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2011届浙江省金华一中高三模拟考试理综物理部分.doc

1、2011届浙江省金华一中高三模拟考试理综物理部分 选择题 如图所示,有两束颜色相同的、间距为 的平行细光束以相同的入射角射到成 角的平行玻璃砖上表面,则从玻璃砖下表面射出的光线 ( ) A仍是平行光,但宽度大于 B仍是平行光,但宽度小于 C成为会聚光束 D成为发散光束 答案: B 如图所示 abcd 为一竖直放置的正方形导线框,其平面与匀强磁场方向垂直。导线框沿竖直方向从磁场上边界开始下落,直到 ab边出磁场 (已知磁场高度大于导线框边长 ),则以下说法正确的是 ( ) A线圈进入磁场和离开磁场的过程中通过导体横截面的电荷量相等 B线圈进入磁场和离开磁场的过程中导体内产生的电热相等 C线圈从进

2、入磁场到完全离开磁场的过程中导体内产生的电热不可 能等于线圈重力势能的减小学科网 D若线圈在 ab边出磁场时已经匀速运动,则线圈的匝数越多下落的速度越大 答案: AC 列简谐横波在 t=1.0s时的波形图如图乙所示,图甲是该波中质点 a的振动图象 ,则 ( ) A这列波沿 X轴负方向传播 ,波速 v=0.02m/s B这列波沿 X轴负方向传播 ,波速 v=0.5m/s C t=0至 t =1s的时间内,质点 b的位移始终在增大 D t=4s时刻,质点 c的位移为负值且向上振动 答案: BD 已知地球半径为 R,质量为 M,自转角速度为 w,地面重力加速度为 g,万有引力常量为 G,地球同步卫星

3、的运行速度为 v,则第一宇宙速度的值可以表示为 ( ) A B C D 答案: ABD 如图所示为用可调内阻电池演示电源电动势与闭合电路内外电压关系的实验装置示意图。下述说法正确的是 ( ) A A接电压表 V1的 “+”接线柱, B接电压表 V1的 “-”接线柱 C接电压表 V2的 “+”接线柱, D接电压表 V2的 “-”接线柱 B滑动变阻器的滑动头向右移动时电压表 V1的示数增大,电压表 V2的示数增大 C滑动变阻器的滑动头向左移动时电压表 Vl的示数减小,电压表 V2的示数增大 D无论滑动变阻器的滑动头向右移动还是向左移动,电压表 V1、 V2的示数之和不变 答案: D 如图是变压器通

4、过降压给用户供电的示意图,变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动,可以认为输入电压是不变的,输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用 R0表示,变阻器 R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头 P向下移时 ( ) A相当于在减少用电器的数目 B变压器的输入功率在增大 C变阻器 R上消耗功率增大 D A2表的示数增大, Al表的示数减小 答案: B 如图所示,水平面上放置质量为 M的三角形斜劈,斜劈顶端安装光滑的定滑轮,细绳跨过定滑轮分别连接质量为 m1 和 m2 的物块 .m1在斜面上运动,三角形斜劈保持静止状态 .下列说法中正确的是 ( ) A若 m2 向下运动,则斜劈受到水平

5、面向左摩 擦力 B若 m1 沿斜面向下运动,则斜劈受到水平面的支持力大于 (m1+ m2+M)g C若 m1 沿斜面向下加速运动,则斜劈受到水平面向右 的摩擦力 D若 m2 向上运动,则轻绳的拉力一定大于 m2g 答案: C 实验题 如图 21-1为用拉力传感器和速度传感器探究 “加速度与物体受力的关系 ” 实验装置。用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距 L= 48.00cm的 A、 B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达 A、 B时的速率。 (1)实验主要步骤如下: 将拉力传感器固定在小车上; 平衡摩擦力,让小车做 运动; 把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮

6、与钩码相连; 接通电源后自 C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力 F的大小及小车分别到达 A、 B时的速率 vA、 vB; 改变所挂钩码的 数量,重复 的操作。 (2)下表中记录了实验测得的几组数据, 是两个速度传感器记录速率的平方差,请将表中第 3次的实验数据填写完整 (结果保留三位有效数字 ); (3)由表中数据,在坐标纸上作出 a F关系图线; (4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线 (图 21-2中已画出理论图线 ) ,造成上述偏差的原因是 。 答案:( 1)匀速直线 (2分 ) (2)2.44 (2分 ) ( 3)如答图 21-2(4分 ) ( 4)没有完全平衡摩擦力

7、或拉力传感器读数偏大 (2分 ) 某同学准备利用下列器材测量电源电动势和内电阻。 A干电池两节,每节电动势约为 1.5V,内阻约几欧姆 B直流电压表 V1 、 V2,量程均为 0 3 V,内阻约为 3k C定值电阻 R0,阻值为 5 D滑动变阻器 R,最大阻值 50 E.导线和开关 ww w.ks5 u.co m (1)该同学连接的实物电路如图 22-1所示,其中还有一根导线没有连,请补上这根导线。 (2)实验中移动滑动变阻器触头,读出伏特表 V1 和 V2的多组数据 U1、 U2,描绘出 U1 U2图像如图 22-2所示,图中直线斜率为 k,与 横轴的截距为 a,则电源的电动势 E= ,内阻

8、为 r= (用 k、 a、 R0表示 )。 答案:( 1)如答图 22-1( 4分) ( 2) ( 3分) ( 3分) 计算题 如图所示,摩托车做腾跃特技表演,以 1.0m/s 的初速度沿曲面冲上高 0.8m、顶部水平的高台,若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率 1.8kW行驶,经过 1.2s到达平台顶部,到达顶部后立即关闭发动机油门,人和车落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从 A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。 已知圆弧半径为 R=1.0m,人和车的总质量为 180kg,特技表演的全过程中不计一切阻力,取 g=10m/s2, sin530=0.8, cos530=0.6。求: (1)

9、人和车到达顶部平台时的速度 v; (2)人和车从平台飞出到达 A点时的速度大小和方向; (3)人和车 运动到圆弧 轨道最低点 O时对轨道的压力。 答案:解: ( 1) v1=3 m/s (2) =4 m/s m/s 与水平方向夹角 ( 3) 解得 T=7740N 由牛顿第三定律得,对轨道的压力为 7740N 如图 23-1,在真 空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为 m=0.2kg,带电量为 q= +2.010-6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数=0.1。从 t=0时刻开始,空间加上一个如图 23-2所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场,例如: 0 2s场强是 3105N

10、/C(取水平向右的方向为正方向,取 10m/s2。 )求:学科网 (1)15s内小物块的位移大小; (2)15s内小物块电势能的变化。 答案:解:( 1) 0 2s内物块加速度 位移 2s末的速度为 2 4s内物块加速度 位移 4s末的速度为因此小物块做周期为 4s的加速和减速运动,第 14s末的速度也为 ,第 15s末的速度 ( ) 位移为( 2) 15s内,设电场力对小物块所做的功为 W,由动能定理: ,求得 , 15s内小物块电势能减少 6.6J。 如图所示,水平放置的平行金属板 A和 B的间距为 d、极板长为 2d;金属板右侧的三块挡板 MN、 NP、 PM围成一个等腰直角三角形区域,

11、顶角 NMP为直角, MN挡板上的中点处,有一个小孔 K恰好位于 B板右端,已知水平挡板 NP的长度为 。由质量为 m、带电量为 +q的同种粒子组成的粒子束,以速度 v0从 金属板 A、 B左端沿板 A射人,不计粒子所受的重力,若在 A、 B板间加一恒定电压,使粒子穿过金属板后恰好打到小孔 K.求: (1)所施加的恒定电压大小。 (2)现在挡板围成的三角形区域内,加一垂直纸面的匀强磁场,要使从小孔 K飞入的粒子经过磁场偏转后能直接 (不与其他挡板碰撞 )打到挡板 MP上,求所加磁场的方向和磁感应强度的范围。 (3)以 M为原点,沿 MP方向建立 x轴,求打到挡板 MP上不同位置 (用坐标 x表

12、示 )的粒子在磁场中的运动时间。 答案:解: (1)由于带电粒子做类平抛运动 ,则有 得: (2)设粒子在进入 K时 ,竖直方向的分速度为 vy,则 得: 可知当 时 ,即粒子垂直 MN板入射。要使粒子直接打到 MP板上 ,根据左手定则 ,由于所加磁场方向垂直纸面向内,如图所示 ,当粒子进入磁场后做匀速圆周运动 ,偏转半径最大时恰好与 NP相切 ;偏转半径最小时 ,KM为运动圆周的直径。设最大半径为 RM,则由几何关系可知 NMP与 NRO1相似 ,则有 得: 因此 ,粒子做圆周运动的半径范围为 由于粒子在磁场中做圆周运动 ,故洛伦兹力提供向心力 ,即 联立 、 、 、 式可得所加磁场的磁感应强度范围为: ( 3)设粒子打到 MP时,坐标为 x,则由几何关系可得 , 对应粒子在磁场中的运动时间为 而 由 三式可解得

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