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简介:
南通市2014届高三第二次调研测试 物 理 一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意. 1.A、B是天花板上两点,一根长为l的细绳穿过带有光滑孔的小球,两端分别系在A、B点,如图甲所示;现将长度也为l的均匀铁链悬挂于A、B点,如图乙所示.小球和铁链的质量相等,均处于平衡状态,A点对轻绳和铁链的拉力分别是F1和F2,球的重心和铁链重心到天花板的距离分别是h1和h2,则 A.F1 2.某同学用如图所示的装置测量一个凹形木块的质量m,弹簧的左端固定,木块在水平面上紧靠弹簧(不连接)将其压缩,记下木块右端位置A点,释放后,木块右端恰能运动到Bl点.在木块槽中加入一个质量m0=200g的砝码,再将木块左端紧靠弹簧,木块右端位置仍然在A点,释放后木块离开弹簧,右端恰能运动到B2点.测得ABl、AB2长分别为36.0cm和12.0cm,则木块的质量m为 A.100g B.200g C.300g D.400g 3.如图所示电路中,A1、A2是两个指示灯,L是自感系数很大的线圈,电阻 R阻值较小,开关S1断开、S2闭合.现闭合S1,一段时间后电路稳定.下列说法中正确的是 A.闭合S1,通过电阻R的电流先增大后减小 B.闭合S1,Al亮后逐渐变暗 C.闭合S1,A2逐渐变亮,然后亮度不变 D.断开电路时,为保护负载,应先断开S2,再断开S1 4.某空间存在一个范围足够大的电场,x轴上各点的电势φ随坐标x变化规律如图所示,O点是坐标原点.一带电粒子只在电场力作用下沿x轴做直线运动,某时刻经过O点,速度沿+x方向.不考虑粒子的重力,关于电场和粒子的运动,下列说法中正确的是 A.电场一定是沿+x轴方向的匀强电场 B.粒子做匀变速直线运动 C.粒子可能做周期性的往复运动 D.粒子在运动过程中,动能与电势能之和可能不断增大 5.质量为m的球从高处由静止开始下落,已知球所受的空气阻力与速度大小成正比.下列图象分别描述了球下落过程中加速度a、速度v随时间t的变化关系和动能Ek、机械能E随下落位移h的变化关系,其中可能正确的是 二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计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.银河系处于本超星系团的边缘.已知银河系距离星系团中心约2亿光年,绕星系团中心运行的公转周期约1000亿年,引力常量G=6.67x10-11N· m2/kg2,根据上述数据可估算 A.银河系绕本超星系团中心运动的线速度 B.银河系绕本超星系团中心运动的加速度 C.银河系的质量 D.本超星系团的质量 7.低频电涡流传感器可用来测量自动化生产线上金属板的厚度.如图所示,在线圈L1中通以低频交流电,它周围会产生交变磁场,其正下方有一个与电表连接的线圈L2,金属板置于L1、L2之间.当线圈L1产生的变化磁场透过金属板,L2中会产生感应电流.由于金属板厚度不同,吸收电磁能量强弱不同,导致L2中感应电流的强弱不同则 A.金属板吸收电磁能量,是由于穿过金属板的磁场发生变化,板中产生涡流 B.金属板越厚,涡流越弱 C.L2中产生的是直流电 D.L2中产生的是与L1中同频率的交流电 8.如图所示,一对面积较大的平行板电容器水平放置,带等量异种电荷,B板固定且接地,A板用绝缘线悬挂,P为两板中点.下列结论正确的是 A.若在两板间充满电介质,P点电势将升高 B.A、B两板电荷分别在P点产生电场的场强大小相等,方向相同 C.若将A板竖直向下平移一小段距离,电容器储存的电能减小 D.若将A板竖直向上平移一小段距离,线的拉力将变大 9.车手要驾驶一辆汽车飞越宽度为d的河流.在河岸左侧建起如图所示高为h、倾角为α的斜坡,车手驾车从左侧冲上斜坡并从顶端飞出,接着无碰撞地落在右侧高为H、倾角为θ的斜坡上,顺利完成了飞越.已知h>H,当地重力加速度为g,汽车可看作质点,忽略车在空中运动时所受的空气阻力.根据题设条件可以确定 A.汽车在左侧斜坡上加速的时间t B.汽车离开左侧斜坡时的动能Ek C.汽车在空中飞行的最大高度Hm D.两斜坡的倾角满足α<θ 三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置. 必做题 10.(8分)小明研究小车在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小车、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺.器材安装如图甲所示. (1)主要的实验过程: ①用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d= mm. ②让小车从斜面上某一位置释放,读出小车通过光电门时数字毫秒计示数t. ③用刻度尺量出小车停止运动时遮光板与光电门间的距离L ④求出小车与木板间摩擦力f= (用物理量的符号表示). (2)若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代这种做法是否合理? (选填“合理”或“不合理”). (3)实验中,小车释放的高度应该适当 (选填“大”或“小”)些. 11.(10分)测定电阻的阻值,实验室提供下列器材: A.待测电阻R(阻值约10kΩ) B.滑动变阻器R1(0-lkΩ) C.电阻箱Ro( 99999.9Ω) D.灵敏电流计G(500μA,内阻不可忽略) E.电压表V(3V,内阻约3kΩ) F.直流电源E(3V,内阻不计) G.开关、导线若干 (1)甲同学设计了如图a所示的电路,请你指出他的设计中存在的问题: ① ;② ;③ (2)乙同学用图b所示的电路进行实验. ①请在图d中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接. ②先将滑动变阻器的滑动头移到 (选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1 ③断开S1,保持R1不变,调整电阻箱R0阻值在10kΩ左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流计读数为 时,R0的读数即为电阻的阻值. (3)丙同学查得灵敏电流计的内阻为Rg,采用电路c进行实验,改变电阻箱电阻R0值,读出电流计相应的电流I,由测得的数据作出-R0图象如图e所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为 12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.) A.(选修模块3-3)(12分) (1)下列说法中正确的是 A.扩散现象只能发生在气体和液体中 B.岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体 C.地球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少 D.从微观角度看气体压强只与分子平均动能有关 (2)如图所示,一隔板将绝热容器分成容积相等的两部分,左半部分充有理想气体,右半部分是真空.现抽去隔板,左室气体向右室扩散,最终达到平衡.这个过程叫做绝热自由膨胀.膨胀后,气体的压强 (选填“变大”、“变小”或“不变”),温度 (选填“变大”、“变小”或“不变”). (3)节日儿童玩耍的氢气球充气时只充到其极限体积的.将充好气的氢气球释放,上升过程中,随着大气压减小,气球会膨胀,达到极限体积时爆炸.已知地面的大气压强为750mmHg (毫米柔柱),大气压强随海拔高度的变化规律是:每升高12m,大气压强减小1mmHg.假定在气球上升高度内大气温度是恒定的,气球内外压强相等,求: ①气球达到极限体积时气体的压强; ②气球能上升的最大高度. B.(选修模块3-4)(12分) (1)关于物理原理在技术上的应用,下列说法中正确的是 A.激光全息照相是利用了激光相干性好的特性 B.3D电影是利用了光的干涉特性 C.摄影机镜头镀膜增透是利用了光的衍射特性 D.红外遥感是利用了红外线具有显著热效应的特性 (2)某同学测量玻璃砖的折射率,准备了下列器材:激光笔、直尺、刻度尺、一面镀有反射膜的平行玻璃砖.如图所示,直尺与玻璃砖平行放置,激光笔发出的一束激光从直尺上O点射向玻璃砖表面,在直尺上观察到A、B两个光点,读出OA间的距离为20.00cm,AB间的距离为5.77cm,测得图中直尺到玻璃砖上表面距离d1=10.00cm,玻璃砖厚度d2=5.00cm.玻璃的折射率n= ,光在玻璃中传播速度v= m/s(光在真空中传播速度c=3.0×108m/s, tan30o=0.577). (3)一列简谐波沿+x轴方向传播,t0=0时刻波的图象如图所示,此刻波刚好传播至xl=10m处,在此后2s时间内x1=10m处的质点通过的总路程是20cm.求: ①波沿x轴传播速度v; ②x轴上x2=16m处的质点何时开始振动?开始振动时的方向如何? C.(选修模块3-5) {12分) (1)1996年,物理学家利用加速器“制成”反氢原子.反氢原子是由一个反质子和一个绕它运动的正电子组成,反质子与质子质量相同,电荷量为-e.关于氢原子和反氢原子,下列说法中正确的是 A.它们的原子能级不同 B.它们的原子光谱相同 C.反氢原子中正电子绕反质子的运动具有确定的轨道 D.氢原子和反氢原子以大小相等的速度对心碰撞发生湮灭,只能放出一个光子 (2)会衰变成,衰变的一种方式有γ光子产生,方程:→+x+ν+γ.另一种方式不辐射γ光子,方程:→+x+ν,其中ν是中微子(不带电,质量可忽略),x粒子是 .第一种方式衰变时,x粒子最大动能为1. 84MeV,γ光子的能量为2.30MeV,忽略核的反冲效应和中微子能量,则第二种方式衰变时,x粒子最大动能为 MeV. (3)用频率为ν的光照射光电管阴极时,产生的光电流随阳极与阴极间所加电压的变化规律如图所示,Uc为遏止电压.已知电子电荷量为-e,普朗克常量为h,求: ①光电子的最大初动能Ekm ②该光电管发生光电效应的极限频率ν0. 四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、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单位. 13.(15分)如图所示,MN、PQ为水平面内平行放置且足够长的固定金属导轨,导轨间距为L,导轨处于方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场中.两根完全相同的金属棒a、b垂直MN、PQ放置在导轨上,长均为L、质量均为m、电阻均为R,棒与导轨电接触良好.现对a施加水平向右的恒力F,a由静止开始向右运动,移动距离x时速度为v,此时b开始运动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,导轨电阻不计,求: (1)b开始运动时,回路的电功率P; (2)a刚拉动时的加速度a0; (3)在a移动距离x的过程中,通过回路的电荷量q和b中产生的焦耳热Qb. 14.(16分)如图所示,一劲度系数很大的轻弹簧一端固定在倾角θ=30°的斜面底端,将弹簧压缩至A点锁定,然后将一质量为m的小物块紧靠弹簧放置,物块与斜面问动摩擦因数μ=.解除弹簧锁定,物块恰能上滑至B点,A、B两点的高度差为ho,已知重力加速度为g. (1)求弹簧锁定时具有的弹性势能Ep; (2)求物块从A到B的时间tl与从B返回到A的时间t2之比; (3)若每当物块离开弹簧后就将弹簧压缩到A点并锁定物块返回A点时立刻解除锁定.设斜面最高点C的高度H=2h0,试通过计算判断物块最终能否从C点抛出? 15.( 16分)在如图所示的xoy坐标系中,x轴上方有垂直xoy平面向里、范围足够大的匀强磁场I.一质量为m、电荷量为-q的粒子在xoy平面内运动,某时刻粒子经过y轴上y=a的P点,速度方向与y轴正方向夹角为θ=30°,经过时间to粒子经过x轴,速度方向与粒子在P点速度方向相反,不计粒子的重力. (1)求粒子运动的速度v0和磁场I的磁感应强度大小B1; (2)若粒子经过P点时,在x轴上方再叠加一个方向垂直xoy平面的匀强磁场Ⅱ,使粒子能在磁场中做完整的圆周运动,求匀强磁场Ⅱ的磁感应强度B2的大小和方向; (3)若粒子经过P点时,空间内加一方向在xoy平面内的匀强电场,粒子在复合场中运动时经过了A(2x0,yA)、C(x0,yc)两点,如图所示,粒子在A点的动能为P点动能的,在C点的动能为P点动能的,求电场强度E的大小和方向. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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