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文档简介
1、上海市浦东新区 2015 学年度第二学期质量抽测高三物理试卷一单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。)1光能够发生干涉和衍射现象,说明(A)光具有波动性(B)光具有粒子性(C)光具有波粒二象性(D)光沿直线传播2微波是(A)一种机械波,只能在介质中传播(B)一种电磁波,只能在介质中传播(C)一种机械波,其在真空中传播速度等于光速(D)一种电磁波,比可见光更容易产生衍射现象3如图所示为三个门电路符号,A输入端全为“1”,B输入端全为“0”,下列说法正确的是(A)甲为“非”门,输出为“1”(B)乙为“或”门,输
2、出为“0”(C)乙为“与”门,输出为“0”(D)丙为“或”门,输出为“0”4一篮球以速度 v 撞向篮板,后保持速率不变被反弹回来,在此过程中(A)篮板对篮球做功为零(B)篮板对篮球做正功(C)篮板对篮球做负功(D)篮板对篮球作用力为零5用红光光照射某种金属表面,发生光电效应,若减弱该束红光的光强后,再次照射该金属表面,则(A)不能发生光电效应(B)光电流强度不变(C)光电子的最大初动能不变(D)经长时间照射后才能发生光电效应6单摆在摆动过程中,下列说法正确的是(A)回复力是重力和细线拉力的合力(B)摆动到最低点时回复力为零(C)动能变化的周期就等于振动周期(D)小球质量越大
3、,周期越长7用中子轰击 27 AL ,产生 24 Na 和 x; 24 Na 具有放射性,它衰变后变成 24 Mg 和 y,则 x13111112和 y 分别是(A)质子和 粒子(B)电子和 粒子(C) 粒子和正电子(D) 粒子和电子8一物体在几个力的作用下处于平衡状态,若保持其它力不变,而将其中一个力大小不变、方向逆时针旋转 180°,则物体
4、所受合力的变化情况是(A)合力的大小先变大后变小(B)合力的大小先变小后变大(C)合力的方向逆时针转 90°(D)合力的方向逆时针转 180°二单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。)9某一质点运动的位移 x 随时间 t 变化的图象如图所示,则(A)第 10s 末,质点的速度最大(B)5s 末与 15s 末,质点的速度方向相反(C)010s 内,质点通过的位移等于 5m(D)10
5、20s 内,质点的速率先增加后减小10如图所示,小物体 P 放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力 f的叙述正确的是(A)圆盘匀速转动时,摩擦力 f 等于零(B)圆盘转动时,摩擦力 f 方向总是指向轴 O(C)当物体 P 到轴 O 距离一定时,摩擦力 f 的大小跟圆盘转动的角速度成正比(D)当圆盘匀速转动时,摩擦力 f 的大小跟物体 P 到轴 O 的距离成正比A11金属板
6、和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示, 、B、C、D 为电场中的四个点,则(A)B、D 两点的电势相等(B)B 点的电场强度比 D 点的大(C)负电荷在 C 点的电势能低于在 A 点的电势能(D)正电荷由 D 点静止释放,只受电场力作用沿电场线运动到 B 点12某人用一始终沿 BA 方向的力 F 将一长方形木块从图示实线位置绕转轴 D 点缓慢翻转90°到虚线所示位置,在此过程中
7、60;F 随转过角度 的关系图线是273 (C) p - (D) pt (B) p13如图所示,质量为 m 的木块质量为 M 的三角形斜劈 B 上,现用大小均为 F、方向相反的水平力分别推
8、A 和 B。A 沿三角斜劈匀速上滑,B 保持静止,则(A)地面对 B 的支持力大小一定等于(M+m)g(B)B 与地面之间一定存在摩擦力(C)B 对 A 的支持力一定小于 mg(D)A 与 B 之间一定存在摩擦力14一定质量的理想气体,0ºC 时压强为 P0,经一等容变化过程,温度为 tºC 时,气体压强为 P。 则它每升高 1ºC,压强的增量 P
9、 的值为(A) p00t + 273O15如图所示,A、B 为两相同的绝热气缸,用绝热活塞封闭了压强、体积、温度、质量均相同的同种气体,活塞和杠杆质量不计,活塞和杠杆接触,忽略一切摩擦。 为固定轴,且MO=NO,将 A 中气体温度升高(变化不大)到杠杆 MN 重新平衡,下列说法正确的是(A)B 中气体温度不变(B)B 中气体温度降低(C)A 中气体克服外力做功,外界对 B 气体做功(D)A 中气体内能增加,B 中气体内能减少1
10、6如图所示,a、b、c、d 为正四面体的四个顶点,O 点为 d 点在底面上的投影,在 a、b 两点分别放置等量的负点电荷,则(A)c 点电势大于 d 点电势(B)c、d 两点的电场强度相同(C)沿 Od 移动负电荷,电荷的电势能不断增大(D)沿 cd 移动正电荷,电场力先做正功,后做负功三多项选择题(共16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正确选项。)17如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源
11、内阻,R1 和 R3 均为定值电阻,R2 为滑动变阻器。当 R2 的滑动触点在 a 端时合上开关 S,此时三个电表 A1、A2 和 V 的示数分别为I1、I2 和 U。将 R2 的滑动触点向 b 端移动过程中,下列判断正确的是(A)电源的效率减小(B)电源的输出功率一定减小(C)I1 减小,I2 增大,U 减小(D)I1 变化量I1 小于 I2
12、160;变化量I218如图所示,倾角为的斜面上放有一通有图示方向电流的矩形线圈,线圈的ad 边和 bc边处于水平方向,整个空间存在一个匀强磁场,磁感强度 B 的方向竖直向上,线圈处于平衡状态。那么(A)斜面对 bc 边的支持力大于对 ad 边的支持力(B)线圈 ab 边和 cd 边不受磁场力作用(C)以线圈 ad 边为转动轴,磁场力的力矩为零(D)线圈所受斜面摩擦力的合力沿斜面向上19波源 O 起振方向沿 y 轴正方
13、向,从波源 O 起振时开始计时,经 t0.9s,x 轴上 0 至 12m范围第一次出现如图所示的简谐横波波形,则(A)波的周期一定是 0.6s(B)此列波的波速约 13.33m/s(C)t=0.9s 时,x 轴上 6m 处的质点振动方向向下(D)t=1.0s 时,x=7m 的质点其振动速度与图示时刻相等。20如图所示,光滑水平桌面上存在有界的匀强磁场,磁场方向垂直于桌面向下,磁场边界呈正方形。正方形线圈 abcd 从图中的甲位
14、置以某一初速度进入磁场,经过一段时间线圈离开磁场到达乙位置,此过程中线框 ab 边始终与磁场左右边界平行。a、b 两点电势差 Uab 随时间 t 变化的 Uabt 图象,及随位移 x 变化的 Uabx 图象可能是四填空题(共 20 分,每小题 4 分。)21 奥斯特研究电和磁的关系的实验中,通电导线附近的小磁针发生偏转的原因是_。实验时为使小磁针发生明显偏转,通电前导线应放置在其上方,并与小磁针保持_(选填“垂直”、
15、“平行”、“任意角度”)。22A动能相等的两物体 A、B 在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比vA:vB=2:1,则动量大小之比 PA:PB=_;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A 原来动量 P 大小之比为 P:PA=_。22B设地球、月球的质量分别为 M、m,半径分别为 R、r。地球与月球表面重力加速度之比 g 地:g 月=_;探测器环绕月球表面飞行的速度与地球第一宇宙速度之比 v 月:v 地=_。23将一小球从高处水平抛出,不
16、计空气阻力。最初 2s 内小球动能 Ek 随时间 t 变化的图线如图所示,重力加速度为g10 m/s2。2 秒内下落的高度_m;2 秒末小球的速度与水平方向的夹角_。24如图所示,a、b 两个小球穿在一根与水平面成 角的光滑固定杆上,并用一细绳跨过光滑定滑轮相连。当两球静止时,Oa 绳与杆的夹角也为 ,Ob 绳沿竖直方向。若 b 球质量为 m,则 a 球的质量为_;若从静止位置沿杆向上拉动
17、60;b 球,至 ob 与杆垂直,在此过程中 a 球重力势能变化量的绝对值_b 球重力势能变化量的绝对值(选填“大于”、“等于”、“小于”)。25如图所示为磁悬浮列车模型,质量 M=1.5kg 的绝缘板底座与水平地面的动摩擦因数 =0.1,正方形金属框 ABCD 固定在绝缘底座,其质量 m=0.5kg,边长为 1m,电阻为 116。OO为AD、BC 的中点。在金属框内有可随金属框同步移动的磁场,OOCD 区域内磁场 B1=kt
18、,且k=0.5T/s,方向竖直向下;OOBA 区域内磁场 B2=2T,方向竖直向上。若 AB 恰在磁场边缘以内,CD 边恰在磁场边缘以外,静止释放模型后,其加速度为_m/s2;若 AB 边和 CD 边恰都在磁场边缘以内,静止释放模型后,经过_s 速度达到 20m/s。(重力加速度 g 取 10m/s2)五实验题(共 24 分)26(4分) 利用如图a实验装置进行电磁学实验,图b表格是某次实验记录的实验操作和实验现象(1)由图a
19、、图b信息可判断该同学是在做验证_定则的实验。(2)图b表中处应填_,处应填_。27(5分)用DIS做摩擦做功使温度升高的实验装置如图 a所示,某次实验得到的温度随时间变化关系图线如图b所示。(1)实验中,棉绳与黄铜管摩擦时,克服摩擦力做功将_能转化为_能,使管内气体温度升高。(2)(多选题)对于图 b 图线,下列解释中正确的有()(A)ab 段与 bc 段相比,bc 段对应棉绳与铜管摩擦较快;(B)fg 段温度基本没变,所对应棉绳与铜管一定没有摩擦;(C)gh 段温度逐渐下降,所对应棉绳与铜管一定没有摩
20、擦。(D)hi 段虽然温度逐渐下降,但对应棉绳与铜管可能还有摩擦;28(6分)如图a是用DIS测电源电动势和内电阻的实验电路板,图b是某次实验得到的U-I图线。B方向 v方向 G 指针偏转方向1
21、60; 向左2 3
22、; 4
23、0; 向左图 b速度,利用位移传感器和力传感器,测量不同时刻 t 小车离开 O 点的距离 S 和细绳的拉力 F,(1)实验中电压传感器“ +、-”极应分别接在电路板中 _和_位置。(选填J1、J2、J3)(2)由图b实验图线可得,该电源电动势E=_V,内阻r=_。(3)若电路板中定值电阻R2=5.0,当该电源的输出功率为0.85W时,滑动变阻器W2接入电路的阻值为_。(29 9 分)用如图 a 所示装置,验证固
24、定转轴物体的平衡条件。OD 为质量均匀分布的轨道,O 为光滑固定转轴。一不可伸长的轻细绳,一端连在轨道 D 端,另一端通过光滑定滑轮连在固定的力传感器 A 上。调节轨道使其水平,将位移传感器接收器 B 固定,使其右侧面对准转轴 O 点,小车 E 放在轨道上,使位移传感器接收器 C 左侧面对准转轴 O 点。给小车初图 b计算机将数据记录在表格。(1) 2 分)利用上述测量数据验证固定转轴物体的平衡条件,还需测
25、量的量是 _。 选填下列物理量符号:轨道重量 G1、小车和其上固定的位移传感器发射器总重量 G2、位移传感器接收器的重量 G3、轨道长度 L1、细绳长度 L2、力传感器到定滑轮距离 L3、细绳与轨道夹角 )(2)(3 分)若 =30°,轨道长 L1=1.00m,以 s 为横坐标,F 为纵坐标,通过计算机做出图像如图 b,由图像可求出小车和其上固定的位移传感器发射器总重量为_N,该值比真实值_。(选填“偏大”“偏小”“相同”)(
26、3) 4 分)若将小车看做质点,由图像 b 可求出轨道重量为_N,该值比真实值_。(选填“偏大”“偏小”“相同”),其原因是_。六计算题(共 50 分)30(10 分)如图所示,一导热性能良好开口向下的横截面积为 S 的气缸,气缸固定不动,缸内活塞质量为 m,可无摩擦地自由滑动且不漏气,气缸内封有一定质量的理想气体。活塞下挂一个质量不计的小沙桶,桶中装满质量为 M 的沙子,活塞恰好静止,与缸底距离为 L,缸内气体热力学温度为 T,外界大气压为 P
27、0。(1)现在沙桶的底部钻一个小孔,使沙子缓慢流出,求沙子全部流出后活塞与缸底的距离;(2)沙子全部流出后给气缸加热,使活塞回到初始位置,求此时缸内气体温度。31(12 分)如图所示为一种打地基所用的夯,打夯时四人分别握住夯锤的一个把手,同时向上用力然后同时松手,夯落至地面将地基夯实。若已知夯的质量为 80kg,每个人对夯施加竖直向上的力均恒为 250N,力的持续时间为 0.6s,夯落地时将地面砸出的凹痕深为 2cm,重力加速度 g 取 10 m/s2,求(1)夯离地瞬间的加速度;(2)夯砸入地面的过程中
28、夯对地面的平均作用力;(3)夯在空中运动多长时间,其重力瞬时功率为 1600W。32(14 分)一光滑绝缘细直长杆处于静电场中,沿细杆建立坐标轴x,以 x=0 处的 O 点为电势零点,如图(a)所示。细杆各处电场方向沿 x 轴正方向,其电场强度 E 随 x 的分布如图(b)所示。细杆上套有可视为质点的带电环,质量为 m=0.2kg,电荷量为 q=-2.0×10-6C。带电环受沿 x 轴正向的恒力 F=1.0N
29、0;的作用,从 O 点静止开始运动,求:(1)带电环在 x=1m 处的加速度;(2)带电环运动区间内的电势最低值;(3)带电环动能为 0.5J 时的位置;(4)带电环电势能是动能 3 倍时的电势能。33(14 分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨 MN、PQ 电阻不计,其间距为 L,两导轨所构成平面与水平面成 角。两根用长为 d 的细线连接的金属杆 ab、cd 分别垂直导轨放置,沿斜面向上的外力 F
30、作用在杆 ab 上,使两杆静止。已知两金属杆ab、cd 的质量分别为 m 和 2m,两金属杆的电阻都为 R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为 B。某时刻将细线烧断,保持杆 ab 静止不动。(1)cd 杆沿导轨下滑,求其达到的最大速度 vm;(2)当 cd 杆速度 v = 1 v 时,求作用在 ab 杆上的外力 F;2
31、;m(3)若将细绳烧断时记为 t=0,从此时刻起使磁场随时间变化,使 abcd 回路中无感应电流产生,求磁感应强度 B 随时间 t 变化关系(写出 B 与 t 的关系式);(4)从细线烧断到 cd 杆达到最大速度的过程中,杆 ab 产生的热量为 Q,求通过 cd 杆的电量。浦东新区 2015 学年度第二学期质量抽测高三物理参考答案一单项选择题(共 16 分,每小题 2
32、 分。每小题只有一个正确选项。)题号答案1A2D3C4A5C6B7D8C二单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。)题号答案9B10D11C12B13A14C15C16D三多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正确选项。全选对的,得 4分;选对但不全的,得 2 分;有选错或不答的,得 0 分。)题号答案17ACD18AD19CD20ABC四填空题(共 20 分,每小题 4
33、0;分。)21通电导线附近存在磁场;平行22A 1:2 ;1:122BMr2:mR2 ;mR : Mr2320;60°24mcot;小于253 ;4五实验题(共 24 分)26(1)右手定则(2)向右;向右27(1)机械能;内能(2)AD28(1)J7;J8(2)2.83;1.03(3)2.22(2.22.4均可给分)29(1)G1、G2、L1、 (2)2.0、不变(3)10.0、偏大、s 小于小车和其上固定的位移传感器发射器总重量 G2 的力臂;小车对轨道摩擦力有
34、顺时针方向的力矩六计算题(共 50 分)30(1)状态 1 缸内气体压强为 P = P -10Mg + mgS状态 2 缸内气体压强为 P = P -20mgS,缸内气体等温变化:PV = P V ,所以: P (LS ) = P (L S )1 12 21222
35、= P S - ( Mg + mg )可得: L0P S - mg0L(2)状态 2 到状态 3 等压变化:V2 =T2V3T3P S - (Mg + mg )可得: T =P0 S - mgT3031(1)离地时夯所受合力为:
36、0;å F = 4F - mg = 1000 - 800 = 200N= 200 = 2.5(m / s 2 )应用牛顿第二定律可得: a =å Fm 8011(2)上升过程中位移为: s =at 2 =´ 2.5 ´&
37、#160;(0.6)2 = 0.45m22由动能定理可得:DE = W = Fs + mgh -W = (1000´ 0.45) + (800´ 0.02) - ( f ´ 0.02) = 0kf解得: f = 23300( N )(3)重力功率为 1600W 时瞬时速度为
38、60;v =P 1600= = 2(m / s)mg 800g 10由 F=ma 得:a = F低点。由动能定理得:W = F x = 0.6 + (0.6 - 0.2 x) x
39、 = 022上升过程中最大速度为:v = at = 2.5 ´ 0.6 = 1.5(m / s) ,所以速度为 2m/s 出现在升到最高点后的下落过程中, v = -2m / sv - v1.5 - (-2)撤去力后,: v = v - gt ,所以: t =0=
40、60;0.35(s)0所以 t = 0.6 + 0.35 = 0.95(s)32(1)由图可知:E=(x+2)×105N/C,可知带电环受到的电场力:FE=Eq=(x+2)×10-5×2×10-6=0.2x+0.4 N带电环受到的合外力:F 合=F-Eq=1-(0.2x+0.4)N=0.6-0.2x当 x=1m 时,F 合=0.6-0.2x=(0.6-0.2)N=0.4N0.4=m / s 2 =
41、 2m / s 2m0.2(2)因为沿电场线方向电势降低,所以当带电环沿 x 轴正方向运动到了最远处电势最-合解得 x=6m由 E-x 图像可知:U0-Umin=0-(2+8)×105×6/2= -3×106V(3)当 W 合=0.5J 时,带电环动能为 0.5J-0.6 + (0.6 - 0.2 x)W = Fx =x = 0
42、.5J 解得 x=1m 或 x=5m合(4)带电环电势能是动能 3 倍的位置,即 W 合:WEq=1:3x:+x即 0.6 + (0.6 - 0.2 x)0.4 (0.2 x + 0.4) = 1: 322解得 x=3.5m)x=3.5m 处的电势能为 EP=Uxq22 + (3.5 + 2) ´1
43、05E =-´ 3.5 ´ (-2 ´10-6 ) J = 2.625Jp(或设 x=3.5m 处的电势能为 EP,则此处动能为 EP/3。因此 EP+EP/3=Fx=1×3.5=3.5J,解得 EP=2.625J)33(1)当安培力与其重力沿斜面的分力相等时,cd 杆下滑达到最大速度 vmm =即2mg sin q =B 2 L2v 4mgR sin qm 因此 v2
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