标出)相遇,已知A、B两点
在同一水平线上,两球的轨迹在同一竖直面内,不计小球大小,不计空气阻力,则A、C
两点的水平距离与B、C两点水平距离之比为
10
60
B
A.3:√2
B.√5:2
C.2:1
D.3:1
6.如图所示为发射某卫星的示意图,卫星发射后先在圆轨道1上运行,卫星离地面的高
度为五,在P点变轨后在椭圆轨道2上运行,远地点Q离地面高度为9h,卫星在轨道
2上的运行周期是在轨道1上运行周期的2√2倍,地球表面的重力加速度为g,则地球
的第一字宙速度等于
A.√2gh
B.√3gh
C.√4gh
D.√5gh
物理试题第2页(共6页)高三内部练
物理
评分细则
11.(1)10.90(2分)
根据牛顿第二定律gE=ma
(1分)
(2)2k(2分)
(2分)
解得E=mud
(1分)
gL
12.(1)R:(2分)
(2)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,根据
(2)左(1分)0.66(0.660也可)(2分)
几何关系
k1-R。(2分)
(1分)
k2R。
(3)R。-k2
(2分)
13.(1)光路如图所示,设在P点入射角为i,折射角
解得r-3v2
(1分)
为r,根据几何关系i=45
(1分)
根据牛顿第二定律q0,B=m,
(1分)
2v2mv
解得B=
N
3qL
(1分)
(3)要使粒子第一次在磁场中偏转后再次进电场
的位置离P点的距离为L,则粒子第一次进磁场
根据几何关系
的位置应在PQ的中点,则粒子第一次在电场中
运动的时间
PQ-
+(2R)2=10
(1分)
根据正弦定理
√2L
t'=-
(1分)
sin45°_sinr
=0oc0s45=20
PQ
OQ
(1分)
设挡板到MN的距离为d,则
1
d=℃osin45t'-
1
解得sinr=
(1分)
√10
2a1
(1分)
则介质对光的折射率
解得d=
(2分)
-5
6
(1分)
15.(1)从A、B开始要碰撞至弹簧压缩量最大,根据
(2)根据正弦定理
动量守恒
sin45°_sina
mAUg=(mA十mB)U1
(1分)
PQ R
(1分)
解得
(1分)
解得sina-
(2)设第一次碰撞后A的速度大小为v2,B的速
(1分)
5
度大小为?,根据能量守恒
设全反射临界角C,则
nA0=一nAV2十mBV
(1分)
sin C-1=1
根据机械能守恒
(1分)
n√5
1
即α=C即光照射到Q点时刚好发生全反射。
2mA6=
2mA℃号+
(1分)
(2分)
解得v2=3msvg=6ms
(1分)
14.(1)粒子在电场中做类斜上抛运动,设电场的电场
由于物块B滑上传送带后不能从右端滑离,又传
强度大小为E,则根据题意
送带的速度v<3,因此物块B向左离开传送带
L=vcos 45't
(1分)
的速度大小=4.5m:s,设A、B第二次碰撞的
共同速度为:,根据动量守恒有
usin45=a×2l
1
(1分)
mAVg十mBU=(mA十mB)U4
(1分)
·物理评分细则(第1页,共2页)·
解得v4=4ms
(1分)
得到E.=-2.5十
2+50r2(J
(1分)
则第二次碰撞过程,弹簧被压缩具有的最大弹性
势能
雪20r即三0时,动能有最小值
1
Ep=7mA02+2mn021
-2(mA十mx)f(1分)
此时vp=√5ms
(1分)
解得E,=号J
(2分)
设A、B碰撞被弹簧弹开后B的速度大小为V:,
由题可知,物块B滑过传送带过程摩擦力做功
(3)设物块B在P点的速度为vp,落到挡板上的
1
位置坐标为(x,y),则
W,=0-2mB0
(1分)
x=Vpt
1
1
(1分)
1
根据动能定理W,=2ms0一2ms后
y=280
(1分)
解得vm=√4Im:s
(1分)
根据动能定理,落到挡板上时的动能,
Emwvmaky
(1分)
·物理评分细则(第2页,共2页)·
