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保密★启用前 试卷类型:A 高三物理 2014.03 本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.考试时间90分钟,满分100分。 第I卷(选择题 共40分) 注意事项: 答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型涂写在答题卡上。 一、选择题(本大题共l0小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 1.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是 A.法拉第首先提出用电场线描述电场,促进了人们对电磁现象的研究 B.安培坚信电和磁之间一定存在着某种联系,他首先发现了电流的磁效应,突破 了人们对电与磁认识的局限 C.卡文迪许利用扭秤实验首先较准确地测出了引力常量 D.亚里士多德认为力是维持物体运动的原因,伽利略通过“理想斜面实验”证实 了其正确性 2.一汽车在高速公路上以=30m/s的速度匀速行驶,t=0时刻,驾驶员采取某种措施,车运动的加速度随时间变化关系如图所示,以初速度方向为正,下列说法正确的是 A.t=6s时车速为5m/s B.t=3s时车速为零 C.前9s内的平均速度为15m/s D.前6s内车的位移为90m 3.四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较 A.a的向心加速度最大 B.相同时间内b转过的弧长最长 C.c相对于b静止 D.d的运动周期可能是23h 4.汽车轮胎气压自动报警装置的主要部件是压阻式压力传感器,某压阻式压力传感器的特点是压力F越大其电阻越小,现将该压力传感器R0接入如图所示电路中,开关S闭合,当压力传感器所受压力增大时,下列说法正确的是 A.电压表的示数增大 B.电流表的示数增大 C.R1的电功率增大 D.R2的电功率增大 5.如图所示,两根长直导线m、n竖直插在光滑绝缘水平桌面上的小孔P、Q中,O为P、Q连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称,导线中通有大小、方向均相同的电流I.下列说法正确的是 A.O点的磁感应强度为零 B.a、b两点磁感应强度的大小Ba>Bb C.a、b两点的磁感应强度相同 D.n中电流所受安培力方向由P指向Q 6.如图甲所示电路中,L1、L2、L3为三只“6V 3W”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光.下列说法中正确的是 A.变压器原副线圈的匝数比为3 :l B.输出端交流电的频率为50Hz C.电流表的示数为0.5A D.电压表的示数为18V 7.直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在电场力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能Ep随位移x变化的规律如图所示,设a、b两点的电场强度分别为Ea和Eb,电势分别为和.则 A.Ea>Eb B.Ea C. < D.> 8.如图所示,倾角为的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态.若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则 A.细线对物体a的拉力增大 B.斜劈对地面的压力减小 C.斜劈对物体a的摩擦力减小 D.地面对斜劈的摩擦力增大 9.如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点.质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,最终停在斜面上某点.下列说法正确的是 A.物块第一次滑到A点时速度最大 B.物块停止时弹簧一定处于压缩状态 C.在物块滑到最低点的过程中,物块减少的重力势能全部转化成弹簧的弹性势能 D.在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力和摩擦力做功之和 10.空间中存在着竖直方向的磁场,一圆形金属框水平放在磁场中,规定磁感应强度方向和线圈中感应电流方向如图甲所示时为正.某时刻开始计时线圈中产生了如图乙所示的感应电流,则磁感应强度随时间变化的图线可能是 第Ⅱ卷(必做50分+选做l0分。共60分) 注意事项:1.请用黑色中性签字笔将内容答在答题纸上,在试卷上作答无效. 2.第Ⅱ卷分为必做和选做两部分. 【必做部分】 二、实验题(本题2小题,共l6分。) 11.(8分)某实验小组利用如图甲所示的实验装置测量小物块与水平面之间的动摩擦因数.粗糙曲面AB固定在水平面上,其与水平面相切于B点,P为光电计时器的光电门,实验时将带有遮光条的小物块m从曲面AB上的某点自由释放,小物块通过光电门P后停在水平面上某点C.已知当地重力加速度为g. (1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d= cm; (2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t,还需要测量的物理量及其符号是 ,动摩擦因数= (利用测量的量表示). (3)为了减小实验误差,请提出一条合理化建议: 。 12.(8分)要用实验描绘小灯泡的伏安特性曲线,已知待测小灯泡的额定电压6V,额定功率约为3W,提供的器材有: 量程为0.6A,内阻约为0.5的电流表Al; 量程为3A,内阻约为0.1的电流表A2; 量程为3V,内阻为3k的电压表V1 阻值是0~10,额定电流是2A的滑动变阻器R1; 阻值是0~500,颇定电流是lA的滑动变阻器R2; 定值电阻R3=1k; 定值电阻R4=3k; 电源电动势为9V,内阻约为0.1; 开关一个,导线若干. (1)为了保证实验的测量精度和操作方便,并能测出小灯泡的额定功率,在可供选择的器材中.应该选用的电流表是 ,滑动变阻器是 (填仪器的字母代号). (2)根据所选的器材,在虚线框中画出完整的实验电路图,并标出器材代号. (3)实验中,电压表的示数为 V时,可测出灯泡的额定功率. 三、计算题(本题共3个小题,共34分.解答应写出必要的文宇说明、方程式和重要的演算步骤,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簟位。) 13.(10分)如图所示,水平地面的B点右侧有一圆形挡板。圆的半径R=4m,B为圆心,BC连线与竖直方向夹角为37o.滑块静止在水平地面上的A点,AB间距L=4.5m.现用水平拉力F=18N沿AB方向拉滑块,持续作用一段距离后撤去,滑块恰好落在圆形挡板的C点,已知滑块质量辨=2kg,与水平面间的动摩擦因数=0.4,取g=10m/s2,sin37 o =0.6,cos37 o=0.8.求: (1)拉力F作用的距离, (2)滑块从A点运动到圆弧上C点所用的时间. 14.(12分)如图甲所示,两相互平行的光滑金属导轨水平放置,导轨间距L=0.5m,左端接有电阻R=3,竖直向下的磁场磁感应强度大小随坐标x的变化关系如图乙所示.开始导体棒CD静止在导轨上的x=0处,现给导体棒一水平向右的拉力,使导体棒以lm/s2的加速度沿x轴匀加速运动,已知导体棒质量为2kg,电阻为2,导体棒与导轨接触良好,其余电阻不计.求: (1)拉力随时间变化的关系式; (2)当导体棒运动到x=4.5m处时撤掉拉力,此时导体棒两端的电压,此后电阻R上产生的热量。 15.(12分)如图所示。在xOy平面直角坐标系内,y轴右侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.05T,虚线AC平行y轴,与y相距d=m,在x轴下方虚线与y轴所夹的区域存在如图所示的有界匀强电场,场强大小E=1V/m,方向与y轴成45o角,比荷=102C/kg的带正电的粒子,从A(m,0)点静止释放.粒子所受重力不计.求: (1)粒子从释放到离开磁场所用时间. (2)粒子再次到达虚线AC时的纵坐标. 【选做部分】 注意事项:从l6、17、18三个题目中选择一个题目作答. 16.(10分)【物理—选修3—3】 (1)下列说法中正确的是 A.晶体都具有各向异性的物理性质 B.当一定质量的理想气体从外界吸收热量时,其内能不一定增大 C.某气体的摩尔体积为V,阿伏加德罗常数为NA,则每个气体分子的体积Vo= D.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性 (2)如图所示,横截面积S=10cm2的活塞,将一定质量的理想气体封闭在竖直放置的圆柱形导热气缸内,开始活塞与气缸底都距离H=30cm.在活塞上放一重物,待整个系统稳定后.测得活塞与气缸底部距离变为h=25cm.已知外界大气压强始终为P0=1×105Pa,不计活塞质量及其与气缸之间的摩擦,取g=10rn/s2.求: ①所放重物的质量; ②在此过程中被封闭气体与外界交换的热量. 17.(10分)【物理—选修3—4】 (1)如图所示,一光束包含两种不同频率的单色光,从空气射向两面平行玻璃砖的上表面,玻璃砖下表面有反射层,光束经两次折射和一次反射后,从玻璃砖上表面分为a、b两束单色光射出.下列说法正确的是 A.a光频率小于b光的频率 B.用同一装置进行双缝干涉实验,a光的条纹间距小于b光的条纹间距 C.出射光束a、b一定相互平行 D.a、b两色光从同种玻璃射向空气时,a光发生全反射的临界角大 (2)一列简谐横波沿x轴传播,P为x=1m处的质点,振动传到P点开始计时,P点的振动图象如图甲所示.图乙为t=0.6s时的波动图象,求: ①该简谐横波的传播方向及波源的初始振动方向; ②波的传播速度. 18.(10分)【物理一选修3—5】 (1)下列关于近代物理知识的说法正确的是 A.发生衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了2个 B.射线是原子核外的电子电离形成的电子流,它具有较强的穿透能力 C.含有l0个原子核的放射性元素,经过一个半衰期,一定有5个原子核发生衰变 D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大 (2)如图所示,一个质量为M=50kg的运动员和质量为m=10kg的木箱静止在光滑水平面上,从某时刻开始,运动员以vo=3m/s的速度向墙方向推出箱子,箱子与右侧墙壁发生完全弹性碰撞后返回,当运动员接刭箱子后,再次重复上述过程,每次运动员均以vo=3m/s的速度向墙方向推出箱子.求: ①运动员第一次接到木箱后的速度大小; ②运动员最多能够推出木箱几次? | ||||||||||||||||||||||||||||||
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