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正文內(nèi)容

20xx年廣州市普通高中畢業(yè)班綜合測試(一)(參考版)

2025-06-06 01:23本頁面
  

【正文】 v1 = 4 224)( 1 ???? )(M vmM = 1m/s (2 分 ) 以車為研究對象,根據(jù)動能定理 μ Mgs = 0 21 mv12 (2 分 ) s = 222221??? ??Mgmv?m = (1 分 ) (2) 第一次碰撞后車運動到速度為零時,滑塊仍有向右的速度,滑動摩擦力使車以相同的加速度重新向右加速,如果車的加速過程持續(xù)到與墻第二次相碰,則加速過程位移也為 s,可算出第二次碰墻前瞬間的速度大小也為 2m/s,系統(tǒng)的總動量將大于第一次碰墻后的動量,這顯然是不可能的,可見在第二次碰墻前車已停止加速,表 明第二次碰墻前一些時間車和滑塊已相對靜止 . (有關(guān)于第二次碰墻瞬間前兩者已相對靜止的文字分析的給 1 分 ) 設(shè)車與墻第二次碰撞前瞬間速度為 v2,則 Mv1 – m v1 = (M + m) v2 (1 分 ) v2 =1vmM mM??= m/s24 224 ? ?? )( =(1 分 ) ( 3)車每次與墻碰撞后一段時間內(nèi),滑塊都會相對車有一段向右的滑動,由于兩者相互摩擦,系統(tǒng)的部分機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,車與墻多次碰撞后,最后全部機械能都轉(zhuǎn)化為內(nèi)能, 車停在墻邊,滑塊相對車的總位移設(shè)為 l,則有 0 21)(21 vmM ?= μ Mgl (2 分 ) l = ? ? 2242221??? ???? )(Mg vmM ?m = 1m (1 分 ) 平板車的長度不能小于 1m 11 內(nèi)容 題號與(分數(shù)) 小計 分類合計 力 力 4 ( 4) 4 力學(xué) 56 % 平衡 直線運動 勻變速 實驗 曲線運動 拋體運動 圓周運動 牛頓定律 牛頓定律 12 萬有引力 13 ( 12) 機械能 動能定理 28 能量守恒定律 18( 18), 14 題部分( 10) 動量 動量定理 8 動量守恒定律 11( 8) 振動和波 振動 4 波動 10( 4) 熱和功 分子動理論 熱學(xué) 8 % 熱學(xué)定律 2( 4) 7( 4) 電埸 場強、電勢 9( 4), 14 部分( 4) 8 電學(xué) 57 38% 電容 穩(wěn)恒電流 電路 12( 12) 12 電功、電功率 磁場 磁場 17 題部分( 15) 33 電磁感應(yīng) 感應(yīng)定律 8( 4), 15( 14) 交流振蕩 交流電 3( 4) 4 電磁振蕩 幾何光學(xué) 反射、全反射 15 光學(xué) 23 % 折射 16( 15) 物理光學(xué) 干涉衍射 1( 4) 8 光電效應(yīng) 6( 4) 原子物理 原子結(jié)構(gòu) 原子物理 6 4% 原子核 5( 4) 17 題第 1 問( 2) 合計 150 。v1 、車離墻 s Mv1 – m1 v1 = M 39。r39。 由 B185。 ( 1 分) 根據(jù)?sinsinin? ( 1 分) D B A R θ FE G C 9 得 i i ns i n ????? ?ni ?i ( 1 分) (2) 根據(jù)v? ( 1 分) 得 m / 103 88 ????? ncv ( 1 分) (3)光路如圖所示 ( 4 分) ab 光線在 AB 面的入射角為 45176。已知光在真空的速度 c = 3 108m/s , 玻璃的折射率 n =: (1) 這束入射光線的入射角多大? (用反三角函數(shù)表示 ) (2) 光在棱鏡中的傳播速度多大? (3) 該束光線第一次從 CD 面出射時的折射角以及此出射光線的偏向角 (射出棱鏡出射光線與射入棱鏡的光線之間的夾角 )多大 ?(要畫出解題所需的完整光路圖) 45o α 30o 45o 60o B A D C a b E P b a F e f c d Q B 6 17.( 17 分)未來人類要通過可控熱核反應(yīng)取得能源,要持續(xù)發(fā)生熱核反應(yīng),必須把溫度高達幾百萬攝氏度以上的核材料約束在一定的空間內(nèi) . 約束的辦法有多種,其中技術(shù)上相對較成熟的是用磁場約束核材料,稱為“托卡馬克” 裝置 .如圖所示為這 種裝置的簡化模型:有環(huán)形邊界的勻強磁場( b 區(qū)域)圍著磁感應(yīng)強度為零的圓形 a 區(qū)域, a 區(qū)域內(nèi)的離子向各個方向運動,離子的速度只要不超過某值,就不能穿過環(huán)形磁場的外邊界而逃逸,從而被約束 . 設(shè)環(huán)形磁場的內(nèi)半徑 R1 = ,外半徑 R
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