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2012北京各区二模选择题目汇编练习(考前基础回归)


2012 北京各区二模选择题目汇编练习

2012年北京市海淀区高三物理二模反馈试题 年北京市海淀区高三物理二模反馈试题
13A.关于物理学发展史上的一些重大事件,下列说法中正确的是( )

A.普朗克根据原子的核式结构和原子发光的事实提出了原子能级结构的假设 B.卢瑟福的α粒子散射实验说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动

C.爱因斯坦的质能方程表明:物体具有的能量与它的质量有简单的正比关系 D.麦克斯韦的电磁理论认为,任何变化的磁场周围一定产生变化的电场 14A.下列说法中正确的是 ( )

A.太阳光谱中的暗线说明太阳上缺少与这些暗线相应的元素 B.一束白光从水中射向空气,在不断增大入射角的过程中,折射光线中首先消失的是红光 C.X 射线的频率一定大于可见光的频率 D.原子跃迁发光后,发生跃迁的电子绕核运动的动能将减小 15A.随着航天技术的发展,在地球周围有很多人造飞行器,其中有一些已超过其设计寿命且能量耗尽。每到太 阳活动期,地球的大气层会变厚,这时有些飞行器在大气阻力的作用下,运行的轨道高度将逐渐降低(在其绕地 球运动的每一周过程中,轨道高度变化很小均可近似视为匀速圆周运动) 。为了避免飞行器坠入大气层后对地面 设施及人员造成安全威胁,人们设想发射导弹将其在运行轨道上击碎。具体设想是:在导弹的弹头脱离推进装置 后,经过一段无动力飞行,从飞行器后下方逐渐接近目标,在进入有效命中距离后引爆弹头并将该飞行器击碎。 对于这一过程中的飞行器及弹头,下列说法中正确的是( A.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的角速度变小 B.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的频率变小 C.弹头在脱离推进装置之后的无动力飞行过程中,始终处于失重状态 D.弹头引爆前瞬间,弹头的加速度可能小于此时飞行器的加速度 16A. “蹦极”运动是勇敢者的运动。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定 在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下。若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中 正确的是 ( ) )

A.弹性绳开始对运动员施力后,运动员的机械能立即开始减少 B.从弹性绳开始对运动员施力至运动员所受重力与弹性绳对他的弹力相等的过程中,运动员的重力势能与弹性 绳的弹性势能之和保持不变 C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量大于弹性绳弹力对运动员的冲量 D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功小于运动员克服弹性绳弹力所做的功 16 B. “蹦极”运动是勇敢者的运动。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定
1

在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下。若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中 正确的是 ( ) C.重力对运动员做功的功率先变大后变小

A.整个下落过程中运动员处于失重状态

B.落到最低位置处时运动员的动能为零,此时他的加速度大小一定小于重力加速度 D.运动员开始做减速运动的过程中,其重力势能与弹性绳的弹性势能之和不断减小 16C. “蹦极”运动是勇敢者的运动。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定 在高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下后,会在空中上下往复多次,最后停在空中。运动员从跳台上落 下到第一次到达最低点之前的过程中,以下说法中正确的是 ( A.运动员的机械能守恒 B.重力对运动员做功的功率越来越大 C.运动员速度达到最大时,他所受重力的大小等于弹性绳弹力的大小 D.重力对运动员的冲量大于弹性绳弹力对运动员的冲量 17A.在光滑水平面上放有一根平直的弹性轻质长绳,绳上从左向右均匀分布有一系列质点 1,2,3,……,相 邻两个质点间的距离均为 0.10m。在 t=0 时刻质点 1 开始沿垂直于绳的方向在水平面内做简谐运动,运动图象如 图所示。此振动沿绳向右传播,当振动刚好传播到质点 7 时,质点 1 恰好完成第一次全振动。则( A.此振动在绳中传播的速度大小为 1.25m/s
10





x/cm

B.质点 6 开始振动时的运动方向沿 x 轴负方向 C.质点 7 开始振动时,质点 4 通过的路程为 20cm D.质点 4 开始运动后与质点 1 的运动方向总是相同的 17B.在光滑水平面上放有一根平直的弹性轻质长绳,绳上从左向右均匀分布有一系列质 点 1,2,3,……,相邻两个质点间的距离均为 0.20m。在 t=0 时刻质点 1 开始沿垂直于 绳的方向在水平面内做简谐运动,运动图象如图所示。此振动沿绳向右传播,当振动刚好

0
-10

0.1 0.2 0.3 0.4 t/s

x/cm
10

0
-10

0.5

1.0 t/s

传播到质点 13 时,质点 1 恰好完成第一次全振动。则( A.如质点 4 开始振动后,总比质点 1 的路程少 10cm B.质点 13 开始振动时的运动方向沿 x 轴负方向 C.质点 13 开始振动时,质点 1 通过的路程为 20cm D.质点 13 开始运动后与质点 1 的运动情况总是相同的



x/cm
10

0

17C.在光滑水平面上放有一根平直的弹性轻质长绳,绳上从左向右均匀分布有一系列质点 1,2,3,……,相邻两个质点间的距离均为 0.10m。在 t=0 时刻质点 1 开始沿垂直于绳的方

0.1 0.2 0.3 0.4 t/s

-10

向在水平面内做简谐运动,运动图象如图所示。此振动沿绳向右传播,当振动刚好传播到质点 13 时,质点 1 恰 好完成第一次全振动。则( )
A 2 B

A.此振动在绳中传播的速度大小为 1/3m/s

θ

B.质点 13 开始振动时的运动方向沿 x 轴正方向 C.质点 13 开始振动时,质点 7 通过的路程为 40cm D.质点 7 开始振动时,质点 1 正在向 x 轴正方向运动 18A.如图所示,A、B 两个皮带轮被紧绷的传送皮带包裹,传送皮带与水平面的夹角为θ,在电动机的带动下, 可利用传送皮带传送货物。已知皮带轮与皮带之间无相对滑动,皮带轮不转动时,某物体从皮带顶端由静止开始 可以做匀加速直线运动滑到皮带底端,则 ( )
A

A.当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体将一直做匀减速直线运动 B.当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体将一定做加速度不变的匀加速直线运动 C.当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体可能先匀加速直线运动,后做匀速直线运动
θ
B

D.当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体将一定做加速度不变的匀加速直线运动 18B.如图所示,A、B 两个皮带轮被紧绷的传送皮带包裹,传送皮带与水平面的夹角为θ,在电动机的带动下, 可利用传送皮带传送货物。已知皮带轮与皮带之间无相对滑动,皮带轮不转动时,某物体从皮带顶端由静止开始 下滑到皮带底端,物体损失的机械能为ΔE,则 ( )

A 当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端物体与皮带之间由于摩擦产生的热量一定大于ΔE B 当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端物体与皮带之间由于摩擦产生的热量可能小于ΔE C 当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端物体与皮带之间由于摩擦产生的热量一定小于ΔE D 当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端物体与皮带之间由于摩擦产生的热量一定大于ΔE 18C.如图 8 所示,在竖直平面有一个光滑的圆弧轨道 MN,其下端 (即 N 端)与表面粗糙的水平传送带左端相切,轨道 N 端与传送带左端的距离可 忽略不计。当传送带不动时,将一质量为 m 的小物块(可视为质点)从光 滑轨道上的 P 位置由静止释放,小物块以速度 v1 滑上传送带,从它到达传
图8 M m P N v2 Q

送带左端开始计时,经过时间 t1,小物块落到水平地面的 Q 点;若传送带以恒定速率 v2 沿顺时针方向运行,仍 将小物块从光滑轨道上的 P 位置由静止释放,同样从小物块到达传送带左端开始计时,经过时间 t2,小物块落至 水平地面。关于小物块上述的运动,下列说法中正确的是( )

A.当传送带运动时,小物块的落地点一定在 Q 点右侧 B.当传送带运动时,小物块的落地点可能在 Q 点左侧 C.若 v1>v2,则一定有 t1>t2 D.若 v1<v2,则一定有 t1>t2
v
2

v v
1 2

18D.如图 9 所示,一粗糙的水平传送带以恒定的速率 v1 沿图示方向运 行,传送带的左、右两端皆有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以 恒定的速率 v2 沿水平面分别从左、右两端滑上传送带,下列说法正确的 是 ( )

左 图9



A.物体从右端滑到左端所需的时间一定大于物体从左端滑到右端的时间
3

B.若 v2<v1,物体从左端滑上传送带一定先做加速运动,再做匀速运动 C.若 v2<v1,物体从右端滑上传送带,则物体可能到达左端 D.若 v2<v1,物体右端滑上传送带,则物体一定先做减速运动,再做加速运动 19A.某学生设计了一个验证法拉第电磁感应定律的实验,实验装置如图甲所示。在大线圈Ⅰ中放置一个小线圈 Ⅱ,大线圈Ⅰ与多功能电源连接。多功能电源输入到大线圈Ⅰ的电流 i1 的周期为 T,且按图乙所示的规律变化, 电流 i1 将在大线圈Ⅰ的内部产生变化的磁场,该磁场磁感应强度 B 与线圈中电流 i 的关系为 B=ki1(其中 k 为常 数) 。小线圈Ⅱ与电流传感器连接,并可通过计算机处理数据后绘制出小线圈Ⅱ中感应电流 i2 随时间 t 变化的图 象。若仅将多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则图丙所示各图象中可能正确反映 i2-t 图象变化的是(图 丙中分别以实线和虚线表示调整前、后的 i2-t 图象) (
多功能电源 传感器 线圈Ⅱ 0 线圈Ⅰ 乙 甲 i2 0 T A 0 T B 丙 i2 t t 0 T C i2 t 0 T D i2 T t



i1

t

19B.某学生设计了一个验证法拉第电磁感应定律的实验,实验装置如图甲所示。在大线圈Ⅰ中放置一个小线圈 Ⅱ,大线圈Ⅰ与多功能电源连接。多功能电源输入到大线圈Ⅰ的电流 i1 的周期为 T,且按图乙所示的规律变化, 电流 i1 将在大线圈Ⅰ的内部产生变化的磁场,该磁场磁感应强度 B 与线圈中电流 i 的关系为 B=ki1(其中 k 为常 数) 。小线圈Ⅱ与电流传感器连接,并可通过计算机处理数据后绘制出小线圈Ⅱ中感应电流 i2 随时间 t 变化的图 象。若仅将多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则(
多功能电源 传感器 线圈Ⅱ 0 线圈Ⅰ 乙 甲 T t i1



A.i2-t 图象的频率不变,电流的最大值变大 C.i2-t 图象的频率不变,电流的最大值不变

B.i2-t 图象的频率变大,电流的最大值不 D.i2-t 图象的频率变大,电流的最大值变大

19C.某学生设计了一个验证法拉第电磁感应定律的实验,实验装置如图甲所示。在大线圈Ⅰ中放置一个小线圈 Ⅱ,大线圈Ⅰ与多功能电源连接。多功能电源输入到大线圈Ⅰ的电流 i1 的周期为 T,且按图乙所示的规律变化,
4

电流 i1 将在大线圈Ⅰ的内部产生变化的磁场,该磁场磁感应强度 B 与线圈中电流 i 的关系为 B=ki1(其中 k 为常 数) 。小线圈Ⅱ与电流传感器连接,并可通过计算机处理数据后绘制出小线圈Ⅱ中感应电流 i2 随时间 t 变化的图 象。若仅将多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则图丙所示各图象中可能正确反映 i2-t 图象变化的是(图 丙中分别以实线和虚线表示调整前、后的 i2-t 图象) (
传感器 线圈Ⅱ 0 线圈Ⅰ 乙 甲 i2 0 T A T 丙 20A.物理关系式不仅反映了物理量之间的数值关系,也确定了单位间的关系。对于单位的分析是帮助我们 B t 0 i2 0 T C i2 i2 t T D T t



多功能电源

i1

t

t

检验研究结果正确性的一种方法。下面是同学们在研究平行板电容器充电后储存的能量 EC 与哪些量有关的过程 中得出的一些结论,式中 C 为电容器的电容、U 为电容器充电后其两极板间的电压、E 为两极板间的电场强度、 d 为两极板间的距离、S 为两极板正对面积、ε 为两极板间所充介质的相对介电常数(没有单位) 为静电力常 、k 量。请你分析下面给出的关于 EC 的表达式一定错误的是( 一定错 . ... A. EC = )

1 CE 2 d 2 2

B. EC =

1 CU 2 2

C. EC =

Q2 2C

D. EC =

ε ESd 8πk

20B.物理关系式不仅反映了物理量之间的数值关系,也确定了单位间的关系。对于单位的分析是帮助我们检验 研究结果正确性的一种方法。 下面是某位同学在解决物理问题的过程中得出的一些结论, 请你分析其中可能正确 的是( )

A.无穷远视为引力势能零点,地球上的某物体到地心的距离为 r,该物体所具有的引力势能为 Ep=-GM/r,其中 G 为引力常量,M 为地球质量 B.孤立的无限长均匀带电直杆外距离杆为 r 处的电场强度大小为 E = 密度(即杆单位长度上所带电荷量) C.平行板电容器充电后储存的能量 Ee =

2k λ ,其中 k 为静电力常量、λ 为电荷线 r2

ε E 2 Sd ,其中 ε 为相对介电常数(没有单位) 为静电力常量、d 、k 8π k

为电容器两板间距离、E 为两板间电场强度、S 为两板正对面积

5

D.两根平行放置的通电长直导线间的相互作用力为 F = k ml

I1 I 2 ,其中 I1、I2 分别为通过两导线的电流,r 为两 r2
小车 纸带 电火花计时器

导线间的距离,l 为两导线的长度,km 为比例常量 ,大小为 2×10-7N/A2

平面轨道

小桶 及砂子



13A C 18A B

14A C 18B A

15A C 18C D

16A A 18D C

16 B C 19A B

16C D 19B D

17A C 19C B

17B D 20A D

17C D 20B C

海淀二模 13.关于物理学发展史上的一些重大事件,下列说法中正确的是( B ) A.普朗克为解释光电效应实验现象提出了光子说 B.卢瑟福为解释 α 粒子散射实验现象提出了原子核式结构学说 C.贝克勒尔在研究天然放射现象的基础上大胆地预测原子核由质子和中子组成 D.麦克斯韦的电磁理论认为,任何变化的电场周围一定产生变化的磁场 14.下列说法中正确的是 ( D ) A.我们观察到的太阳光谱是明线光谱 B.红光和紫光从水中射向空气时,紫光发生全反射的临界角比红光的大 C.紫外线比红外线的频率高,所以紫外线的热效应比红外线的热效应更显著 D.单个原子跃迁发光的过程中,发出紫光的原子比发出红光的原子能量变化大 15.随着航天技术的发展,在地球周围有很多人造飞行器,其中有一些已超过其设计寿命且能量耗尽。每到太阳 活动期,地球的大气层会变厚,这时有些飞行器在大气阻力的作用下,运行的轨道高度将逐渐降低(在其绕地球 运动的每一周过程中,轨道高度变化很小均可近似视为匀速圆周运动) 。为了避免飞行器坠入大气层后对地面设 施及人员造成安全威胁, 人们设想发射导弹将其在运行轨道上击碎。 具体设想是: 在导弹的弹头脱离推进装置后, 经过一段无动力飞行,从飞行器后下方逐渐接近目标,在进入有效命中距离后引爆弹头并将该飞行器击碎。对于 这一过程中的飞行器及弹头,下列说法中正确的是( A ) A.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的速率变大 B.飞行器轨道高度降低后,它做圆周运动的周期变大 C.弹头在脱离推进装置之前,始终处于失重状态 D.弹头引爆前瞬间,弹头的加速度一定小于此时飞行器的加速度 16. “蹦极”运动是勇敢者的运动。蹦极运动员将弹性长绳(质量忽略不计)的一端系在双脚上,另一端固定在 高处的跳台上,运动员无初速地从跳台上落下。若不计空气阻力,对于运动员的第一次下落过程,以下说法中正 确的是 ( C ) A.弹性绳开始对运动员施力后,运动员立即开始做减速运动 B.从弹性绳开始对运动员施力至运动员所受重力与弹性绳对他的弹力相等的过程中,运动员的重力势能与弹性 绳的弹性势能之和不断增大 C.整个下落过程中,重力对运动员的冲量大小等于弹性绳弹力对运动员的冲量大小 D.整个下落过程中,重力对运动员所做的功小于运动员克服弹性绳弹力所做的功 x/cm 17.在光滑水平面上放有一根平直的弹性轻质长绳,绳上从左向右均匀分布有一系列质点 1,
10

6 0
-10 0.1 0.2 0.3 0.4 t/s

2,3,……,相邻两个质点间的距离均为 0.10m。在 t=0 时刻质点 1 开始沿垂直于绳的方向在水平面内做简谐运 动,运动图象如图所示。此振动沿绳向右传播,当振动刚好传播到质点 13 时,质点 1 恰好完成第一次全振动。 则( B ) A.此振动在绳中传播的速度大小为 3.25m/s B.质点 13 开始振动时的运动方向沿 x 轴正方向 C.质点 13 开始振动时,质点 7 通过的路程为 10cm D.质点 7 开始运动后与质点 1 的运动方向总是相同的 18.如图所示,A、B 两个皮带轮被紧绷的传送皮带包裹,传送皮带与水平面的夹角为θ, A 在电动机的带动下,可利用传送皮带传送货物。已知皮带轮与皮带之间无相对滑动,皮带轮 不转动时,某物体从皮带顶端由静止开始下滑到皮带底端所用的时间是 t,则 ( D ) B A.当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间可能大于 t θ B.当皮带轮逆时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间一定小于 t C.当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间可能等于 t D.当皮带轮顺时针匀速转动时,该物体从顶端由静止滑到底端所用时间一定小于 t 19.某学生设计了一个验证法拉第电磁感应 传感器 定律的实验,实验装置如图甲所示。在大线 多功能电源 i1 圈Ⅰ中放置一个小线圈Ⅱ,大线圈Ⅰ与多功 线圈Ⅱ 能电源连接。多功能电源输入到大线圈Ⅰ的 0 t T 线圈Ⅰ 电流 i1 的周期为 T,且按图乙所示的规律变 化,电流 i1 将在大线圈Ⅰ的内部产生变化的 乙 甲 磁场,该磁场磁感应强度 B 与线圈中电流 i 。小线圈Ⅱ与电流传感器连接,并可通过计算机处理数据后绘制出小线圈Ⅱ中感 的关系为 B=ki1(其中 k 为常数) 应电流 i2 随时间 t 变化的图象。若仅将多功能电源输出电流变化的频率适当增大,则图丙所示各图象中可能正确 反映 i2-t 图象变化的是(图丙中分别以实线和虚线表示调整前、后的 i2-t 图象) ( D )
i2 0 T A t 0 T B 丙 i2 0 T C i2 t t0 T D i2 t

20.物理关系式不仅反映了物理量之间的数值关系,也确定了单位间的关系。对于单位的分析是帮助我们检验研 究结果正确性的一种方法。下面是同学们在研究平行板电容器充电后储存的能量 EC 与哪些量有关的过程中得出 的一些结论,式中 C 为电容器的电容、U 为电容器充电后其两极板间的电压、E 为两极板间的电场强度、d 为两 极板间的距离、S 为两极板正对面积、ε 为两极板间所充介质的相对介电常数(没有单位) 为静电力常量。请 、k 你分析下面给出的关于 EC 的表达式可能正确的是( C ) A. EC =

1 2 CU 2

B. EC =

1 CU 3 2

C. EC =

ε 2 E Sd 8πk

D. EC =

ε ESd 8πk

西城二模 13.一束单色光从空气射入玻璃中,下列说法正确的是 A.若入射角足够大,则能发生全反射 B.光在玻璃中的波长小于在空气中的波长 C.光子在玻璃中的能量大于在空气中的能量 D.光在玻璃中的传播速度大于在空气中的传播速度 14.下列过程吸收能量的是 A.重核裂变 B.轻核聚变

C.原子从较高能级跃迁到较低能级 D.原子从较低能级跃迁到较高能级

15.如图所示,在两个水平放置的平行金属板之间,电场和磁场的方向相互垂直。一束带电粒子(不计重力)沿 着直线穿过两板间的空间而不发生偏转。则这些粒子一定具有相同的 A.质量 m B.电量 q C.运动速度 v D.比荷

q m

B v E

7

16.已知甲、乙两个绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为 r1 和 r2,月球半径为 R。甲、乙的运动速度大小 分别用 v1 和 v2 表示。则 v1 和 v2 的比值为 A.

r1 r2

B.

r2 r1

C.

R + r1 R + r2

D.

R + r2 R + r1

17.一简谐横波沿 x 轴正方向传播。波源的位移 y 随时间 t 的变化规律可以用表达式 y = 0.2 sin 4 πt 表示,式中 位移 y 的单位是 m,时间 t 的单位是 s。该简谐横波的波速为 v=4.0m/s。则 A.这列波的波长 λ=2.0m B.这列波的波长 λ=0.20m C.介质中任意一点开始振动后,在一个周期内运动的路程 s=0.2m D.介质中任意一点开始振动后,在一个周期内运动的路程 s=0.4m 18.如图所示,P、Q、A、B 四个点在同一条直线上,分别把两个正、负点电荷置于 P、 Q 两点。A、B 两点间的电势差用 U 表示,A 点的电场强度用 E 表示。若把 Q 点的点电 荷的电荷量减半,则 A.U 变大,E 变大 B.U 变小,E 变小 C.U 变小,E 变大 D.U 变大,E 变小 19.如图 1 所示,矩形导线框 ABCD 固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在 A 平面向里。规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中沿着 ABCDA 方 向为感应电流 i 的正方向。要在线框中产生如图 2 所示的感应电流,则磁感应强 度 B 随时间 t 变化的规律可能为
D B B0 O t0 2t0 t B0 O t0 2t0 t B B0 O -B0 t0 2t0 t B B0 O -B0 t0 2t0 t B 图1

P

A

B

Q

i B i0 O C -i0 图2 t0 2t0 t

A.

B.

C.

D.

20.如图所示,一半径为 R 的圆弧形轨道固定在水平地面上,O 为最低点,轨道末端 A、B 两点距离水平地面的高 度分别为 h 和 2h,h<<R。分别从 A、B 两点同时由静止释放甲、乙两个完全相同的小 球。不计轨道与球之间的摩擦及空气阻力,不计两球碰撞过程中的机械能损失。 A.碰撞后乙球经过 2π
O

R 的时间再次回到点 O g

B.碰撞后乙球落到水平地面上时的速度大小为 4gh C.碰撞后甲球落到水平地面上时的速度大小为 4gh D.碰撞后的瞬间两球对轨道的压力之和小于碰撞前的瞬间两球对轨道的压力之和
O A 甲 乙 B

13.B

14.D

15.C

16.D

17.A

18.B

19.B

20.C

朝阳区

2012.5

13.“国际热核聚变实验堆(ITER)计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。某热核
4 1 聚变反应方程为 2 H + 3 H → 2 He + 0 n ,相关的原子核或核子质量如下表,该反应中放出的能量为 1 1

2 1

H

3 1

H

4 2

He

1 0

n

质量

m1

m2

m3

m4
8

1 2 A. (m1 + m2 ? m3 ? m4 )c 2 C. (m1 + m2 ? m3 ? m4 )c 2

1 2 B. (m3 + m4 ? m1 ? m2 )c 2

D. (m3 + m4 ? m1 ? m2 )c 2

14.如图所示,两束不同的单色细光束 a、b,以不同的入射角从空气射入玻璃三棱镜中,其出射光恰好合为一

束。以下判断正确的是 A.在同种介质中 b 光的速度较大 B.若让 a、b 光分别从同种玻璃射向空气,b 光发生全反射的临界角较大 C.若让 a、b 光分别通过同一双缝装置,在同位置的屏上形成干涉图样,则 b 光条纹间距较大 D.若让 a、b 光分别照射同种金属,都能发生光电效应,则 b 光照射金属产生的光电子最大初动能较大 15.为了科学研究的需要,常常将带电粒子储存在圆环形状空腔中,圆环状空腔置于一个与圆环平面垂直的匀强 磁场中,如图所示。如果磁场的磁感应强度为 B,质子( 1 H )和 α 粒子 1 空腔中做圆周运动的轨迹相同,质子和 α 粒子在圆环空腔中运动的速率 vα,运动周期分别为 TH 和 Tα,则以下判断正确的是 A.vH≠vα;TH≠Tα B . vH=vα ; TH=Tα C . vH=vα ; TH≠Tα D.vH≠vα;TH=Tα ( 4 He )在 2 分别为 vH 和

16.如图所示,一自耦变压器(可看做理想变压器)输入端 AB 间加一正弦式交流电压,在输出端 CD 间接灯泡 和滑动变阻器。转动滑片 P 可以改变副线圈的匝数,移动滑片 Q 可以改变接入 电路电阻的阻值。则 A.只将 P 顺时针转动,灯泡变亮 B.只将 P 逆时针转动, 灯泡变亮 D.只将 Q 向下移动, 灯泡变亮 C.只将 Q 向上移动,灯泡变亮 17.如图甲所示,一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波,O 点为 振源,P 点到 O 点的距离 l=10m。t=0 时刻 O 点由平衡位置开始振动,图乙为 质点 P 的振动图 像。下列判断正确的是

A.该波的波长为 5m,t=0 时刻振源 O 的振动方向沿 y 轴负方向 B.该波的波长为 2m,t=0 时刻振源 O 的振动方向沿 y 轴负方向 C.该波的波长为 5m,t=0 时刻振源 O 的振动方向沿 y 轴正方向 D.该波的波长为 2m,t=0 时刻振源 O 的振动方向沿 y 轴正方向 18.如图所示,长为 L、倾角为 θ 的光滑绝缘斜面固定在水平面上,斜面处于电场中。一电荷量为+q、质量为 m 的小球以速度 v0 由斜面底端 A 沿斜面上滑,到达顶端 B 的速度仍为 v0,则 mg A.若电场是匀强电场,则场强大小一定为 q B.若电场是匀强电场,A、B 两点间的电势差一定为
mgL q

C.不论电场是否是匀强电场,小球在 B 点的电势能一定大于在 A 点的电势能 mgL sin θ D.不论电场是否是匀强电场,A、B 两点间的电势差一定为 q
19.图甲中的三个装置均在水平面内且处于竖直向下的匀强磁场中,足够长的光滑导轨固定不动,图 2 中电容器 不带电。现使导体棒 ab 以水平初速度 v0 向右运动,导体棒 ab 在运动过程中始终与导轨垂直,且接触良好。某 同学定性画出了导体棒 ab 的 v-t 图像,如图乙所示。则他画出的是
9

A.图 1 中导体棒 ab 的 v-t 图像 B.图 2 中导体棒 ab 的 v-t 图像 C.图 3 中导体棒 ab 的 v-t 图像 D.图 2 和图 3 中导体棒 ab 的 v-t 图像 20.一劲度系数为 k 的轻质弹簧一端固定,另一端与质量为 m 的滑块相连。滑块在光滑水 平面上做简谐运动,周期为 T,振幅为 A。滑块从最大位移向平衡位置运动的过程中,在求弹簧弹力的冲量大小 时,有以下两种不同的解法: 解法一 由于弹簧的弹力 F 与位移 x 成正比,所 以甲同学先求出 0~
F= kA + 0 2 T ,所以 4 T 内的平均弹力 4

解法二 乙同学查阅资料后得到弹性势能的表达式
1 2 kx (x 为弹簧的形变量) 。 2 设滑块到达平衡位置时的速度为 v,根据机

是: Ep =

由于运动时间是

1 1 械能守恒定律: kA2 = mv 2 2 2

T kAT I =F? = 4 8

所以: v = A

k m

又根据动量定理: I = mv ? 0 = A mk

关于以上两种解法,下列判断准确的是 A.只有解法一正确 B.只有解法二正确 D.解法一和解法二都不正确 C.解法一和解法二都正确
13 C 14 D 15 A 16 B 17 C 18 D 19 B 20 B

昌平区 年高三年级第二学期统一练习( 昌平区 2012 年高三年级第二学期统一练习(二)
物理) 理科综合 (物理 物理
因为重水堆核电站在发电的同时还可以产出供研制核武器的钚 239( 过衰变而产生。则下列判断中正确的是()
A. C.
239 94 239 92 239 94

2012.5
Pu) ,这种
239 94

13.近段时间,朝鲜的“核危机”引起了全世界的瞩目,其焦点问题就是朝鲜核电站采用的是轻水堆还是重水堆。 Pu 可由铀 239(
239 92

U)经

Pu 与

239 92

U 的核内具有相同的中子数
239 94

B. D.
239 92

239 94

Pu 与

239 92

U 的核内具有相同的质子数
239 94

U 经过 1 次 α 衰变产生

Pu

U 经过 2 次 β 衰变产生

Pu
O

14.一束复色光沿半径方向射向一半圆形玻璃砖,发生折射而分为 a、b 两束单色光,其传播方

向如图 1 所示。下列说法正确的是()
A.玻璃砖对 a、b 的折射率关系为 na<nb C.a、 b 在真空中的波长关系为 λa<λb B.a、 b 在玻璃中的传播速度关系为 va>vb D.如用 a 光照射某金属能发生光电效
K 图1

a b

应,则用 b 光照射该金属也一定能发生光电效应
15.如图 2 所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为 1∶2,副线圈电路中接有灯

A V
10 ×L



图2

泡 L,灯泡的额定电压为 220V,额定功率为 22W;原线圈电路中接有交流电压表和交流电流表。现闭合开关, 灯泡正常发光。若用 U 和 I 分别表示此时交流电压表和交流电流表的读数,则() A.U=110V,I=0.2A C.U=110 2 V,I=0.2A B.U=110V,I=0.05A D.U=110 2 V,I=0.2 2 A
a/(m s-2) 2 1 O -1 30 60 t/s 图3

16.汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s 内汽车的加速度随时间变化的 图像如图 3 所示。则该汽车在 0~60s 内的速度-时间图像(即 v-t 图像)为图 4 中的(
v/(m s-1) 20 10 O -10 60 20 10 O t/s -10


v/(m s-1) 30 20 10 60 O t/s -10 -20 v/(m s-1) 30 20 10 60 O t/s -10 -20 v/(m s-1) 30

30

60 t/s

A.

B.
图4

C.

D.

17.我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星。某双星由质量不等的星体 S1 和 S2 构成,两星在相互之间的万 有引力作用下(其它星体对它们的作用可忽略)绕两者连线上某一定点 O 做匀速圆周运动。由观察测得其运动 周期为 T,S1 到 O 点的距离为 r1,S1 和 S2 的距离为 r,已知引力常量为 G。由此可求出 S2 E r 的质量为( ) K A.

4π 2 r 2 (r ? r1 ) GT 2

B.

4π 2 r 2 r1 GT 2

C.

4π 2 r 3 GT 2

D.

4π 2 r1 GT 2

3

V
R C L R0 图5

18.在如图 5 所示的电路中,电源电动势为 E、内电阻为 r,C 为电容器,R0 为定值电阻, R 为滑动变阻器。开关闭合后,灯泡 L 能正常发光。当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列 判断正确的是( ) B.灯泡 L 将变亮 C.电容器 C
O y/cm P 20 60 100 x/cm y/cm

A.伏特表○示数将减小 V 的电容将减小

D.电容器 C 的电荷量将增大

O

1

3

5

t/s

19.一列简谐横波,在 t=6.0s 时的波形如图 6(甲)所示,图 6(乙)是这列波中质点 P 的振动图线,那么该波的传播速度 和传播方向是 ( )
甲 图6 乙

A.v=0.20m/s,向左传播 B.v=0.20 m/s,向右传播 C.v=0.15 m/s,向左传播 D.v=0.15 m/s,向右传播 20.在孤立点电荷-Q 的电场中,一质子在距离点电荷 r0 处若具有 E0 的动能,即能够恰好逃逸此电场的束缚。 若规定无穷远处电势为零,用 E 表示该场中某点的场强大小,用φ表示场中某点的电势,用 EP 表示质子在场中 所具有的电势能,用 Ek 表示质子在场中某点所具有的动能,用 r 表示该点距点电荷的距离,则如图 7 所示的图 像中,表示关系正确的是()

11

E

φ

EP
E0

Ek

13 . D 14 . C 15 . A 16 . B

O

O
1 r2

r

O
-E0

r0 r

O

r0

r

17 . B 18 . D 19 . B 20.A

A.

B.
图7

C.

D.



丰台 13.下列说法正确的是( ) A.γ射线在电场和磁场中都不会发生偏转
K

B.β射线比α射线更容易使气体电离

C.太阳辐射的能量主要来源于重核裂变 D.核反应堆产生的能量一定来自轻核聚变 14. 用如图所示的光电管研究光电效应的实验中, 用某种频率的单色光 a 照射光电管阴极 K, 电流计 G 的指针发生偏转。而用另一频率的单色光 b 照射光电管阴极 K 时,电流计 G 的指 针不发生偏转,那么 ( ) A.a 光的波长一定大于 b 光的波长 B.增加 b 光的强度可能使电流计 G 的指针发生偏转 C.只增加 a 光的强度可使通过电流计 G 的电流增大 D.用 a 光照射光电管阴极 K 时通过电流计 G 的电流是由 d 到 c 15. 某静电场的电场线分布如图所示,P、Q 为该电场中的两点,下列说法正确的是( ) A. P 点场强大于 Q 点场强 B. P 点电势低于 Q 点电势 C.将电子从 P 点移动到 Q 点,其电势能减少 D.将电子从 P 点移动到 Q 点,电场力做正功 16.如图所示,在平面 xOy 内有一沿 x 轴正方向传播的简谐横波,波速为 3.0m/s, 频率为 2.5Hz,A、B 两点位于 x 轴上,相距 0.90m。分别以 A、B 为平衡位置的两 个质元在振动过程中,取 A 点的质元位于波峰时 为 t=0,对于 B 点的质元来说( ) A.t=0 时,加速度最大 B.t=0.1s 时,速度为零 C.t=0.2s 时,速度方向沿 y 轴负方向 D.t=0.3s 时,位于波谷

电子 A 光电管 V P

d G c

17.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高 h 处释放,经时间 t 后落到月球表面(设月球半 径为 R)。据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为 () A.
2 Rh t

B.

2Rh t

C.

Rh t

D.

Rh 2t

18.图(a)所示电路中,A1、A2、A3 为相同的电流表,C 为电容器,电阻 R1、R2、R3 的阻值相同,线圈 L 的电 阻不计。在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图(b)所示,则在 t1~t2 时间内() A.电流表 A1 的示数比 A2 的小 B.电流表 A2 的示数比 A3 的小 C.电流表 A1 和 A2 的示数相同 D.电流表的示数都不为零 (a) (b) 19.如图所示,一条轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面各处动摩擦因数相同,弹簧无形变时, 物块位于 O 点。今先后分别把物块拉到 P1 和 P2 点由静止释放,物块都能运动到 O 点左方,设两次运动过程中 物块速度最大的位置分别为 Q1 和 Q2 点,则 Q1 和 Q2 点( )
12 u B A1 R1 A2 R2 L A3 R3 C O t1 t2 t

O

P1

P2

A.都在 O 点处 B.都在 O 点右方,且 Q1 离 O 点近 C.都在 O 点右方,且 Q2 离 O 点 D.都在 O 点右方,且 Q1、Q2 在同一位置 20.如图, 光滑斜面的倾角为 θ ,斜面上放置一矩形导体线框 abcd ,ab 边的边长为 l1 ,
d
bc 边的边长为 l2 ,线框的质量为 m ,电阻为 R ,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与

g B e a b c f h M

θ

重物相连,重物质量为 M ,斜面上 ef 线( ef 平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀 强磁场, 磁感应强度为 B ,如果线框从静止开始运动, 进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的, 且线框的 ab 边 始终平行底边,则下列说法正确的是 A.线框进入磁场前运动的加速度为
C.线框做匀速运动的总时间为

( Mg ? mg sin θ ) R Mg ? mg sin θ B.线框进入磁场时匀速运动的速度为 m Bl1

B 2 l12 D.该匀速运动过程产生的焦耳热为 ( Mg ? mg sin θ )l 2 ( Mg ? mg sin θ ) R
16 B 17 B 18 C 19 D 20 D

题号 答案

13 A

14 C

15 A

2012 东城二模 13.氢原子核外电子在能级间跃迁时发出 a、b 两种频率的光,经同一双缝干涉装置得到的干涉图样分别如甲、 乙两图所示。 a 光是氢原子核外电子从 n=3 的能级向 n=1 的能级跃迁时 若 释放的,则 b 光可能是 A.从 n=4 的能级向 n=3 的能级跃迁时释放的 乙 甲 B.从 n=3 的能级向 n=2 的能级跃迁时释放的 C.从 n=2 的能级向 n=1 的能级跃迁时释放的 D.从 n=4 的能级向 n=1 的能级跃迁时释放的
14.两个相同的、质量分布均匀的金属球 a 和 b ,分别固定于绝缘支座上,设两球质量均为 m ,两球心间的距 离 l 为球半径 R 的 3 倍。若使它们带上等量异种电荷,所带电荷量的绝对值均为 Q,则 a、b 两球之间的万有引 力 F 引和库仑力 F 库的表达式正确的是 y/cm 2 2 2 2 v A. F引 = G

m Q , F库 = k 2 2 l l
2

B. F引 ≠ G

m Q , F库 ≠ k 2 2 l l m Q , F库 = k 2 2 l l
2

2 1
?1
0

a
b
1 2 3 4 5 6

C. F引 = G

m Q , F库 ≠ k 2 2 l l

2

D. F引 ≠ G

2

x/cm

15. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 每个质点振动的振幅都为 2cm, 已知在 t=0 时刻相距 4cm 的两个质点 a、 b 的位移都是 1cm,但速度方向相反,其中 a 质点的速度沿 y 轴负方向,如图所示。则 A.t=0 时刻,a、b 两质点的加速度相同 B.a、b两质点的平衡位置间的距离为半波长的奇数倍 C.a 质点的速度最大时,b 质点的速度为零 D.当 b 质点的位移为+2cm 时,a 质点的位移为正 16.北斗导航系统又被称为“双星定位系统” ,具有导航、定位等功能。 “北斗”系统中两颗工作卫星 1 和 2 均绕 地心 O 做匀速圆周运动,轨道半径均为 r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的 A、B 两位置,如图所示。若 卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为 g,地球半径为 R,不计卫星间的相互作用力。以下判断中正确 的是
卫星 1

R2 g A.这两颗卫星的向心加速度大小相等,均为 2 r

A
60°

卫星 2 B 13

O 地球

B.卫星 l 由位置 A 运动至位置 B 所需的时间为

2πr 3R

r g

C.如果使卫星 l 加速,它就一定能追上卫星 2 D.卫星 1 由位置 A 运动到位置 B 的过程中万有引力做正功 17.在一支氖管两端加一个正弦交流电压 u=50sin(314t) V。当氖管两端电压达
2.5

v/(m·s-1) a b
2.0 1.5

氖管就能发光。 则在此交流电的一个周期内氖管的发 到或超过 U0=25 2 V 时, 光时间为 A.0.2s B.0.02s C.0.01s D.0.005s 18.有两个质量分别为 m1 和 m2 的物体 A 和 B,并排放在水平地面上。现用同 向水平拉力 F1、F2 分别作用于物体 A 和 B 上,作用一段时间后撤去,两物体各 自滑行一段距离后停止。A、B 两物体运动的 v—t 图象分别如 a、b 图线所示。 由图中信息可以得出 A.若 m1=m2,则力 F1 对 A 所做的功小于力 F2 对 B 所做的功 B.若 m1=2m2,则力 F1 对 A 所做的功小于力 F2 对 B 所做的功 C.若 m1= m2,则力 F1 的最大瞬时功率一定是力 F2 的最大瞬时功率的 2 倍 D.若 m1=2 m2,则力 F1 的最大瞬时功率一定是力 F2 的最大瞬时功率的 2 倍

1.0 0.5

0

1

2

3

4

5

t/s

19. 如图所示, 在轻弹簧的下端悬挂一个质量为 m 的小球 A, 若将小球 A 从弹簧原长位置由静止释放, 小球 A 能够下降的最大高度为 h。若将小球 A 换为质量为 2m 的小球,仍从弹簧原长位置由静止 释放,则小球 B 下降 h 时的速度为(重力加速度为 g,不计空气阻力。 ) A. 2gh B. gh C.

gh 2

D.0

h

20.静电场方向平行于 x 轴,其电势 φ 随 x 的分布可简化为如图所示的折线。一质量为 m、带电量 为+q 的粒子(不计重力) ,以初速度 v0 从 O 点进入电场,沿 x 轴正方向运动。下列叙述正确的是 A.粒子从 O 运动到 x1 的过程中速度逐渐增大 B.粒子从 x1 运动到 x3 的过程中,电势能先减小后增大 ?0 C .要使粒子能运动到 x4 处,粒子的初速度 v0 至少为

2

q?0 m

??0

D.若 v0= 2 13.D

q?0 6q?0 ,粒子在 运动过程中的最大速度为 m m
15.A 16.A 17.C 18.C 19.B 20.D

14.C

14


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