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安师大附中2015届高三第八次模拟考试理科综合试卷第I卷 选择题一、选择题(本题包括20小题,每小题6分,共120分)14.一列简谐横波在t0时刻的波形如图所示,质点P此时刻沿y方向运动,经过0.2s第一次回到平衡位置,则()A.该波沿x轴正方向传播B.波的周期为0.2sC.波的传播速度为30m/sD.质点Q的振动方程为y5cos5t(cm)15.如图所示,一质量为M的斜面体B放在水平面上,在其斜 面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于物体A上,使其沿斜面匀速下滑,在物体A下滑的过程中,斜面体B静止不动,则地面对斜面体B的摩擦力Ff及支持力FN是()A.Ff0,FNMgmg B.Ff向左,FNMgmgC.Ff向右,FNMgmg D.Ff向左,FNMgmg16.如图所示,粗糙且绝缘的斜面体ABC在水平地面上始终静止。在斜面体AB边上靠近B点固定一点电荷,从A点无初速释放带负电且电荷量保持不变的小物块(视为质点),运动到P点时速度恰为零。则小物块从A到P运动的过程() A.水平地面对斜面体没有静摩擦作用力B.小物块的电势能先增大后减小C.小物块所受到的合外力一直减小D.小物块损失的机械能大于增加的电势能17.如图所示,在MNPQ间同时存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面水平向外,电场在图中没有标出。一带电小球从a点射入场区,并在竖直平面内沿直线运动至b点,则小球()A.一定带正电B.受到电场力的方向一定水平向右C.从a到b过程中,克服电场力做功D.从a到b过程中可能做匀加速运动18.在光滑的绝缘水平面上方,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,PQ为磁场边界。一个半径为a.、质量为m、电阻为R的金属圆环垂直磁场方向放置于磁场中A处。现给金属圆环一水平向右的初速度v,当圆环运动到直径刚好与边界线PQ重合时的速度为,则下列说法正确的是()A.此时圆环中的电功率为B.此时圆环的加速度为C.此过程回路中产生的电能为0.75mv2D.此过程中通过圆环截面的电荷量为19.如图所示,图象a是线圈在匀强磁场中匀速转动时产生的正弦交流电的图象,调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图象如图象b所示。以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是()A.线圈先后两次转速之比为1:2B.交流电a的电压瞬时值u10sin0.4t VC.交流电b的最大值为VD.在图中t0时刻穿过线圈的磁通量为零 20.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体,设想以地心为圆心. 半径为r处开凿一圆形隧道,在隧道内有一小球绕地心做匀速圆周运动,且对隧道内外壁的压力为零,如图所示。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,地球的第一宇宙速度为v1,小球的线速度为v2,则v1/v2等于( )A.r/R B. R/r C.r2/R2 D.R2/r2第卷 非选择题21. I. 为了“探究加速度与力、质量的关系”,现提供如图所示的实验装置。请思考探究思路并回答下列问题:(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取的做法是_;A.将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动B.将木板带滑轮的一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动C.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动D.将木板不带滑轮的一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车能够静止在木板上(2)在实验中,得到一条打点的纸带,如图所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距s1、s2、s3、s4、s5、s6已量出,则小车加速度的表示式为a_;(3)有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定,探究加速度a与所受外力F的关系,他们在轨道水平和倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条aF图线,如图所示。图线_是在轨道倾斜情况下得到的(选填“”或“”);小车及车中的砝码总质量m_kg。.用图甲所示的电路,测定某蓄电池的电动势和内阻,R为电阻箱,阻值范围09999,R0是定值电阻,电压表内阻对电路的影响忽略不计。该同学连接好电路后,闭合开关S,改变电阻箱接入电路的电阻值,读取电压表的示数。根据读取的多组数据,他画出了图乙所示的图象。(1)电路中定值电阻R0的作用是_。(2)请根据图甲电路图,连接实物图。(3)在图乙所示图象中,当0.10V-1时,外电路处于_状态。(填“通路”“断路”或“短路”)(4)根据该图象可求得该电池的电动势E_V,内阻r_。(结果保留两位有效数字)22.(14分)如图所示,一质量为0.99kg的木块静止在水平轨道AB的B端,水平轨道与半径为10m的光滑弧形轨道BC相切。现有一质量为10g的子弹以500m/s的水平速度从左边射入木块且未穿出。已知木块与水平轨道的动摩擦因数0.5,g10m/s2。求:子弹射入木块与木块获得的共同速率;子弹射入后与木块在圆弧轨道上升的最大高度;从木块返回B点到静止在水平面上,摩擦阻力的冲 量的大小。 23.(16分)如图所示,在直角坐标系xOy内,有一质量为m,电荷量为+q的粒子A从原点O沿y轴正方向以初速度V0射出,粒子重力忽略不计。现要求该粒子能通过点P(a,-b),可通过在粒子运动的空间范围内加适当的“场”来实现。(1)若只在整个I、II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,使粒子A在磁场中作匀速圆周运动,并能到达P点,求磁感应强度B的大小;(2)若只在x轴上某点固定一带负电的点电荷Q,使粒子A在Q产生的电场中作匀速圆周运动,并能到达P点,求点电荷Q的电量大小;(3)若在整个I、II象限内加垂直纸面向外的匀强磁场,并在第IV象限内加平行于x轴,沿x轴正方向的匀强电场,也能使粒子A运动到达P点。如果此过程中粒子A在电场、磁场中运动的时间相等,求磁感应强度B的大小和电场强度E的大小。24.(20分)如图所示,半径为R0.2 m,光滑绝缘的圆弧轨道固定在光滑水平地面上。轨道末端水平,紧靠轨道末端有一等高的绝缘平板小车,小车表面水平,车长L1 m,质量为2M,车子右端与竖直绝缘挡板的距离为s1.0 m。轨道末端右侧空间存在水平向右、大小为E的匀强电场。质量为M1 kg、不带电的滑块B静止在小车的左端。质量也为M、带电荷量为q的滑块A(A、B均可看作质点,图中A未画出),从轨道上的某一点由静止释放,通过轨道末端N点时对轨道的压力为A重力的3倍,与滑块B碰撞后粘合在一起,碰撞过程中无电荷量损失。A、B滑块与平板车间的动摩擦因数为0.2,车与挡板碰后立即被锁定。A、B粘合后与挡板碰撞过程中无能量损失,且不计电荷量损失。(g10 m/s2)求:(1)滑块A释放时距离N点的高度;(2)车与挡板相碰前摩擦产生的热量;(3)车与挡板碰撞后,A、B滑块经过的路程.物理部分答案14、D 15、B 16、D 17、C 18、 D 19、C 20、B 21. I (8分,各2分)(1)C (2) (3) 0.5.(10分,各2分)(1)保护电源,防止短路(意思表述到位即可)(2)如图所示(3)断路(4)10(结果在9.510.5之间均可) 50(结果在4.55.5之间均可)22、(1)设子弹射入木块与木块获得的共同速度为v,子弹射入木块前后系统动量守恒 (3分) (1分)(2)设木块上升最大高度为h,子弹与木块在光滑弧形轨道BC上运动,到达最高点的过程中系统机械能守恒 (3分) (1分)木块返回B点进入水平轨道上作匀减速运动最终静止,摩擦力的冲量为I,由牛顿第二定律、匀变速运动规律得 (2分) (1分) (2分)I = 5NS (1分)23、解:(1)粒子由O到P的轨迹如图所示,粒子在磁场中做圆周运动,半径为R1:由几何关系知 (1分)由牛顿第二定律可知:(2分)由此得(1分)(2)粒子由O到P的轨迹如图所示粒子在电场中做圆周运动,半径为R2:由几何关系知:(2分)由牛顿第二定律可知(2分)由此得:(1分)(3)粒子由O经P到P的轨迹如图所示,在磁场中做圆周运动,在电场中做类平抛运动在电场中运动时间t:(1分)在磁场中运动时间t:(1分)由此得:(1分)设在磁场中做圆周运动,半径为R3则有(1分)电场中(1分)(1分)由此得(1分)24、解析(1)设滑块A到达N点时速度为v1,根据牛顿第二定律得:3MgMgM(2分)从开始释放到运动到N点,根据机械能守恒定律得MghMv(2分)联立式得,hR0.2 m(1分)(2)A、B在N点的碰撞过程满足动量守恒定律,设碰后AB速度为v2,Mv12Mv2(1分)小车与挡板碰撞前,AB加速度为a11 m/s2(1分)小车的加速度为a2g2 m/s2(1分)设小车从开始运动经历时间t与AB速度相等,有v2a1ta2t (1分)联立得t1 s,此时速度为v2 m/s,1 s时间内小车的位移为s1a2t21 m(1分)滑块的位移为s2v2ta1t21.5 m(1分)滑块相对于小车的位移ss2s10.5 m(1分)此时滑块距

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