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常州中学物理模拟试卷 本试卷分第I卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共150分,考试时间120分钟。第I卷(选择题 共40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,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选对但不金的得2分,选错或不答的得0分。1 下面几个理论中,吸收了普朗克在研究热辐射的能量分布时提出的量子理论的有( ) A卢瑟福提出的原子核式结构学说 B汤姆生提出的原子模型 C爱因斯坦创立的光子说 D麦克斯韦提出的光的电磁说2 分子间的引力、斥力都与分子间距离有关,下列说法中正确的是( ) A无论分子间的距离怎样变化,分子间的引力、斥力总是相等的 B无论分子间的距离怎样变化,分子间的斥力总小于引力 C当分子处于平衡位置时,分子间的斥力和引力的大小相等 D当分子间距离增大时,分子间的斥力比引力减小得快3 一只电炉和一台电动机在正常工作时,通过它们的电流相同,电炉的电阻和电动机线圈的电阻也相同,则在相同时间内( ) A电炉和电动机的电热相等 B电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率 C电炉两端电压小于电动机两端电压 D电炉和电动机两端电压相等4 一个密闭绝热容器内,有一个绝热的活塞将它隔成A、B两部分空间,在A、B两部分空间内封有相同质量的空气,开始时活塞被销钉固定,A部分的气体体积大于B部分的气体体积,两部分温度相同,如图所示。若拔去销钉后,达到平衡时,A、B两部分气体的体积大小为VA、VB,则有 ( ) AVAVB BVAVB CVAVB D条件不足,不能确定5 一弹簧振子做简谐振动,周期为8s,已知在t2s和t6s时刻,振子正好位于其平衡位置,则下列叙述中正确的是( ) A在t0s和t10s时,振子的速度都为零 B在t4s和t12s时,振子的加速度都达到最大数值 C在t6s和t14s时,振子的势能都为最小值: D在t8s和t20s时,振子的位移都达到最大数值6 如图所示,s为静止的点光源,M为与水平面成q角的平面镜。若平面镜以水平方向在虚线范围内做简谐运动,则点光源s在平面镜中的虚像s/的运动情况是( ) A在ss/连线上做振幅为4Asinq的简谐运动 B在ss/连线上做振幅为2Asinq的简谐运动 C在水平方向上做振幅为4Asinq的简谐运动 D在水平方向上做振幅为2Asinq的简谐运动7 加拿大萨德伯里中微子观测站揭示了中微子失踪的原因,即观测到的中微子数目比理论值少是因为中微子在运动过程中转化成了一个m子和一个t子,对上述转化过程的研究有下列说法,其中正确的是( ) A该研究过程中牛顿第二定律和动量守恒定律都依然适用 B该研究过程中牛顿第二定律和动量守恒定律都不再适用 C若发现m子与中微子的运动方向一致,则t子的运动方向与中微子的运动方向也可能一致 D若发现m子与中微子的运动方向相反,则t子的运动方向与中微子的运动方向也可能相反8氢原子从能级A跃迁到能级B时,辐射波长为l1的光子;若从能级B跃迁到能级C时,吸收波长为l2的光子。已知l1l2。则氢原子从能级C跃迁到能级A时 ( ) A辐射波长为l1-l2的光子 B辐射波长为的光子 C吸收波长为l1-l2的光子 D吸收波长为的光子9如图所示是一理想变压器组成的工作电路图。PQ接恒定的交流电源上,只是负载电阻,下述说法中正确的是( ) A当R的滑片c向a端移动时,变压器输出功率变小 B当R的滑片c向b端移动时,变压器的输入功率变小 C当只的滑片c向a端移动时,变压器输出端伏特表的示数变小,安培表的电流变大 D当电键K由l掷向2,而负载电阻R不变,伏特表与安培表的示数都变小,变压器输出的电流频率也变小10“神舟”五号飞船升空后,进入距地面近地点高度约200km、远地点高度约343km的椭圆轨道上运行,飞行5圈后进行变轨,随后在距地面343km的圆形轨道上做匀逮圆周运动(如图所示)。飞船由椭圆轨道运行变轨到圆形轨道运行后( ) A周期变长,机械能增加 B周期变短,机械能增加 C周期变长,机械能减小 D周期变短,机械能减小二、填空 本大题共2JJ、题,第11小题6分,第12小题12分,共18分。把答案填在题目的横线上或按题目要求作答。 11在“双缝干涉测光的波长”的实验中,测量头如图所示,调节分划板的位置,使分划板中心刻线对齐某亮条纹的中心,此时螺旋测微器的读数为_mm。转动手轮,使分划线向一侧移动,到另一条亮条纹的中心位置,由螺旋测微器再读出一读数。若实验测得4条亮条纹中心间的距离Dx0.960 mm,已知双缝间距d1.5mm,双缝到屏的距离L1.00m,则对应的光波波长为l=_nrn。12某同学准备用500mA的电流表改装成一块量程为2.0V的电压表。他为了能够更精确地测量电流表的内电阻,设计了如图l所示的实验电路,图中各元件及仪表的参数如下: A电流表G1(量程1.02mA,内电阻约100W) B电流表G2 (量程500mA,内电阻约200W) C电池组E(电动势为3.0V,内电阻未知) D滑线变阻器R(025W) E四旋钮电阻箱R1(总阻值9 999W) F保护电阻R2 (阻值约100W) G开关S1,单刀双掷开关S2 (1) 实验中该同学先合上开关Sl,再将开关S2与a相连,调节滑线变阻器R,当电流表G2有某一合理的示数时,记下电流表G1的示数I;然后将开关S2与b相连,保持_不变,调节_,使电流表Gl的示数仍为I时,读取电阻箱的读数r。(2) 由上述测量过程可知,电流表G2内电阻的测量值rg_。(3) 若该同学通过测量得到电流表G2的内电阻值为190W,他必须将一个_kW的电阻与电流表G2串联,才能改装为一块量程为2.0V的电压表。(4) 该同学把改装的电压表与标准电压表V0进行了核对,发现当改装的电压表的指针刚好指向满刻度时,标准电压表V0的指针恰好如图2所示。由此可知,该改装电压表的百分误差为_。三、计算 本大题共6小题,共92分。解答应写出必要的文字说明、方程式或重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。13(11分)一列简谐横波由O点沿x轴正方向传播,如图所示。振动从O点传播到A点所用的时间为510-2s,当这列波进入AB区域时,它的传播速度变为原来的1.5倍,则从图示时刻开始计时,经多长时间C处质点第一次波峰?14(11分)半径R=0.8m的光滑绝缘导轨固定于竖直平面内,加上某一方向的匀强电场时,带电小球沿轨道内侧作圆周运动,小球动能最大的位置在A点,圆心O与A点的连线与竖直线成一角度q,如图所示。在A点时小球对轨道的压力N=120N,若小球的最大动能比最小动能多32J,且小球能够到达轨道上的任意一点(不计空气阻力)。试求: (1) 小球最小动能是多少? (2) 若小球在动能最小位置时突然撤去轨道,并保持其他量都不变,则小球经0.04s时间后,其动能与在A点时的动能相等,小球的质量是多少?15(14分)如图所示间距为L的光滑平行金属导轨,水平地放置在竖直方向的磁感强度为B的匀强磁场中,一端接阻值是R的电阻。一电阻是r,质量为m的导体棒放置在导轨上,在外力F作用下从t0的时刻开始运动,其速度随时间的变化规律,不计导轨电阻。求: (1) 从t0到时间内电阻R产生的热量。 (2) 从t0到时间内外力F所做的功。 16(16分)将氢原子中电子的运动看作是绕氢核做匀速圆周运动,这时在研究电子运动的磁效应时,可将电子的运动等效为一个环形电流,环的半径等于电子的轨道半径r。 现对一氢原子加上一外磁场,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直电子的轨道平面。这时电子运动的等效电流用I1来表示。现将外磁场反向,但磁场的磁感应强度大小不变,仍为B,这时电子运动的等效电流用I2来表示。假设在加上外磁场以及外磁场反向时,氢核的位置、电子运动的轨道平面以及轨道半径都不变,求外磁场反向前后电子运动的等效电流的差,即等于多少?用m和e分别表示电子的质量和电量。17(20分)图中,滑块A1、A2由轻杆连接成一个物体,其质量为M,轻杆长l。滑块B的质量为m,长为,其左端为一小槽,槽内装有轻质弹簧,开始时,B紧贴A1,使弹簧处在压缩状态,今突然松开弹簧,在弹簧作用下整个系统获得动能Ek,弹簧松开后,便离开小槽并远离木块,以后B将在A1和A2之间发生无机械能损失的碰撞。假定整个系统都位于光滑的水平面上,求物块B的运动周期。18(20分)如下图所示,两平行金属板间接有如下左图所示的随时间t变化的电压U,板长L=0.40m,板间距离d=0.20m,在金属板右侧有一个边界为MN的匀强磁场,磁感应强度B5.0l0-3T,方向垂直于纸面向里。现有带电粒子以速度vB1.0l05m/s沿两板中线OO/方向平行于金属板射入电场,磁场边界MN与中线OO/垂直。已知带电粒子的比荷1.0108C/kg,粒子的重力忽略不计,在每个粒子通过电场区的极短时间内,板间的电场强度可以看作恒定不变的,(1)t0时刻射入电场的带电粒子在磁场中运动的入射点和射出点间的距离d0是多大?(2)任意时刻t射入电场的带电粒子在磁场中的入射点和射出点间的距离d是多大?(3)试求带电粒子射出电场时的最大速度vm是多大?7
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