成都市二诊理综物理Word文档下载推荐.docx
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2.本卷共7题,每题6分,共42分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.下列说法正确的是
A牛顿测出了引力常量
B.爱因斯坦提出了系统的电磁理论
C.理想实验不能用于科学研究
D.公式
与
采取的定义方式相同
2.2012年,四川超特高压输电量首破千亿千瓦时。
如图所示是远距离输电示意图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变。
下列说法正确的是
A若用户用电功率增加,升压变压器的输出电压将增大
B.若用户用电功率增加,降压变压器的输入电压将增大
C.若输电功率一定,采用特高压输电可减少输电线上损耗的功率
D.若输电功率一定,采用特高压输电会降低输电的效率
3.如图所示,轻绳下端拴接一小球,上端固定在天花板上。
用外力F将小球沿圆弧从图中实线位置缓慢拉到虚线位置,F始终沿轨迹切线方向,轻绳中的拉力为T。
则
AF保持不变,T逐渐增大
B.F逐渐减小,T逐渐增大
C.F逐渐增大,T逐渐减小
D.F与T的合力逐渐增大
4.2012年,天文学家首次在太阳系外找到一个和地球尺寸大体相同的系外行星P,这个行星围绕某恒星Q做勻速圆周运动。
测得P的公转周期为T,公转轨道半径为r,已知引力常量为G0则
A.恒星Q的质量约为
B.行星P的质量约为
C.以7.9m/s的速度从地球发射的探测器可以到达该行星表面
D.以11.2kWs的速度从地球发射的探测器可以到达该行星表面
5.—列简谐机械横波沿J:
轴负方向传播,波速u=lm/s。
若在x=0.5m处质点的振动图像如图甲所示,则该波在f=0.5s时刻的波形图线为图乙中的
6.如图所示,真空中有一均匀玻璃球,虚线CD过球心0。
两束单色光I、II分别由玻璃球表面上的A、B两点折射进入玻璃球,I从D点射出,II从E点射出(图中未画出离开玻璃球后的出射光线),I、II平行于CD且三线共面,
。
A.玻璃球对II光的折射率小于
B.在玻璃球中,I光传播的速度大于π光传播的速度
c.无论怎样改变入射角的大小,进入玻璃球的II光总能射出玻璃球
D.用I光与II光照射同一双缝干涉装置,光屏上I比II的明条纹间距大
7.如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长BD=4L、短轴长AC=2L。
劲度系数为k的轻弹簧上端固定在大环的中心0,下端连接一个质量为m、电荷量为q、可视为质点的小环,小环刚好套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的勻强电场中。
将小环从A点由静止释放,小环运动到B点时速度恰好为O。
已知小环在A、B两点时弹簧的形变量大小相等。
A小环从A点运动到B点的过程中,弹簧的弹性势能一直增大
B.小环从A点运动到B点的过程中,小环的电势能一直减小
C.电场强度的大小
D.小环在A点时受到大环对它的弹力大小
第II卷
1.用0.5毫米黑色签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共68分。
8.(17分)
(1)(8分)在“探究单摆的周期和摆长的关系”实验中。
①下列说法正确的是_____和_____(填选项序号字母);
A.悬线越短越好B.悬线上端固定且摆角要小
C.摆球应在竖直平面内摆动D.摆球摆至最高点时开始计时
②以摆球通过平衡位置时开始计时,用停表记下摆球通过平衡位置n次所用的时间t,则单摆周期T=_____;
用米尺量出悬线的长度l0,用游标卡尺量出摆球的直径d,则摆长l=_____;
③根据记录的数据,在坐标纸上以T为纵轴,l为横轴,作出T-l图像,发现图线是曲线;
然后尝试以T2为纵轴,l为横轴,作出T2—l图像,发现图线是一条过原点的倾斜直线,由此得出单摆做简谐运动的周期和摆长的关系是()
A.
B.
C.
D.
(2)(9分)某课外活动小组自制了西红柿电池组,现在要测量该西红柿电池组的电动势和内阻(电动势约2V,内阻一千多欧姆)。
实验室现有如下器材:
多用电表:
欧姆挡(Xl,X10,X100,Xlk)
直流电流挡(0〜0.5mA,0〜1mA,0〜10mA,0〜100mA)
直流电压挡(0〜0.5V,0〜2.5V,0〜10V,0〜50V,0〜250V,0〜500V)
电压表:
(0〜3V,0〜15V)
电流表:
(0〜0.6A,0〜3A)
滑动变阻器:
R1=10Ω,R2=2000Ω
开关及导线。
①该小组同学先用多用电表直流电压“0〜2.5V”挡(表盘上的标识为“mAV”)粗测了西红柿电池组的电动势,指针稳定时如图甲所示,其示数为_______V(保留两位有效数字);
②为了更精确地测量西红柿电池组的电动势和内阻,应选_____测电压,选_____测电流(填电表名称和所选量程);
滑动变阻器应选_____(填电阻符号);
③请设计方案,在与图乙对应的答题卡上进行实物连接。
9.(15分)
潜艇部队经常开展鱼雷攻击敌方舰艇演练。
某次演习的简化模型为:
敌舰沿直线MN匀速航行,潜艇隐蔽在Q点不动,Q到
的距离面
=2000m。
当敌舰到达距离O点800m的A点时,潜艇沿QO方向发射一枚鱼雷,正好在O点击中敌舰。
敌舰因受鱼雷攻击,速度突然减为原来的
,且立刻沿原运动方向做匀加速运动逃逸。
100s后潜艇沿QB方向发射第二枚鱼雷,鱼雷在B点再次击中敌舰。
测得
=1500m,不考虑海水速度的影响,潜艇和敌舰可视为质点,鱼雷的速度大小恒为25m/s0求:
(1)敌舰第一次被击中前的速度。
(2)鱼雷由Q至B经历的时间。
(3)敌舰逃逸时的加速度大小(可用分式表示结果)。
10.(17分)
如图所示,一质量m=0.5kg的“日”字形匀质导线框“abdfeca”静止在倾角a=37°
的粗糙斜面上,线框各段长ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m,ef与斜面底边重合,线框与斜面间的动摩擦因数
=0.25,ab、cd、ef三段的阻值相等、均为R==0.4Ω,其余部分电阻不计。
斜面所在空间存在一有界矩形匀强磁场区域GIJH,其宽度GI=HJ=L,长度IJ>
L,IJ//ef,磁场垂直斜面向上,磁感应强度B=1T。
现用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中点,使线框沿斜面向上运动,ab进入磁场时线框恰好做匀速运动。
若不计导线粗细,重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。
求:
(1)ab进入磁场前线框运动的加速度大小a。
(2)cd在磁场中运动时,外力克服安培力做功的功率P。
(3)线框从开始运动到ef恰好穿出磁场的过程中,线框中产生的焦耳热与外力F做功的比值
11.(19分)
如图所示,真空中一平面直角坐标系xOy内,存在着两个边长为L的正方形匀强电场区域I、II和两个直径为L的圆形匀强磁场区域III,IV。
电场的场强大小均为E,区域I的场强方向沿x轴正方向,其下边界在x轴上,右边界刚好与区域III的边界相切;
区域II的场强方向沿y轴正方向,其上边界在x轴上,左边界刚好与区域仅的边界相切。
磁场的磁感应强度大小均为
,区域D1的圆心坐标为(0,
)、磁场方向垂直于xOy平面向外;
区域IV的圆心坐标为(0,-
),磁场方向垂直于xOy平面向里。
两个质量均为m、电荷量均为q的带正电粒子M、N,在外力约束下静止在坐标分别为
)、
)的两点。
在工轴的正半轴(坐标原点除外)放置一块足够长的感光板,板面垂直于xOy平面。
将粒子M、N由静止释放,它们最终打在感光板上并立即被吸收。
不计粒子的重力。
(1)粒子离开电场I时的速度大小。
(2)粒子M击中感光板的位置坐标。
(3)粒子N在磁场中运动的时间。