2006-2007学年度高三物理检测题[上学期]

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名称 2006-2007学年度高三物理检测题[上学期]
格式 rar
文件大小 34.7KB
资源类型 教案
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2006-09-08 10:02:00

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化三中
2006-2007学年度高三物理检测题
注意:本次检测可能用到的物理量:真空中光速为3.0×108m/s,元电荷为1.6×10-19C,普朗克常量为6.63×10-34J.s,1(=10-10m,里德伯常量R=1.1×107m-1
一.不定项选择题:(每小题4分,共60分。)
1.从同样高度落下的玻璃杯,掉在水泥地上容易打碎,而掉在草地上不容易打碎,其原因是:
A.掉在水泥地上的玻璃杯动量大,而掉在草地上的玻璃杯动量小
B.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变大,掉在草地上的玻璃杯动量改变小
C.掉在水泥地上的玻璃杯动量改变快,掉在草地上的玻璃杯动量改变慢
D.掉在水泥地上的玻璃杯与地面接触时,相互作用时间短,而掉在草地上的玻璃杯与地面接触时间长。
2.在距地面高为h,同时以相等初速V0分别平抛,竖直上抛,竖直下抛一质量相等的物体m,当它们从抛出到落地时,比较它们的动量的增量△P,有( )
A.平抛过程较大 B.竖直上抛过程较大 C.竖直下抛过程较大 D.三者一样大
3.向空中发射一物体.不计空气阻力,当物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂为a,b两块.若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向则( )
A.b的速度方向一定与原速度方向相反B.从炸裂到落地这段时间里,a飞行的水平距离一定比b的大
C.a,b一定同时到达地面 D.炸裂的过程中,a,b受到的爆炸力的冲量大小一定相等
4.图5-9,质量为m的人立于平板车上,人与车的总质量为M,人与车以速度v1在光滑水平面上向东运动。当此人相对于车以速度v2竖直跳起时,车速度变为:( )
5.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为λ′,则以下说法中正确的是( )
A.碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且λ=λ′ B.碰撞过程中能量不守恒,动量不守恒,且λ=λ′ C.碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且λ<λ′ D.碰撞过程中能量守恒,动量守恒,且λ>λ′
6.某光电管的阴极是用金属钾制成的,它的逸出功为2.21eV,用波长为2.5×10-7m的紫外线照射阴极,求得钾的极限频率和该光电管发射的光电子的最大动能应分别是
A.5.3×1014Hz,2.2J B.5.3×1014HZ,4.4×10-19J
C.3.3×1033HZ,2.2J D.3.3×1033HZ,4.4×10-19J
7.下列说法中正确的是( )
A.用给定的单色光照射金属表面发生光电效应时,一般来说,若被照射的金属不同,则光电子的最大初动能不同
B.用不同频率的单色光照射同一种金属表面,若都能发生光电效应,则其最大初动能并不相同
C.发生光电效应时,最大初动能的最小值等于金属的逸出功
D.用某单色光照射某金属表面时,没发生光电效应. 若用多束这样的单色光同时照射表面同一处,则只要光束足够多,就有可能发生光电效应
8.下列说法中正确的是( )
物体的运动状态改变,其动量一定改变
B.物体的动量发生了改变,则合外力一定对物体做了功
C.若物体在任何相等的时间内,受到相同的冲量,则物体一定作匀变速运动
D.若物体是在恒定的合外力作用下运动,则单位时间内动量的增量与物体的质量无关。
9.下列关于冲量的说法正确的是( )
A.物体受到很大的冲力的时候,冲量一定很大
B.当力与位移垂直时,该力的冲量一定为0
C.不管物体做什么运动,在相等时间内重力的冲量相同
D.只要力的大小恒定,其冲量就等于该力与时间的乘积
10.在光滑水平面上,有甲、乙两球同向而行,已知它们的动量分别是p甲=5kgm/s,p乙=7kgm/s,甲从后面追上乙,并发生碰撞,碰后乙的动量变为p=10kgm/s,则下列关系正确的是( )
A.m甲=m乙 B.m乙=2 m甲 C.m乙=4 m甲 D.m乙=6 m甲
11.如图所示,这是工业生产中大部分光电控制设备用到的光控继电器的示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等几部分组成,当用绿光照射光电管的阴极K时,可以发生光电效应,则下列说法正确的是
A.示意图中,a端应是电源的正极
B.放大器的作用是将光电管中产生的电流放大后,使铁芯M磁化,将衔铁N吸住
C.若增大绿光的照射强度,光电子最大初动能增大
D.改用红光照射光电管阴极K时,电路中一定有光电流
12.在用α粒子轰击金箔的实验中,卢琴福观察到的α粒子的运动情况是:( )
A.全部α粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进
B.绝大多数α粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进,少数发生较大偏转,极少数甚至被弹回
C.少数α粒子穿过金箔后仍按原来的方向前进,绝大多数发生较大偏转,甚至被弹回
D.全部α粒子都发生很大偏转
13.在物理学发展史上,有一些定律或规律的发现,首先是通过推理论证建立理论,然后再由实验加以验证.下列叙述内容符合上述情况的是
A.牛顿发现了万有引力,经过一段时间后卡文迪许用实验方法测出引力常量的数值,从而验证了万有引力定律
B.爱因斯坦提出了量子理论,后来普朗克用光电效应实验提出了光子说
C.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波的存在,后来由赫兹用实验证实了电磁波的存在
D.汤姆生提出原子的核式结构学说,后来由卢瑟福用α粒子散射实验给予了验证
14.红宝石激光器发射的激光是一道道不连续的光脉冲, 其发射功率与时间的关系如图,设激光器的平均发射功率W,激光波长m,则一个光脉冲中含有光子数约为( )
A.个 B.个 C.个 D.个
15.下列粒子从初速度为零的状态经加速电压为U的电场之后,
哪种粒子的速度最大
A.质子 B.氘核 C.a粒子 D.钠离子Na+
二.题共7小题,共90分.20小题12分,其它每小题13分,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
16.如图所示,质量为的滑块以水平速度滑入带有光滑的圆弧的小车上,小车的质量,小车与地面的摩擦不计,问:
⑴求滑块能滑到圆弧上多高的地方(设圆弧半径足够大)?
⑵滑块最后又滑出圆弧时的速度是多大?此时小车的速度多大?
17.(12分)如图所示,一质量为M、长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M.现以地面为参考系,给A和B以大小相同,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离B板.求小木块A向左运动到达最远处(对地)离出发点的距离.
18.一光电管的阴极用极限波长λ0=5000(的钠制成。用波长λ=3000(的紫外线照射阴极,光电管阳极A和阴极K之间的正向电势差u=2.1V,光电流的饱和值I=0.56mA。
(l)求每秒内由K极发射的电子数。(2)求电子到达A极时的最大动能。
(3)如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的3倍,此时电子到达A极时的最大动能是多少?
19. 如图所示为一台质谱仪的结构原理图,设相互正交的匀强电、磁场的电场强度和磁感应强度分别为E和B1,求带电粒子在场中做匀速直线运动,射出粒子速度选择器时的速度为v=?,该粒子垂直另一个匀强磁场B2的边界射入磁场,粒子将在磁场中做轨迹为半圆的匀速圆周运动,若测得粒子的运动半径为R,求粒子的荷质比q/m。
20.计算巴耳末系中波长最大的光子的能量为多少?
21.在半径r=10m的球壳中心有一盏功率为P=40W的钠光灯(可视为点光源),它发出的钠黄光的波长为λ=0.59μm,试求每秒钟穿过S=1.0cm2球壳面积的光子数目。(设消耗的电能全部转化为光能)
22. 如图5-15所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏。甲和他的冰车总质量共为30kg,乙和他的冰车总质量也是30kg。游戏时,甲推着一个质量为15kg的箱子和他一起以2m/s的速度滑行,乙以同样大小的速度迎面滑来。为了避免相撞,甲突然将箱子滑冰面推给乙,箱子滑到乙处,乙迅速抓住。若不计冰面摩擦,求甲至少以多大速度(相对地)将箱子推出,才能避免与乙相撞?
高三物理检测题参考答案
选择题:
1CD 2B 3CD 4D 5C 6B 7AB 8ACD 9C 10C 11AB 12B 13AC 14A 15A
二.计算题
16. 方向向左 方向向右
17.答案:由题意知,当AB相对静止时,A刚好到达B板左端,设共同速度为v,由动量守恒定律有(M—m)v0 =(M+m)v
由功能关系有 fL=(M+m) v02 -(M+m)v2
当A速度为零时,A向左运动至离出发点最远处,设此距离为s,则
fs=m v02
解以上各式可得 s=
18.答案(1)每秒内由K极发射的电子数
(2)由爱因斯坦光电效应方程得
再由动能定理,在阴极K逸出的电子经过电势差为u的电场加速,到达A极时的最大动能为
(3)当光强度增到原值三倍时,电子到达A极时的最大动能不变。
19.答案:v=E/B1,荷质比:E/B1B2R
20.据公式可知当n=3时,λ最大,这时λ=656.3nm.
据公式c=λv,E=hv得
E=hv=hc/λ=3×10-20
21.钠黄光的频率
υ=c/λ=5.1×1014Hz 则一个光子的能量为
EO=hυ=3.4×10-19J 又钠灯在t=1S内发出光能:
E=Pt=40J 那么在t=1S内穿过球壳S=1cm2的光流能量为
E1=×10-6J
则每秒钟穿过该球壳1cm面积的光子数为
n=E1/E0=9.4×1012
22.要想刚好避免相撞,要求乙抓住箱子后与甲的速度正好相等,设甲推出箱子后的速度为v1,箱子的速度为v,乙抓住箱子后的速度为v2。
对甲和箱子,推箱子前后动量守恒,以初速度方向为正,由动量守恒定律:
(M+m)v0=mv+Mv1??????? ??①
对乙和箱子,抓住箱子前后动量守恒,以箱子初速方向为正,由动量守恒定律有:
mv-Mv0=(m+M)v2????????????? ②
刚好不相撞的条件是:
v1=v????????????? ③
联立①②③解得:v=5.2m/s,方向与甲和箱子初速一致。
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