2008年广东省茂名市高三物理模拟试卷



2008 年广东省茂名市高三模拟试卷 物理试题
本试卷分第Ⅰ 分钟。 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共 150 分。考试时间 120 分钟。 选择题)和第Ⅱ 非选择题)两部分, 第Ⅰ卷(选择题 共 48 分) 一、本题共 10 小题,每小题 4 分,共 40 分,在每小题给出的四个选项中只有一个选项 正确,选对的得 4 分,选错的和不答的得零分.
  1.下列说法正确的是 A、太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应 B、卢瑟福的 a 粒子散射实验可以估算原子核的大小 C、玻尔理论是依据 a 粒子散射实验分析得出的 D、氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电 势能 增大,总能量增大
  2.下列说法正确的是 A、物体内能是物体内所有分子热运动的动能之和 B、布朗运动反映了花粉小颗粒内部分子的无规则运动 C、两个分子间距离增大时分子间的作用力可能增大 D、即使没有漏气,也没有摩擦的能量损失,内燃机也不可能把内能全部转化为机械 能
  3.目前普遍认为,质子和中子都是由被称为 u 夸克和 d 夸克的两类夸克组成。u 夸克带 电量 为 2 e /
  3,d 夸克带电量为- e /
  3,e 为元电荷。下列诊断可能正确的是 A、质子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成,中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成 B、质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成,中子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成 C、质子由 1 个 u 夸克和 2 个 d 夸克组成,中子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成 D、质子由 2 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成,中子由 1 个 u 夸克和 1 个 d 夸克组成
  4. 甲乙两种单色光均垂直投射到一条直光纤的端面上, 甲光穿过光纤的时间比乙光的长, 则 A、光纤对甲光的折射率较大 B、甲光子的能量较大 C、甲光的波动性比乙光的显著 D、用它们分别作为同一双缝干涉装置的光源时,甲的干涉条纹间距较大
  5.点电荷 Q
  1、Q2 和 Q3 所产生的静电场的等势面与纸面的交线如图中的实线所示,图中标 在等势面上的数值分别表示该等势面的电势,a、b、c……表示等势面上的点,下列说 法正确的有 A.位于 g 点的点电荷不受电场力作用 B.b 点的场强与 d 点的场强大小一定相等 ( )
C.把电荷量为 q 的正点电荷从 a 点移到 i 点,再从 i 点移 到 f 点过程中,电场力做的总功大于把该点电荷从 a 点 直接移到 f 点过程中电场力所做的功 D.把 1 库仑正电荷从 m 点移到 c 点过程中电场力做的 功等于 7Kj
  6.对于气体,下列说法中正确的是 A、气体的压强是由气体分子的重力产生的 B、气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的 C、质量一定的气体,温度不变时,压强越大,分子间的 平均距离越大 D、质量一定的气体,压强不变时,温度越高,单位体积内分子个数越少
  7.若在示波器的“Y 输人”和“地”之间加上如图 1 甲所示的电压,而扫描范围旋钮 置于“外 X”档,则此时屏上应出现的情形是下图 1 乙中的哪一个

  8.氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为 m, 、m
  2、ms 和 m
  4,当氘核与氚核结合为氦 核并同时放出中子时,下列说法正确的是(已知 C 为光在真空中的速度) A、这是轻核聚变,放出的能量为(m1+m2-m3-m
  4)C2 B、这是轻核聚变,放出的能量为 m4C2 C、这是轻核聚变,吸收的能量为(m1+m2-m
  3)C2 D、这是轻核裂变,吸收的能量为(m3+m
  4)C2
  9. 一个等腰直角三棱镜的截面如图所示, 一细束红光从 AC 面的 P 点沿平行底面 AB 的方 向射人棱镜后,经 AB 面反射,再从 BC 面的 Q 点射出,且有 PQ//AB(图中未画出在棱镜内的 光路)。如果将一细束紫光沿同样的路径从 P 点射人三棱镜,则从 BC 面射出的光线是(
  0, 、 Q``分别是 BC 面上位于 Q 点上方和下方附近的两点) A、仍从 Q 点射出,出射光线平行于 AB B、仍从 Q 点射出,出射光线不平行于 AB C、可能从 Q,点射出,出射光线平行于 AB D、可能从 Q``点射出,出射光线不平行于 AB

  10.如图 2 所示,一列简谐横波沿 x 轴正方向传播。 t=0 时,波传播到 x 轴上的质点 B,在它的左边质点 A 位于正最大位移处,在 t1=
  0.6s 时,质点 A 第二次出现
在负的最大位移处,则 A、该波的速度等于 5m/s B、t1=
  0.6s 时,质点 C 在平衡位置处且向上运动 C、t1=
  0.6s 时,质点 C 在平衡位置处且向下运动 D、当 E 质点第一次出现在最大位移处时,质点 A 恰好在平衡位置且向上运动
第Ⅱ卷(非选择题,共 102 分) 非选择题, 二、实验题(11 题 8 分, 12 题 12 分.共 20 分)
  11.请认真观察本题图示并读出螺旋测微器的测量结果为 的测量结果为 mm。 mm,游标卡尺

  12.如图甲所示为测量电阻的电路,Rx 为待测电阻,R 的阻值已知,R′为保护电阻, 阻值未知,电源的电动势 E 未知,S
  1、S2 均为单刀双掷开关,A 为电流表,其内阻不计。 (
  1)按如图甲所示的电路,在如图乙所示的实物图上连线。 (
  2)测量 Rx 的步骤为:将
S2 向 d 闭合, S1 向
闭合,记下电流表读数 I1 ,将 S2 向 c 闭合, S1 向 。
闭合,记下电流表读数 I
  2;由此可知待测电阻 Rx 的计算公式是 Rx=
三、本题共 6 小题,共 90 分,解答应写出必要的文字说明、方程式、和重要的演算 步骤。只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须写出明确的数值和单 位。
  13. (13 分) 2003 年 10 月 16 日北京时间 6 时 34 分, 中国首位航天员杨利伟乘坐 “神 舟”五号飞船在内蒙古中部地区成功着陆,中国首次载人航天飞行任务获得圆满成功。 中国由此成为世界上继俄、美之后第三个有能力将航天员送上太空的国家。据报道,中 国首位航天员杨利伟乘坐的“神舟”五号载人飞船,于北京时间十月十五日九时,在酒
泉卫星发射中心用“长征二号 F”型运载火箭发射升空。此后,飞船按照预定轨道环绕 地球十四圈,在太空飞行约二十一小时,若其运动可近似认为是匀速圆周运动,飞船距 -11 2 2 地面高度约为 340 千米,已知万有引力常量为 G=
  6.
  67×10 牛?米 /千克 ,地球半径 约为 6400 千米,且地球可视为均匀球体,则试根据以上条件估算地球的密度。 (结果保 留 1 位有效数字)

  14. (14 分)地球质量为 M,半径为 R,自转角速度为 ω ,万有引力恒量为 G,如果 规定物体在离地球无穷远处势能为
  0,则质量为 m 的物体离地心距离为 r 时,具有的万 有引力势能可表示为 E p = ?G
Mm 。国际空间站是迄今世界上最大的航天工程,它是 r
在地球大气层上空绕地球飞行的一个巨大人造天体,可供宇航员在其上居住和科学实 验。设空间站离地面高度为 h,如果在该空间站上直接发射一颗质量为 m 的小卫星,使 其能到达地球同步卫星轨道并能在轨道上正常运行, 求该卫星在离开空间站时必须具有 多大的初动能?

  15. (15 分)电磁炮是利用磁场对电流的作用力,把电能转变成机械能,使炮弹发射 出去的。如右图所示,把两根长为 s,互相平行的铜制轨道放在磁场中,轨道之间放有 质量为 m 的炮弹,炮弹架在长为 l、质量为 M 的金属杆上,当有大的电流 I1 通过轨道和 炮弹时,炮弹与金属架在磁场力的作用下,获得 v1 速度时刻加速度为 a,当有大的电流 I2 通过轨道和炮弹时, 炮弹最终以最大速度 v2 脱离金属架并离开轨道, 求垂直于轨道平 面的磁感强度多大? (设金属架与炮弹在运动过程中所受的总阻力与速度平方成正比) 。

  16. (15 分)据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子(核 聚变的原料)将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场来约束带电粒子运动使之 束缚在某个区域内,右图是它的截面图,在外径为 R2=
  1.2m、内径 R1=
  0.6m 的环状区域 7 内有垂直于截面向里的匀强磁场, 磁感强度 B=
  0.4T, 若氦核 (其比荷 q/m=
  4.
  8×10 c/kg)
在平行于截面的平面内从内圆上 A 点沿各个方向射入磁场都不能穿出磁场的外边界, 求 氦核的最大速度。 (不计带电粒子的重力)

  17. (16 分)一电阻为 R 的金属圆环,放在匀强磁场中,磁场与圆环所在平面垂直, 如图所示.磁场对圆环的磁通随时间 t 的变化关系如图所示, 图中的最大磁通量φ0 和变 化周期 T 都是已知量.求在 t=2T 时间内,金属环中消耗的电能.

  18. (16 分)在纳米技术中需要移动或修补原子,必须使在不停地做热运动(速率约 几百米每秒) 的原子几乎静止下来且能在一个小的空间区域内停留一段时间, 为此已发 明了“激光制令”的技术,若把原子和入射光分别类比为一辆小车和一个小球,则“激 光制冷”与下述的力学模型很类似。 一辆质量为 m 的小车(一侧固定一轻弹簧) ,如图所示以速度 v0 水平向右运 动,一个动量大小为 p,质量可以忽略的小球水平向左射入小车并压缩弹簧至最短,接 着被锁定一段时间△T,再解除锁定使小球以大小相同的动量 p 水平向右弹出,紧接着 不断重复上述过程,最终小车将停下来,设地面和车厢均为光滑,除锁定时间△T 外, 不计小球在小车上运动和弹簧压缩、伸长的时间.求: (
  1)小球第一次入射后再弹出时,小车的速度大小和这一过程中小车动能的减少量; (
  2)从小球第一次入射开始到小车停止运动所经历的时间.
参 考 答 案 第Ⅰ卷(选择题 共 40 分) 选择题( 一、选择题(每小题 4 分,共 40 分) 题号 答案 1 B D D 2 C 3 B 4 A B 5 D 6 B D 7 C 8 A 9 C 1 0 A C
第Ⅱ卷(共 102 分) 二、实验题(20 分) 实验题(
  11.
  0.900 ,
  33.10

  12. (
  1)如图

  2)a,b,I 2R / I
1

  13.解:设地球半径为 R,地球质量为 M,地球密度为ρ;飞船距地面高度为 h,运行周期 为 T,飞船质量为 m。 据题意题 T =
t
  21× 3600 = 秒=5400 秒………………………………① n 14
飞船沿轨道运行时有 F引 = F向即G
mM 4π 2 m( R + h) = …………………………② ( R + h) 2 T2
而 M = ρV = ρ ? πR ………………………………………………③
3
4 3
3π ( R + h) 3 由①②③式得: ρ = ……………………………………④ GT 2 R 3 = 3 ×
  3.14 × (6400 × 10 3 + 340 × 10 3 ) 3 kg / m 3 ≈ 6 × 10 3 kg / m 3 ……⑤
  6.67 × 10 ?11 × 5400 2 × (6400 × 10 3 ) 3 Mm mv 2 1 Mm = 得,卫星在空间站上动能为 E k = mv 2 = G 2 r 2 2( R + h ) r Mm ( R + h)

  14.解答:由 G
卫星在空间站上的引力势能为 E P = ?G
机械能为 E1 = E k + E p = ?G
Mm 2( R + h ) Mm = mω 2 r 2 r
故其轨道半径 r = 3
同步卫星在轨道上正常运行时有 G
GM
ω2
由上式可得同步卫星的机械能 E 2 = ?G
Mm 1 = ? m3 G 2 M 2ω 2 2r 2
卫星运动过程中机械能守恒, 故离开航天飞机的卫星的机械能应为 E
  2, 设离开航天飞机时 卫星的初动能为 E k 0 则 E k 0 = E 2 ? E p = ?
1 3 2 2 2 Mm m G M ω +G 2 R+h

  15.解:设运动中受总阻力 F f = kv ,炮弹与金属架在磁场和阻力合力作用下加速,根
2
据牛 顿第二定律;获得 v1 速度时, BI 1 L ? kv1 = ( M + m) a ………………①
2
当炮弹速度最大时,有 BI 2 L = kv 2 ……………………………………②
2
解得垂直轨道的磁感强度为 B =
2 ( M + m)av 2 . 2 l ( I 1v 2 ? I 2 v12 )

  16.解:设氦核沿与内圆相切方向射入磁场且轨道与外圆相切时的速度为 vm,则从 A 点以 vm 速度沿各方向射入磁场区的氦核都不能穿出磁场外边界,如图所示.由图知
r′ =
R2 ? R1 =
  0.3m. 2
v2 mv 由 qvB = m ,得r = , r qB
氦核不穿出磁场外边界应满足的条件是 所以 v m ≤
mv m ≤ r ′, qB
Bqr ′ =
  5.76 × 10 6 m / s. m T 时间内,环中的感应电动势 4


  17.解:由磁通量随时间变化的图线可知在 t=0 到 t =
E1 =
φ0
1 T 4
=
4φ 0 T
在t = 在t =
T T 到t = 时间内,环中的感应电动势 E 2 =
  0. 4 2 4Φ 0 T 3T 到t = 时间内,环中的感应电动势 E 3 = , 2 4 T


t=
3T 到t = 0 时间内,环中的感应电动势 E 4 =
  0. 4

由欧姆定律可知以上各段时间内环中电流分别为
i=
4Φ 0 4Φ 0 , i2 = 0, i3 = , i 4 =
  0. TR TR
2

当 t = 2T 时间内环所消耗的电能 W = 2(i1 R 由⑤、⑥式得 W = 16
T T + i32 R ). 4 4

φ 02
RT
.⑦

  18.解: (
  1)小球射入小车和从小车中弹出的过程中,小球和小车所组成的系统动量守恒,
′ ′ 由动量守恒定律,得 mv 0 ? P = mv1 ……① mv1 = m
 

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