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高三物理第三次理综练习.pdf

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项是〔〕
4
,分子的热运动变得剧烈,分子的平均动能增大,
4
击器壁时对器壁的作用力增大,从而气体的压强一增大16、如图,理想变压器原副线圈匝数之比为4∶=
Usinωt的交流电源,副线圈接一个R==220V,
,单位体积的分子数增多,单位时间内打到器壁单位002
ω=100πHz,那么下述结论正确的选项是〔A〕
面积上的分子数增多,从而气体的压强一增大
RV

,气体的内能一增加
1

π
,当a到达受b的作100

用力为零处时,a的动能一最大

、b、c三束单色光,其波长关系为λ>λ>λ。用b光束照射某
,如图,在翻开车灯的
种金属时,恰能发生光电效。假设分别用a光束和c光束照射该金属,那么可
情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动
以断〔〕
时电流表读数为58A,假设电源电动势为1V,
,不能发生光电效
Ω,电流表内阻不计,那么因电动机启动,车灯的电功率降低了〔〕
,不能发生光电效

,释放出的光电子数目最多
、B是一条电场线上的两点,假设在A点释放一个
,释放出的光电子的最大初动能最小
初速度为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线
,其中E为基态,假设氢原子
1
E4从A运动到B,、
E3
A处于激发态E,氢原子B处于激发态E,那么以E下说法正确
232B两点的电场强度分别为E、E,电势分别为U、U,那么
ABAB
的选项是〔〕E
1〔〕
=<=<U
ABABABAB
,地球赤道上山丘e,近地资源卫星p和同步通信卫星q均在赤道平
面上绕地心做匀速圆周运动。设e、p、q的圆周运动速率分别为v、v、v,①先测电阻R的阻值。甲同学的操作步骤:闭合S,将S切换到a,
123112
向心加速度分别为a、a、a,那么〔〕调节电阻箱,读出其示数r和对的电压表示数U;保持电阻箱示数不变,将
123l
>v>vS切换到b,读出电压表的示数U。那么电阻R的表达式为R=
1232211
<v<v____________________________。
123
<a<a②甲同学已经测得电阻R=6Ω,继续测电源电动势E和电阻R的
132l2
>a>a阻值。该同学的做法是:闭合S,将S切换到a,
12312
(V-1)
,该直线上的a、。图中实、屡次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对的
虚两条曲线分别表示平衡位置在a、b两点处质点的振动曲线。从图示可知电压表示数U,由测得的数据,绘出了如下图的
〔〕11
-图线,那么电源电动势E=________V,
UR(Ω-1)

电阻R=_________Ω。
2

③利用甲同学设计的电路和测得的电阻R,乙同学测电源电动势E和
l

电阻R的阻值的做法是:闭合S,将S切换到b,屡次调节电阻箱,读出
212

1
多组电阻箱示数R和对的电压表示数U,由测得的数据,绘出于相的-
〔此题共2小题,〕U
〔一〕、〔6分〕以下图中的游标卡尺和螺旋测微器的读数分别是1
图线,根据图线得到电源电动势E和电阻R。这种做法与甲同学的
R+R2
l
______________cm和______________m;
做法比拟,由于电压表测得的数据范围___________〔选填“较大〞、“较小〞
〔二〕、〔12分〕甲同学设计了如下图的电路测电
或“相同〞),所以___________同学的做法更恰当些。
源电动势E及电阻R和R阻值。器材有:待测电
1222.〔16分〕如下图,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,
源E〔不计内阻〕,待测电阻R,待测电阻R,
12小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的
电压表V〔量程为6V,内阻很大〕,电阻箱R(0
长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内。可视为质点的物块
一99Ω)单刀单掷开关S,单刀双掷开关S,导
12从A点正上方某处无初速度下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨
线假设干。
道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出。物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的
压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落〔1〕求导体棒所到达的恒速度v;
2
入圆弧轨道时的能量损失。求:〔2〕为使导体棒能随磁场运动,阻力最大不能超过多少?
〔1〕物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;〔3〕导体棒以恒速度运动时,单位时间内克服阻力所做的功和电路中消耗的
〔2〕物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ。电功率各为多大?
23.〔18分〕如下图,直角坐标系在一真空区域里,y轴的左方有一匀强电场,〔4〕假设t=0时磁场由静止开始水平向右做匀加速直线运动,经过较短时间
场强方向跟y轴负方向成θ=30º角,y轴右方有一垂直于坐标系平面的匀强磁后,导体棒也做匀加速直线运动,其v-t关系如图〔b〕所
Rmv
1
B
场,在x轴上的A点有一质子发射器,它向x轴的正方向发射速度大小为示,在时刻t导体棒瞬时速度大小为v,求L导体棒做匀加
t
(a)
v=×106m/s的质子,质子经磁场在y轴的P点射出磁场,射出方向恰垂直速直线运动时的加速度大小。v
v
t
于电场的方向,质子在电场中经过一段时间,运动到x轴的Q点。A点与原点一、选择题〔每题6分,共48分〕
Ott
O的距离为10cm,Q点与原点O的距离为(203-10)cm,质子的比荷为〔b〕
1314151617181920
q,不计质子的重力。求:
108C/kg
mDABCBDCC
〔1〕磁感强度的大小和方向;
Y
θ21.(18分)
〔2〕质子在磁场中运动的时间;EP
V〔一〕×10-3m
B
〔3〕电场强度的大小。uu
〔二〕①21;②E=5V;R=20Ω;③较小,甲
Rr2
OX1u
24.〔20分〕如图〔a〕所示,光滑的平行QA长直金属导1
22.〔16分〕
轨置于水平面内,间距为L、导轨左端接有阻值为R的
〔1〕设物块的质量为m,其开始下落处的位置距BC的竖直高度为h,到
电阻,质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上。导轨和导体棒的电阻均不计,且
达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R。由机械能守恒律,有
接触良好。在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下
1
mghmv2〔2分〕
的匀强磁场,磁感强度大小为B。开始时,导体棒静止于2
v2
根据牛顿第二律,有9mgmgm〔2分〕
磁场区域的右端,当磁场以速度v匀速向右移动时,导体R
1
解得h=4R〔2分〕
棒随之开始运动,同时受到水平向左、大小为f的恒阻力,并很快到达恒速度,
即物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍。
此时导体棒仍处于磁场区域内。
〔2〕设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的由几何关系可知β=θ=30º,所以质子在垂直于电场方向上做匀速直线运动,
共同速度为v′,物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小在平行于电场方向做匀加速直线运动,
2rvt
为s。依题意,小车的质量为3m,BC长度为10R。滑动摩擦力
1
由几何关系得:rat2〔6分〕
2
Fmg〔2分〕
qE
a
m
由动量守恒律,有mv(m3m)v〔2分〕
ymv241012〔2分〕
E105N/C
2rq2108
θ
对物块、小车分别用动能理,有P
vM
24.〔20分〕
11α
22〔2分〕
F(10Rs)mvmvO
22B2L2〔v-v〕
EBLvvIERFBIL12
1v〔1〕=〔-〕,=/,==,速度恒时有:
Fs(3m)v20〔2分〕βx12R
2QOA
解得〔2分〕B2L2〔v-v〕fR
=f,可得:v=v-〔6
R21B2L2
23.〔18分〕
分〕
解答:〔1〕设质子在磁场中做圆运动的半径为r。
B2L2v
〔2〕f=1
过A、P点作速度v的垂线,交点即为质子在磁场中作圆周运动的圆心O。mR
1
由几何关系得α=θ=30º,所以:r=2OA=20cm〔4分〕
fRB2L2vv2f2R
〔2分〕〔-〕
〔3〕P=Fv=fv-,P=E2/R=12=〔4
导体棒21B2L2电路RB2L2
设磁感强度为B,根据质子的运动方向和左手那么,可判断磁感强度的方
分〕
向为垂直于纸面向里。
B2L2〔v-v〕
〔4〕因为12-f=ma,导体棒要做匀加速运动,必有v-v为常数,
106R12
根据:qvBmB〔4分〕
108
v+vB2L2〔at-v〕
设为v,a=t,那么t-f=ma
〔2〕设质子在磁场中运动的时间为t,如下图,质子在磁场中转过的圆周tR
7
角为,设质子在磁场中运动的周期为T〔4分〕
6
7B2L2v+fR
2mt677s〔4分〕可解得:a=t
Tt107B2L2t-mR
BqT2126
〔3〕如下图,连接Q点和O点,在三角形QAO中,边长QA=AO=20cm,〔2分〕
11203cm1