[天津]2013届天津市高三第三次六校联考物理试卷
如图所示,欲使在固定的粗糙斜面上匀速下滑的木块A停下,可采用的方法是:
A.增大斜面的倾角 |
B.对木块A施加一个垂直于斜面向下的力 |
C.对木块A施加一个竖直向下的力 |
D.在木块A上再叠放一个重物 |
下列说法正确的是:
A.卢瑟福的原子核式结构模型很好的解释了α粒子散射实验 |
B.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而揭示了原子核是有复杂结构的 |
C.β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的 |
D.在核聚变反应:![]() ![]() ![]() ![]() |
在图甲所示的电路中,理想变压器原线圈两端的正弦交变电压变化规律如图乙所示。已知变压器原、副线圈的匝数比,串联在原线圈电路中电流表A1的示数为1A,下列说法正确的是
A.变压器输出端交流电的频率为5Hz |
B.电流表A2的示数为0.1A |
C.电压表V的示数为220![]() |
D.变压器的输出功率为220W |
如图所示,从点光源S发出的一细束白光以一定的角度入射到三棱镜的表面,经过三棱镜的折射后发生色散现象,在光屏上ab之间形成一条彩色光带.下面的说法中正确的是:
A.a侧是红色光,b侧是紫色光 |
B.通过同一双缝干涉装置,a侧光所形成的干涉条纹间距比b侧光的大 |
C.若b侧光的光子能使某一金属发生光电效应,则a侧光的光子也一定能使其发生光电效应 |
D.在三棱镜中a侧光的传播速率大于b侧光的传播速率 |
物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能。若取两物体相距无穷远时的引力势能为零,一个质量为m0的质点到质量为M0的引力源中心的距离为r0时,其万有引力势能(式中G为引力常数)。一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1的圆形轨道环绕地球匀速飞行,已知地球的质量为M,要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2,则卫星上的发动机所消耗的最小能量为:(假设卫星的质量始终不变,不计空气阻力及其它星体的影响):
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
某物体运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是:
A.物体在第1 s末运动方向发生变化 |
B.前4s内合外力冲量为零 |
C.第1s内合外力的功率保持不变 |
D.前3s内合外力做正功 |
如图为一列沿轴正方向传播的简谐横波在
时刻的波形图及传播的距离,已知该波的周期为
,
、
、
、
为沿波传播方向上的四个质点,下列判断正确的是:
A.在![]() ![]() |
B.从![]() ![]() ![]() |
C.在![]() ![]() |
D.从![]() ![]() ![]() ![]() |
如图所示,在匀强电场中、
、
、
为矩形的四个顶点,
、
分别为
边和
的中点且
长为
长的2倍。已知电场线的方向平行于矩形所在平面,
、
、
三点电势分别为4V、8V、6V,则:
A.![]() |
B.电场线方向垂直于![]() ![]() |
C.电场线方向垂直于![]() ![]() |
D.一电子从a点运动到c点,电势能减少 |
①如图所示,一竖直的半圆形光滑轨道与一光滑曲面在最低点平滑连接,一小球从曲面上距水平面高处由静止释放,恰好通过半圆最高点,则半圆的半径
=
②用游标卡尺测量小球的直径,如图所示的读数是 mm。
在用如图甲所示的装置“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在频率为的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图乙所示,选取纸带上打出的连续4个点
、
、
、
,各点距起始点O的距离分别为
、
、
、
,已知重锤的质量为
,当地的重力加速度为
,则:
①从打下起始点到打下
点的过程中,重锤重力势能的减少量为
= ,重锤动能的增加量为
= 。
②若,且测出
,可求出当地的重力加速度
。
实际电压表内阻并不是无限大,可等效为理想电流表与较大的电阻的串联。现要测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:
①待测电压表(量程3V,内阻约3kΩ待测)一只;
②电流表(量程3A,内阻0.01Ω)一只;
③电池组(电动势约为3V,内阻不计);
④滑动变阻器一个;
⑤变阻箱(可以读出电阻值,0-9999Ω)一个;
⑥开关和导线若干。
某同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)该同学设计了如图甲、乙两个实验电路。为了更准确地测出该电压表内阻的大小,你认为其中相对比较合理的是 (填“甲”或“乙”)电路。
(2)用你选择的电路进行实验时,闭合电键S,改变阻值,记录需要直接测量的物理量:电压表的读数U和 (填上文字和符号);
(3)由所测物理量选择下面适当坐标轴,能作出相应的直线图线,最方便的计算出电压表的内阻:
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
(4)设直线图像的斜率为、截距为
,请写出待测电压表内阻表达式
= 。
如图所示,在距水平地面高的水平桌面一端的边缘放置一个质量
的木块
,桌面的另一端有一块质量
的木块
以初速度
开始向着木块
滑动,经过时间
与
发生碰撞,碰后两木块都落到地面上。木块
离开桌面后落到地面上的
点。设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知
点距桌面边缘的水平距离
,木块A与桌面间的动摩擦因数
,重力加速度取
。求:
(1)两木块碰撞前瞬间,木块的速度大小;
(2)木块离开桌面时的速度大小;
(3)碰撞过程中损失的机械能。
如图所示,水平放置足够长的电阻不计的粗糙平行金属导轨、
相距为
,三根质量均为
的导体棒
、
、
相距一定距离垂直放在导轨上且与导轨间动摩擦因数均为
,导体棒
、
的电阻均为
,导体棒
的电阻为
。有磁感应强度为
的范围足够大的匀强磁场垂直于导轨平面方向向上。现用一平行于导轨水平向右的足够大的拉力F作用在导体棒
上,使之由静止开始向右做加速运动,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略导体棒间的相互作用,求:
(1)当导体棒刚开始运动时,导体棒
的速度大小;
(2)当导体棒刚开始运动时撤去拉力F,撤力后电路中产生焦耳热为
,撤去拉力F后导体棒
在导轨上滑行的距离
如图所示,在坐标系坐标原点O处有一点状的放射源,它向
平面内的
轴上方各个方向发射
粒子,
粒子的速度大小均为
,在
的区域内分布有指向
轴正方向的匀强电场,场强大小为
,其中
与
分别为
粒子的电量和质量;在
的区域内分布有垂直于
平面向里的匀强磁场,
为电场和磁场的边界.
为一块很大的平面感光板垂直于
平面且平行于
轴,放置于
处,如图所示.观察发现此时恰好无粒子打到
板上.(不考虑
粒子的重力及粒子间的相互作用),求:
(1)粒子通过电场和磁场边界
时的速度大小及距y轴的最大距离;
(2)磁感应强度的大小;
(3)将板至少向下平移多大距离才能使所有的粒子均能打到板上?此时ab板上被
粒子打中的区域的长度.