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[天津]2013年天津武清区高考第三次模拟考试理科综合物理试卷

下列说法正确的是

A.汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构
B.接收无线电波时需要对电磁波进行调制
C.核聚变又称热核反应,可见核聚变时要吸收能量
D.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
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如图所示,用轻绳将质量为m的吊灯悬挂在房间屋角处,绳ab和bc与墙面的夹角均为,重力加速度为g,则绳ab和绳bc的拉力分别为

A. B.
C. D.
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一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验:让一个小球从一定的高度自由下落,测得在第5 s内的位移是18 m,则

A.小球在2 s末的速度是20 m/s
B.小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/s
C.小球在5 s内的位移是50 m
D.小球在第2 s内的位移是8 m
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如图所示,两个闭合金属圆环1和2的圆心重合,放在同一平面内。当圆环1中通以顺时针方向的电流,且电流逐渐增强时,对于圆环2的说法正确的是

A.穿过圆环2的磁通量变大,而且圆环2有收缩的趋势
B.穿过圆环2的磁通量变大,而且圆环2有扩张的趋势
C.穿过圆环2的磁通量变小,而且圆环2有收缩的趋势
D.穿过圆环2的磁通量变小,而且圆环2有扩张的趋势
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板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间电势差为U1,板间场强为E1。现将电容器所带电荷量变为Q,板间距变为,其它条件不变,这时两板间电势差为U2,板间场强为E2,下列说法正确的是

A.
B.
C.
D.
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如图所示,理想变压器原线圈a、b两端接入u=20sin100t (V),原、副线圈匝数比为n1:n2=2:1,R1=2,R2=3,电压表、电流表均为理想电表,下列说法正确的是

A.通过电阻R1的交流电频率为100Hz
B.电流表的示数为1A
C.电压表的示数为12V
D.交流电源的输出功率为20W
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已知地球半径为R ,赤道上物体随地球自转的向心加速度大小为,速率为;近地卫星的加速度大小为,运行速率为;地球同步卫星的轨道半径为r ,加速度大小为,运行速率为。则

A. B.
C. D.
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两束单色光a和b沿如图所示方向射向等腰三棱镜的同一点O,已知b光在BC界面处发生全反射,两束光沿相同方向射出,则

A.在棱镜中a光的传播速度较小
B.若a光是氢原子从n=3的能级向n=2的能级跃迁时产生的,则b光可能是氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时产生的
C.分别通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距较大
D.如果用a光照射某金属能发生光电效应,b光也一定能
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(1)如图所示一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,已知该列波的传播速度为2m/s,则x = 1.0m处的质点做简谐运动的位移—时间关系y=________________(IS)。

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用单摆测定重力加速度的实验中

①实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d=_____mm。
②接着测量了摆线的长度,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图乙所示,则重力加速度的表达式g=_____。(用题目所给物理量表示)
③某小组改变摆线长度,测得了多组数据。在进行数据处理时,甲同学把摆线长作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度值再求出平均值;乙同学作出周期的平方()与摆线长的图象后求出斜率,然后算出重力加速度。两同学处理数据的方法对结果的影响是:甲_____,乙_____(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。

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在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5w”的小灯泡、导线和开关外,还有:
A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)
B.直流电流表(量程0〜3A,内阻约为0.1Ω)
C.直流电流表(量程0〜600mA,内阻约为0.5Ω)
D.直流电压表(量程0〜15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电压表(量程0〜5V,内阻约为5kΩ)
F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)
实验中要求小灯泡两端的电压从零开始变化以便能测量多组数据。
①实验中电流表应选用_____,电压表应选用_____ 。(均用序号字母表示)
②请按要求将图中所示的器材连成实验电路。

③某同学通过实验正确做出小灯泡的伏安特性曲线如下图甲所示。现把实验中使用的小灯泡接到下图乙所示的电路中,其中电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,定值电阻R=4Ω,此时灯泡的实际功率为________W。(结果保留三位有效数字)

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如图所示,竖直放置的半径的光滑半圆形细管与水平地面平滑相接,接触处静止一质量的小球A,另一质量的小球B静止于A右侧。现给小球B一水平向左的瞬时冲量,后经B与 A相碰,碰后瞬间二者结为一体,恰好能沿细管运动至最高点。已知小球B与水平地面间的动摩擦因数,重力加速度g取10m/s2

(1)A、B结合体刚进入圆轨道时对轨道的压力;
(2)小球B在瞬时冲量作用后的速度。

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如图所示是磁动力电梯示意图,即在竖直平面内有两根很长的平行竖直轨道,轨道间有垂直轨道平面交替排列的匀强磁场==1.0T,的方向相反,两磁场始终竖直向上做匀速运动,电梯轿厢固定在图示的金属框abcd内,并且与之绝缘。已知电梯载人时的总质量为,所受阻力,金属框垂直轨道的边长,两磁场的宽度均与金属框的边长相同,金属框整个回路的电阻,g取。已知电梯正以的速度匀速上升,求:

(1)金属框中感应电流的大小及图示时刻感应电流的方向;
(2)磁场向上运动速度的大小;
(3)该电梯的工作效率。

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如图甲所示,建立x0y坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为L,第Ⅰ、Ⅳ象限分布着匀强磁场,方向垂直于x0y平面向里。位于极板左侧的粒子源可沿x轴向右发射质量为m、电量为q、速度相同、重力不计的带正电粒子。在0~3t0时间内两极板所加电压如图乙所示。已知,若粒子在t=0时刻射入,将恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场。上述m、q、L、t0为已知量,且忽略粒子间的相互影响。求:

(1)电压U0的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B;
(3)0~3t0时间内何时射入的粒子在磁场中运动的时间最短,并求出此最短时间。

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