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2011届高三复习全国100所名校(物理)试题精选二十一

2011届高三复习全国100所名校(物理)试题精选二十一
2011届高三复习全国100所名校(物理)试题精选二十一

2011届高三复习全国100所名校物理试题精选(二十一)

一、选择题(本题共8小题。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

每小题4分,共32分)

1.某同学以线状白炽灯为光源,利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后,总

结出以下几点,你认为正确的是 ( )

A .若狭缝与灯泡平行,衍射条纹与狭缝平行

B .若狭缝与灯泡垂直,衍射条纹与狭缝垂直

C .衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关

D .衍射条纹的间距与光的波长有关

2.对一定质量的气体,下列四种状态变化中,哪些是可能实现的 ( )

A .增大压强时,温度降低,体积增大

B .升高温度时,压强增大,体积减小

C .降低温度时,压强增大,体积不变

D .降低温度时,压强减小,体积增大 3.在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为4

10V/m .已知一半径为1mm 的雨滴在此电场中不

会下落,取重力加速度大小为10m/2

s ,水的密度为3

10kg/3

m 。这雨滴携带的电荷量的最小值约为 ( )

A .2?9

10-C B .4?9

10-C C .6?9

10-C D .8?9

10-C

4.静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器.某除尘器模型的收尘板 是很长的条形金属板,图中直线ab 为该收尘板的横截面.工作时收尘板 带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下 向收尘板运动,最后落在收尘板上.若用粗黑曲线表示原来静止于P 点 的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空 气阻力) ( )

5.一定质量理想气体的状态经历了如图所示的ab 、bc 、cd 、da 四个过程,

其中bc 的延长线通过原点,cd 垂直于ab 且与水平轴平行,da 与bc 平行, 则气体体积在 ( ) A .ab 过程中不断增加 B .bc 过程中保持不变 C .cd 过程中不断增加 D .da 过程中保持不变

6.将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小不

变,则物体

( )

A .刚抛出时的速度最大

B .在最高点的加速度为零

C .上升时间大于下落时间

D .上升时的加速度等于下落时的加速度 7.太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运

动所遵从的某一规律的图像.图中坐标系的横轴是lg(/)O T T ,纵轴是lg(/)O R R ;这里T 和R 分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,O T 和0R 分别是水星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径.下列4幅图中正确的是

8.如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t 图象为正弦曲线.从图中可以判断

( )

A .在10~t 时间内,外力做正功

B .在10~t 时间内,外力的功率逐渐增大

C .在2t 时刻,外力的功率最大

D .在13~t t 时间内,外力做的总功为零

二、实验题(本题共2小题。9题8分,10题12分,共20分) 9.(1)某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz 在

线带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如是22图1所示,A 、B 、C 、D 是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离: A S =16.6mm B S =126.5mm D S =624.5mm

若无法再做实验,可由以上信息推知: ①相信两计数点的时间间隔为__________S

②打C 点时物体的速度大小为____________m/s (取2位有效数字)

③物体的加速度大小为__________(用A S 、B S 、C S 、D S 和f 表示)

10.如图,一热敏电阻R T 放在控温容器M 内: 为毫安表,量程6mA ,内阻为数十欧姆;E 为直流电源,电动势约为3V ,内阻很小;

R 为电阻箱,最大阻值为999.9Ω;S 为开关。已知R T 在95℃时阻值为150Ω,在20℃时的阻值约为550Ω。现要求在降温过程中测量在95℃~20℃之间的多个温度下R T 的阻值。

(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图 (2)完成下列实验步骤中的填空 ①依照实验原理电路图连线 ②调节控温容器M 内的温度,使得R T 温度为95℃ ③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全 ④闭合开关。调节电阻箱,记录电流表的示数I 0 ,

并记录___________________。

⑤将R T 的温度降为T 1 (20℃<T 1<95℃);调节电阻箱,使得电流表的读数

_______________________,记录__________________________________。

⑥温度为T 1 时热敏电阻的电阻值R T1 =______________。

⑦逐步降低T 1 的数值,直至20℃为止;在每一温度下重复步骤⑤⑥ 三、计算题(本题共4小题,共48分) 11.(10分)短跑名将博尔特在北京奥运会上创造了100m 和200m 短跑项目的新世界纪录,

他的成绩分别是9.69s 和l9.30s .假定他在100m 比赛时从发令到起跑的反应时间是0.15s ,起跑后做匀加速运动,达到最大速率后做匀速运动.200m 比赛时,反应时间及起跑后加速阶段的加速度和加速时间与l00m 比赛时相同,但由于弯道和体力等因素的影响,以后的平均速率只有跑l00m 时最大速率的96%.求: (1)加速所用时间和达到的最大速率。 (2)起跑后做匀加速运动的加速度。(结果保留两位小数) 12.(10分) 把一根长l = 10cm 的导线垂直磁感线方向放入如图所示的匀强磁场中,

(1)当导线中通以I 1 = 2A 的电流时,导线受到的安培力大小为 1.0×10-

7N ,则该磁

场的磁感应强度为多少?

(2)若该导线中通以I 2 = 3A 的电流,则此时导线所受安培力大小是多少?方向如何?

B

13.(12分) 如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持

3.0m/s 的恒定速率运行,传送带的水平部分AB 距离水平地面的高度h = 0.45m .现有一行李包(可视为质点)由A 端被传送到B 端,且传送到B 端时没有及时取下,行李包从B 端水平抛出,不计空气阻力,取g =10m/s 2.

(1)若行李包从B 端水平抛出的初速度v =3.0m/s ,求它在空中运动的时间和飞行的水

平距离.

(2)若行李包以v 0 =1.0m/s 的初速度从A 端向右滑行,行李包与传送带间的动摩擦因

数μ=0.20.要使它从B 端飞出的水平距离等于(1)中所求的水平距离,求传送带的长度应满足的条件.

14.(16分)如图所示,在0≤x≤a 、o≤y≤

2

a

范围内有垂直于xy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。坐标原点O 处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xy 平面内,与y 轴正方向的夹角分布在0~90°范围内.己知粒子在磁场中做圆周运动的半径介于

2

a

到a 之间,从发射粒子到粒子全部离开磁场经历的时间恰好为粒子在磁场中做圆周运动周期的四分之一,求最后离开磁场的粒子从粒子源射出时的: (1)速度大小;

(2)速度方向与y 轴正方向夹角正弦。

参考答案

1.答案:ACD 解析:若狭缝与线状灯平行,衍射条纹与狭缝平行且现象明显,衍射条纹的疏密程度与缝

宽有关,狭缝越小,条纹越疏;条纹间距与波长有关,波长越长,间距越大. 2.答案:BD 解析:温度降低时,分子的平均动能减少,使压强有减小的趋势;体积增大时,也有使

压强减小的趋势.故A 的过程是不可能的.

升高温度和减小体积,都会使压强增大.故B 的过程是可能的(也可由

T

pV

=恒量来判断).对CD 由同样的方法来判断. 3.答案B 解析:带电雨滴在电场力和重力最用下保持静止,根据平衡条件电场力和重力必然等大

反向mg=Eq ,则3

39

94

44

10 3.14103341010

r mg

q C E

E ρπ--???=

===?。 4.答案:A 解析:粉尘受力方向应该是电场线的切线方向,从静止开始运动时,只能是A 图那样,

不可能出现BCD 图的情况。

5.解析:首先,因为bc 的延长线通过原点,所以bc 是等容线,即气体 体积在bc 过程中保持不变,B 正确;ab 是等温线,压强减小则体积 增大,A 正确;cd 是等压线,温度降低则体积减小,C 错误;连接 ao 交cd 于e ,则ae 是等容线,即e a V =V ,因为e d V

a d V

6.解析:m f +=g a 上,m

f

-=g a 下,所以上升时的加速度大于下落时的加速度,D 错误;

根据2

2

1h gt =

,上升时间小于下落时间,C 错误,B 也错误,本题选A 。 7.答案:B

解析:根据开普勒周期定律:周期平方与轨道半径三次方正比可知2

3

T kR =,

3

020kR

T =两式相除后取对数,得:

30

320

2lg

lg

R

R T

T =,整理得:0

lg

3lg

2R R T T =,选项

B 正确。 8.答案:AD 解析:选项B 错误,根据P=Fv 和图象斜率表示加速度,加速度对应合外力,外力的功

率先减小后增大。选项C 错误,此时外力的功率为零。

9.答案:⑴①0.02s ②2.5 m/s ③75

)23(2

f s s s A B D +-

解析:⑴①打点计时器打出的纸带每隔4个点选择一个计数点,则相邻两计数点的时间间隔为T=0.02s 。

②根据间的平均速度等于点的速度得5.22=-=

T

s s v B

D C m/s ③匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以aT 2均匀增大,有

2aT AB BC +=,222aT AB aT BC CD +=+=,232aT AB BD +=,所以

75)23(3)(2)(22

f s s s T

s s s s a A B D A B B D +-=-?--=

10.答案:

(1)电路图如图:

(2)d 、电阻箱的读数0R _ e 、仍为0I 电阻箱的读数为1R f 、01150R R Ω+-

解析:(1)由于本实验只有一个可以用来测量或观察的电流表,所以应该用“替代法”的思维考虑用电流表观察保证电路的电阻不变,因此将热敏电阻、电阻箱和电流表串联形成测量电路。而且热敏电阻的95℃和20℃的阻值是已知的,所以热敏电阻的初始温度为95℃,则电流表数不变时电阻箱与热敏电阻的串联电路电阻保持150Ω加电阻箱的初值之和不变。如果热敏电阻的初始温度为20℃,则电流表示数不变时,电阻箱与热敏电阻的串联电路电阻保持550Ω加电阻箱的初值之和不变,则可以测量任意温度下的电阻。

(2)实验步骤为: a 、依照实验原理电路图连线 b 、调节控温电容M 内的温度,使得T R 的温度为95℃ c 、将电阻箱调到适当的初值,保证仪器安全

d 、闭合开关,调节电阻箱,记录电流表的示数0I ,并记录电阻箱的初值0R

e 、将T R 的温度降低为1T ,调节电阻箱,使得电流表的读数仍为0I ,记录电阻箱的读数为1R

f 、温度为1T 时,热敏电阻的电阻值101150T R R R =Ω+-

g 、将T R 的温度逐渐降低直到为止,在每一温度下重复步骤e- f

11.解析:(1)加速所用时间t 和达到的最大速率v ,

100)15.069.9(20=--++t v t v ,200)15.030.19(%9620=--++t v t v

联立解得:s t 29.1=,s m v /24.11=

(2)起跑后做匀加速运动的加速度a ,

at v =,解得:2/71.8s m a =

12.解:(1)根据BIL F = 得IL

F B =

=7

105-?T (2)当导线中电流变化时,导线所在处的磁场不变,故BIL F ==7

105.1-?N 。 根据左手定则,方向垂直于棒向上 13.解:(1)设行李包在空中运动的时间为t ,飞出的水平距离为s ,则

2

2

1gt h =

, 3.0=t s vt s =, 9.0=s m (2)设行李包的质量为m ,与传送带相对运动时的加速度为a ,则

滑动摩擦力ma mg F ==μ

代入数值,得0.2=a m/s 2

要使行李包从B 端飞出的水平距离等于(1)中所求水平距离,行李包从B 端水平抛出的初速度应为0.3=v m/s 时通过的距离为s 0,则

2

0202v v as -=

代入数值,得:0.20=s m

故传送带的长度L 应满足的条件为0.2≥L m 14.解析: 设粒子的发射速度为v ,粒子做圆周运动的轨道半径为R ,由牛顿第二定律和洛伦磁力

公式,得2

mv qvB

R

=,解得:mv R qB =

2

a

<R <a 时,在磁场中运动时间最长的粒子,其轨迹是圆心为C

的圆弧,圆弧与磁场的边界相切,如图所示,设该粒子在磁场中运 动的时间为t , 依题意,4T t =

时,2

OCA π∠= 设最后离开磁场的粒子的发射方向与y 轴正方向的夹角为α,由几何关系可得:

sin ,sin cos 2

a

R R R a R ααα=-=-再加上22sin cos 1αα+=,解得:

6(2,(2,sin 2210

aqB R a v m α=-

=-=

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