A. 椭圆轨道的长轴长度为 B. 卫星在 Ⅰ 轨道的速率为, 卫星在 Ⅱ 轨道 B 点的速率为 B, 则 < B C. 卫星在 Ⅰ 轨道的加速度大小为 a, 卫星在 Ⅱ 轨道 A 点加速度大小为 a A, 则 a >a A D. 若 OA.5, 则卫星在 B 点的速率 4 在正点电荷 q 的电场中有

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1 天津一中 7 8 学年度高三年级四月考物理学科试卷 第 Ⅰ 卷 本卷共 8 道题, 共 48 分 一 单项选择题 每小题 分, 共 分 每小题中只有一个选项是正确的 下列说法正确的是 A. 普朗克在研究黑体辐射问题时提出光子说 B. 氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的 C. 将一个原子核分开成为单个的核子, 比结合能越大的核, 需要的能量越大 D. 由 H H. MeV 可知, 用能量等于.MeV 的光子照射静止的氘核时, 氘核 将分解为一个质子和一个中子 如图甲所示, 在平静的水面下有一个点光源, 它发出的是两种不同颜色的 a 光和 b 光, 在水面上形成了一个被照亮的圆形区域, 该区域的中间为由 ab 两种单色光所构成的 复色光的圆形区域, 周边为环状区域, 且为 a 光的颜色 见图乙 则以下说法中不. 正确.. 的 是 A. 在单色光区域,a 光发生了全反射 B.a 光在水中的传播速度比 b 光大 C.a 光照射锌板时发生光电效应, 则 b 光照射同一块锌板时也会发生光电效应 D. 在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a 光的干涉条纹比 b 光宽 如图所示, 曲线 Ⅰ 是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图, 其半径为, 曲线 Ⅱ 是一颗绕地球做椭圆运动卫星轨道的示意图,O 点为地球球心,AB 为椭圆的长轴, 两轨道和地心都在同一平面内 : 己知在两轨道上运动的卫星的周期相等, 万有引力常量为 G, 地球质量为 M, 下列说法正确的是

2 A. 椭圆轨道的长轴长度为 B. 卫星在 Ⅰ 轨道的速率为, 卫星在 Ⅱ 轨道 B 点的速率为 B, 则 < B C. 卫星在 Ⅰ 轨道的加速度大小为 a, 卫星在 Ⅱ 轨道 A 点加速度大小为 a A, 则 a >a A D. 若 OA.5, 则卫星在 B 点的速率 4 在正点电荷 q 的电场中有 O M N P Q 五点,OMON,OPOQ, 且 MN 与 PQ 平行, 点电荷 q 在五点所在的平面内, 如图所示, 一电子由 M 点分别运动到 P 点和 Q 点的过程中, 电场力所做的负功相等, 下列说法正确的是 A. 点电荷 q 位于 O 点 B. M 点电势低于 P 点 C. Q 点电场强度小于 N 点电场强度 D. 电子由 Q 点运动到 N 点, 电场力做负功 5 如图所示, 足够长传送带与水平方向的倾角为 θ, 物块 a 通过平行于传送带的轻绳跨过 光滑轻滑轮与物块 b 相连,b 的质量为, 开始时 a b 及传送带均静止, 且 a 不受传送 带摩擦力作用, 现让传送带逆时针匀速转动, 在 b 上升 h 高度 a 未离开传输带 b 未与滑 轮相碰 过程中, 下列说法不正确... 的是 A. 物块 a 重力势能减少 gh B. 摩擦力对 a 做的功小于 a 机械能的变化量 C. 摩擦力对 a 做的功等于 a b 动能增加之和 D. 任意时刻, 重力对 a b 做功的瞬时功率大小相等

3 二 多项选择题 每小题 分, 共 8 分 每小题给出的四个选项中, 至少有两个选项正 确 全部选对的得 分, 选对但不全的得 分, 选错或不答的得 分 如图, 同一均匀介质中的一条直线上有相距 的两个振幅相等的振源 A B 从 时刻起,A B 同时开始振动 图甲为 A 的振动图象, 图乙为 B 的振动图象 若 A 向右传 播的波与 B 向左传播的波在.4 时相遇, 下列说法正确的是 A. 两列波在 A B 间的传播速度均为 5/ B. 两列波的波长都是. C. 在两列波相遇过程中,A B 连线的中点 C 始终静止不动 D. 在两列波相遇过程中不能发生干涉现象 7 质量为 的金属棒通有自 a 到 b 的恒定电流, 当磁场方向水平向左时, 金属棒与磁场 方向垂直且恰好可以静止在光滑的绝缘导轨上, 导轨与水平面夹角为 θ 当磁场方向由水 平向左逐渐变为竖直向上的过程中, 要保持金属棒静止不动, 下列说法中正确的是 A. 支持力逐渐变大 B. 磁感应强度逐渐变小 C. 当磁场方向竖直向上时, 安培力最小 D. 当磁场方向和导轨垂直时, 磁感应强度最小 8 如图所示, 等腰直角三角形 abc 区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场, 磁感应强度大小为 B, 直角边 bc 的长度为 三个相同的带正电粒子从 b 点沿 bc 方向分别以速率 射入磁场, 在磁场中运动的时间分别为, 且 :::: 不计粒子的重力及粒子间的相互作用, 下列说法正确的是

4 A. 粒子的速率关系一定是 < B. 粒子的速率可能是 << C. 粒子的比荷 D. 粒子的比荷 第 II 卷 本卷共 7 分 9 理想变压器原线圈 a 匝数 5, 副线圈 b 匝数, 线圈 a 接在如左图所 示的交变电压的交流电源上, V, W 的灯泡恰好正常发光, 电阻 8.5 Ω, 电压 表 V 为理想电表, 此时电压表示数为 V, 消耗的功率是 W 如图, 用 碰撞实验器 可以验证动量守恒定律, 即研究两个小球在轨道水平部分 碰撞前后的动量关系 图中 O 点是小球抛出点在地面上的垂直投影, 实验时先让入射球, 多次从倾斜轨道上 S 位置静止释放, 找到其平均落地点的位置 P, 然后, 把被碰小球 静置于轨道的水平部分, 再将入射球, 从斜轨上 S 位置静上释放, 与小球 相碰, 并多次重复, 测出碰后 平均落地点在 M 点, 平均落地点在 N 点, 不计小球与轨道 间的摩擦 实验中, 不需要测量的物理量是 填选项前的符号 A. 两个小球的质量

5 B. 小球做平抛运动的射程 C. 小球抛出点距地面的高度 H 若实验中发现 OM ON 小于 OP, 则可能的原因是 填选项前的符号 A. 碰撞过程有机械能的损失 B. 斜槽轨道不光滑 C. 放上小球 后, 入射球 从倾斜轨道上静止释放的位置比原来的低 若两球发生弹性正碰, 则 OM ON OP 之间一定满足的关系是 填选项前的符 号 A. OPOM ON B. OPONOM C.OP-ONOM 某物理学习小组的同学在研究性学习过程中, 用伏安法研究某电子元件 V,.5W 的伏安特性曲线, 要求多次测量并尽可能减小实验误差, 备有下列器材 A. 直流电源 V, 内阻不计 B. 电流表 G 满偏电流 A, 内阻 Ω C. 电流表 A~.A, 内阻未知 D. 滑动变阻器 ~Ω,5A E. 滑动变阻器 '~Ω,A F. 定值电阻 阻值为 99Ω G. 开关与导线若干 根据题目提供的实验器材, 请你设计测量电子元件 伏安特性曲线的电路原理图 可用 表示 请画在图 方框内

6 在实验中, 为了操作方便且能够准确地进行测量, 滑动变阻器应选用 填写 器材前面的字母序号 将上述电子元件 和另一个电子元件 接入如图 所示的电路中, 它们的伏安特性曲线分别如图 中 oa ob 所示, 电源的电动势 E7.V, 内阻忽略不计, 调节滑动变阻器, 使电子元件 和 消耗的电功率恰好相等, 则此时电子元件 的阻值为 Ω, 接入电路的阻值为 Ω 结果保留两位有效数字 如图所示, 水平传送带两轮间的距离, 传送带以恒定的速率 / 顺时针匀速转动, 两个完全一样的滑块 P Q 视为质点 用一根轻绳连接, 中间夹着一根被压紧到不能再压缩的轻质弹簧 弹簧与物体不拴接,P Q 可视为一个整体, 现把 P Q 从传送带的最左端由静止开始释放, 4 时突然烧断轻绳, 极短时间内弹簧伸长至原长 不考虑弹簧的长度的影响, 此时两滑块运动方向相反且滑块 Q 的速率刚好是 P 的速率的两倍 已知两滑块的质量都是.g, 两滑块与传送带之间的动摩擦因数都是 µ., 重力加速度 g/, 求 : 轻绳烧断前, 两滑块的位移 ; 弹簧的最大弹性势能 ; 轻绳烧断后, 再经过多长时间滑块 P 离开传送带

7 如图所示, 顶角 θ 的光滑金属导轨 MON 固定在水平面内, 导轨处在方向竖直 磁感应强度为 B 的匀强磁场中 一根与 ON 垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度 沿导轨 MON 向右滑动, 导体棒的质量为, 导轨与导体棒单位长度的电阻均为, 导体棒与导轨接触点的 a 和 b, 导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触 时, 导体棒位于顶角 O 处, 求 : 时刻流过导体棒的电流强度 I 和在时间 内流过导体棒的电量 q; 导体棒作匀速直线运动时水平外力 F 的表达式 ; 导体棒在 ~ 时间内产生的焦耳热 Q 如图甲所示, 平行正对金属板 A B 间距为 d, 板长为, 板面水平, 加电压后其间 匀强电场的场强大小为 E V/, 方向竖直向上 板间有周期性变化的匀强磁场, 磁感 应强度大小随时间变化的规律如图乙所示, 设磁感应强度垂直纸面向里为正方向 时 刻, 一带电粒子从电场左侧靠近 B 板处 粒子与极板不接触 以水平向右的初速度 开始 做匀速直线运动. 己知 B.T,B.T,g/. 判断粒子的电性并求出粒子的比荷 ; 若从 时刻起, 经过 的时间粒子速度再次变为水平向右, 则 至少多大 ; 若, 要使粒子不与金属板 A 碰撞且恰能平行向右到达 A 的右端, 试求 d 与 比值的最大值 a 与最小值 i, 并求比值的取值范围 的最大值

8 参考答案.B.A.D 4.C 5.B.AC 7.AD 8.BD 9.4,8 C C A D 8.. a g g a 4 / µ µ J E / / 舍 a a <

9 . B I q B E I B E B B B BI F B Q B I 8 / / 正电 g C E g q g Eq / 5

10 B q B q Bq B q T B q T ,, a i a i a a i a i d d d

A. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最小周期为 B. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大加速度为 3 R G 4 G R 3 C. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大角速度为 D. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大线速度为 4 R 3 4 R 如图所示,(a) (b)

A. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最小周期为 B. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大加速度为 3 R G 4 G R 3 C. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大角速度为 D. 该中子星的卫星绕它做匀速圆周运动的最大线速度为 4 R 3 4 R 如图所示,(a) (b) 13.1827 年, 英国植物学家布朗在显微镜下观察悬浮在液体里的花粉颗粒, 发现花粉颗粒在做水不停息的无规则运动, 这种运动称为布朗运动 下列说法正确的是 A. 花粉颗粒越大, 花粉颗粒无规则运动越明显 B. 液体温度越低, 花粉颗粒无规则运动越明显 C. 布朗运动就是液体分子水不停息的无规则运动 D. 布朗运动是由于液体分子的无规则运动引起的 14. 如图所示, 用一束太阳光照射横截面为三角形的玻璃砖,

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<4D F736F F D20A1B0B5E7B1EDCABECAFDB1E4BBAFA1B1C0E0CCE2D0CDB5C4BDE2CEF62E646F63> 运用欧姆定律及串并联电路特点, 分析电路中电表示数变化是物理中考重点考查的知识点 综观近年全国各地的中考物理试题, 我们不难发现, 判断电表示数变化题出现的频率还是很高的, 许多学生平时这种题型没少做, 但正确率仍较低, 有的反映不知从何处下手 下面就这类题型进行简单分类, 结合例题进行分析, 并归纳出判断方法, 希望能给大家有所启示 一 题型分类 根据电路元件使用情况, 可以将这类题型分为四种类型进行辨析

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a b a = a ϕ λ ϕ λ ρ δ ρ δ ϕ λ M' J' x' = = m MJ x M' K' y' = = n MK y x' x = m 2-1 y' y = n 2 2 x + y = 1 2-2 2 2 x' y' 2 + 2 = 1 m n µ = ds ' ds 2 2 2 2 m + n = a + b 2-3 mnsinθ = ab 2-4 2 2 2 (

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