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文档简介
1、2013届高三调研测试试卷(六)物理2013.01 本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分满分120分,考试时间100分钟第卷(选择题共31分)一、 单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分每小题只有一个选项符合题意1. 有许多物理学家对科学发展作出了重大贡献下列叙述符合史实的是()A. 伽利略的理想斜面实验,说明了物体的运动不需要力来维持B. 亚里士多德通过逻辑推理,认为从同一高度自由落下的重物与轻物下落一样快C. 牛顿发现了万有引力定律,并第一次在实验室里测出了引力常量D. 安培在研究电磁现象时,提出了“场”的概念2. 如图所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)做直线运动
2、的vt图象,由图可知()A. 3 s末物体回到初始位置B. 3 s末物体的加速度方向发生变化C. 物体所受合外力的方向一直向南D. 物体所受合外力的方向一直向北3. 如图所示为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器的滑动触头,U1为加在变压器原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流,则不会发生的是()A. 保持U1和P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大B. 保持U1和P的位置不变,S由b合到a时,R消耗功率减小C. 保持P的位置不变,S合在a处,当U1增大时,I1将增大D. 保持U1不变,S合在a处,当P上滑时,I1将增大4. 如图所示,E为电源的电动势,r为电源内阻,R1、R2为定
3、值电阻,线圈L的直流电阻不计,C为电容器下列说法正确的是()A. 合上开关S的瞬间,R1中无电流B. 合上开关S待电路稳定后,R2中无电流C. 开关S原来合上,在断开S的瞬间,R1中电流方向向左D. 开关S原来合上,在断开S的瞬间,R2中电流方向向左推荐精选5. 如图所示,建筑工人要将建筑材料送到高处,常在楼顶装置一个定滑轮(图中未画出)用绳AC通过滑轮将建筑材料提到某一高处,为了防止建筑材料与墙壁相碰,站在地面上的工人还另外用绳CB拉住材料,使它与竖直墙面保持一定的距离L.若不计两根绳的重力,在建筑材料缓慢提起的过程中,绳AC与CB的拉力F1和F2的大小变化情况是()A. F1增大,F2增大
4、 B. F1增大,F2不变C. F1不变,F2增大 D. F1减小,F2减小二、 多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分每小题有多个选项符合题意全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分6. 图中展示了等量异种点电荷的电场线和等势面关于场中的A、B、C、D四点,下列说法正确的是()A. A、B两点的电势和场强都相同B. A、B两点的场强相同,电势不同C. 中垂线上的C、D两点的电势和场强都不同D. 中垂线上的C、D两点的电势相同,场强不同7. 如图所示,在一个水平放置的闭合线圈上方有一条形磁铁,现要在线圈中产生顺时针方向的电流(从上向下看),那么下列选项可以做到的是()A
5、. 磁铁下端为N极,磁铁向上运动B. 磁铁上端为N极,磁铁向上运动C. 磁铁下端为N极,磁铁向下运动D. 磁铁上端为N极,磁铁向下运动8. 如图所示,曲线C1、C2分别是纯电阻直流电路中内、外电路消耗的电功率随电流变化的图线由该图可知下列说法正确的是()A. 电源的电动势为4 VB. 电源的内电阻为1 推荐精选C. 电源输出功率最大值为8 WD. 电源被短路时,电源消耗的功率为16 W9. 如图所示,质量相同的木块A、B用轻质弹簧连接,静止在光滑的水平面上,此时弹簧处于自然状态现用水平恒力F推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中()A. 两木块速度相同时,加速度aAaBB. 两木块速度
6、相同时,加速度aAaBC. 两木块加速度相同时,速度vAvBD. 两木块加速度相同时,速度vAvB第卷(非选择题共89分)三、 简答题:本大题共2小题;其中第10题8分,第11题10分,共18分请将解答填写在相应的位置10. (8分)(1) 如图所示,在做“验证力的平行四边形定则”的实验时,用M、N两个测力计(图中未画出)通过细线拉橡皮条的端点,使其到达O点,此时90°,然后保持M的示数不变,而使角减小,为保持端点位置不变,可采用的办法是_A. 减小N的示数同时减小角B. 减小N的示数同时增大角C. 增大N的示数同时增大角D. 增大N的示数同时减小角(2) 使用如图a所示的装置验证机
7、械能守恒定律,打出一条纸带如图b所示,O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F是依次打出的点迹,量出OE间的距离为l,DF间的距离为s.已知打点计时器打点的周期是T,当地的重力加速度为g. 在实验误差允许的范围内,上述物理量如果满足关系式_,即验证了重锤下落过程中机械能是守恒的 若T0.02 s,在图b中如果发现OA距离大约是4 mm,则出现这种情况最可能的原因是_,此时上述的各物理量间满足的关系式是_11. (10分)某同学在做“用电流表和电压表测电源的电动势和内阻”的实验中,串联了一只R01.5 的保护电阻,实验电路如图a所示推荐精选ab(1) 用完好的导线连好电路后,该同学闭合电键S
8、,发现电流表示数为零,电压表示数不为零,检查各接线柱均未接错,且接触良好他用多用电表的电压挡检查电路,把两表笔分别接a、b,b、c,d、e时,示数均为零,把两表笔接c、d时,示数与电压表示数相同,由此可推断故障原因是_(2) 排除故障后,该同学顺利完成实验,测得下列数据并且根据数据在坐标系中描出了对应的点,如图b所示,请画出UI图象;I/A0.100.170.230.300.40U/V1.201.000.800.600.55(3) 由UI图象求出实验中电池的电动势E_ V,内阻r_.(4) 本次实验产生系统误差的原因是_四、 计算题:本题共5小题,共71分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重
9、要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位12. (12分)我国成功发射的“神舟七号”载人飞船绕地球的运行可看作是匀速圆周运动,宇航员测得自己绕地心做匀速圆周运动的周期为T、距地面的高度为H,已知地球半径为R,引力常量为G.(1) 求飞船的线速度大小;(2) 求地球的质量;(3) 能否求出飞船所需的向心力?若能,请写出计算过程和结果;若不能,请说明理由13.推荐精选 (14分)如图所示,质量为m的小木块从A点水平抛出,抛出点离地面高度为l,不计与空气的摩擦阻力,重力加速度为g.在无风情况下小木块的落地点B到抛出点的水平距离为S;当有恒定的水平风力F时,小木
10、块仍以原来初速度抛出,落地点C到抛出点的水平距离为S.求:(1) 小木块初速度的大小;(2) 水平风力F的大小;(3) 水平风力对小木块所做的功14. (14分)如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L0.5 m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成37°角有一磁感应强度B0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面一根质量m0.2 kg、电阻R2 的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放已知导体棒与框架间的动摩擦因数0.5.(sin37°0.6,cos37°0.8,g取10 m/s2)(1) 求导体棒刚开始下滑时的加速度大小;(2) 求导体棒运动
11、过程中的最大速度和重力的最大功率;(3) 从导体棒开始下滑到速度刚达到最大时的过程中,通过导体棒横截面的电量Q2 C,求导体棒在此过程中消耗的电能15.推荐精选 (15分)如图所示为一种获得高能粒子的装置环形区域内存在垂直纸面向外、大小可调节的均匀磁场质量为m、电量为q的粒子可在环中做半径为R的圆周运动A、B为两块中心开有小孔的极板原来电势都为零,每当粒子经过A板时,A板电势升高为U,B板电势仍保持为零,粒子在两板间电场中得到加速每当粒子离开B板时,A板电势又降为零,粒子在电场一次次加速下动能不断增大,而绕行半径不变(设极板间距远小于R)(1) 设t0时粒子静止在A板小孔处,经电场加速后,离开
12、B板在环形磁场中绕行,求粒子绕行第1圈时的速度v1和磁感应强度B1;(2) 为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,磁场必须周期性递增,求粒子绕行n圈所需的总时间t;(3) 在粒子绕行的整个过程中,A板电势是否可以始终保持为U?为什么?16.推荐精选 (16分)如图所示,以A、B和C、D为端点的半径为R0.6 m的两半圆形光滑绝缘轨道固定于竖直平面内,B端、C端与光滑绝缘水平面平滑连接A端、D端之间放一绝缘水平传送带,传送带下方B、C之间的区域存在水平向右的匀强电场,场强E5×105 V/m.当传送带以v06 m/s的速度沿图示方向匀速运动时,将质量为m4×103 kg、
13、带电量q1×108 C的小物块由静止放上传送带的最右端,小物块第一次运动到传送带最左端时恰好能从A点沿半圆轨道滑下,不计小物块大小及传送带与半圆轨道间的距离,g取10 m/s2,已知A、D端之间的距离为1.2 m等于水平传送带的长L.(1) 求小物块第一次运动到传送带最左端时的速度大小;(2) 求小物块与传送带间的动摩擦因数;(3) 求小物块第1次经CD半圆形轨道到达D点时的速度大小;(4) 小物块第几次经CD半圆形轨道到达D点时的速度达到最大?最大速度为多少?推荐精选2013届高三调研测试试卷(六)(苏州)物理参考答案及评分标准1. A2. D3. D4. C5. A6. BD7.
14、 AD8. ABD9. BC10. (1) A(2分)(2) gl(2分) 先释放纸带后启动计时器(3分)gl(1分)11. (1) R断路(2分)(2) 如图所示(2分)(3) 1.5(1.41.6)(2分)1.171.75(2分)(4) 电压表分流(2分)12. (12分)(前两小题学生按“黄金替换式”计算得到结果给4分)(1) v (2分)rRH(1分)则v (2分)(2) Gm(2分)则M (2分)(3) 不能算出飞船所需的向心力(1分)因飞船质量未知(2分)13. (14分)(1) v1(2分)lgt2(3分)则v1S(1分)(2) 水平方向做匀减速运动,则Sv1tat2(2分)Fm
15、a(1分)则F(2分)(3) WFS(2分)推荐精选SS,则W(1分)(漏掉“”扣1分)14. (14分)(1) mgsinmgcosma(2分)a2 m/s2(1分)(2) 当导体棒匀速下滑时其受力情况如图,因为匀速下滑,设匀速下滑的速度为v,则在平行斜面上有mgsinfF0(1分)其中:fmgcos;安培力:FBIL(1分)电流强度I(1分)由以上各式解得v5 m/s(1分)Pmgvsin(1分)P6 W(1分)(3) 通过导体的电量Qt(1分)1分)设物体下滑速度刚好为v时的位移为S,则BSL(1分)全程由动能定理得mgS·sinW安mgcos·Smv2(1分)克服安
16、培力做功等于导体棒的有效电阻消耗的电能W1.5 J(1分)15. (15分)(1) WEk(1分)qUmv(2分)v1(1分)qv1B1(1分)故B1(1分)(2) t1(1分)tn(1分)t总t1t2tn(1分)推荐精选由第(1)题计算可知v1、v2、vn(1分)则t12R、t22R、tn2R(1分) tn2R(1分)(3) 不可以(1分),因为粒子在A、B之间飞行时电场力做功qU使之加速,在A、B之外飞行时,电场又对其做功qU使之减速,粒子绕行一圈,电场对其做的总功为零,能量不会增大(2分)16. (16分)(1) mgm(2分)vA1 m/s(1分)(2) 因为vA1 m/s6 m/s所以小物块从D到A的过程中被全程加速,由动能定理得mvmgL(2分)代入数据解得0.25(1分)(3) 小物块从D出发,经A、B、C后第一次回到D的过程,由动能定理得mvmgLqEL(2分)代入数据解得vD13 m/s(1分)(4) 设第n次到达D点时的速度等于传送带的速度,由动能定理得mvnmgLnqEL(1分)代入数据解得n4(1分)由于n4为整数,说明小物块第4次到达D点时的速度刚好等于传送带的速度,而后小
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