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四川省乐山市2013年高考物理仿真试题四
学号 姓名 班级 完成时间 分数
一. 选择题(本题包括8小题,每小题6分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
分数
答案
1.如图所示,导热性能良好的气缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,气缸水平固定不动,外
界温度恒定,一条细线左端连接在活塞上,另一端跨过定滑轮后连接在一个小桶上,开始时活塞静止,现不断向小桶中添加细砂,使活塞缓慢向右移动(活塞始终未被拉出气缸),则在活塞移动过程中正确的说法是
A.气缸内气体的压强不变
B.气缸内气体分子在单位时间内对器壁单位面积的碰撞次数变少
C.气缸内气体的内能减少
D.此过程中气体从外界吸收的热量全部用来对外做功,此现象违背了热力学第二定律
2.质点以坐标原点0为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图象如图甲所
示,振动在介质中产生的简谐横波向x轴正方向传播,波速为1.0m/s。0.4
s后,此质点立即停止运动,再经过0.1 s后的波形图是图乙中的
3.如图所示,a、b两束不同频率的单色光以45°的入射角射到玻璃砖的上表面上,入射点分别为A、
B。直线OO΄垂直玻璃砖与玻璃砖上表面相交于E点。A、B到E的距离
相等。a、b两束光与直线OO΄在同一平面内(图中纸面内)。经过玻璃
砖后,a、b两束光相交于图中的P点。则下列判断中正确的是
A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度
B.在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度
C.玻璃砖对a光的折射率大于对b光的折射率
D.a光的频率大于b光的频率
4.在光电效应实验中,先后用频率相同但光强不同的两束光照射同一个光电管。若实验a中的光强大于实验b中的光强,实验所得光电流I与光电管两端所加电压U间的关系曲线分别以a、b表示,则下列4图中可能正确的是
5.发射通信卫星常用的方法是:先用火箭将卫星送入近地圆形轨道运行,然后再适时开动卫星上的
小型喷气发动机,经过过渡轨道将其送入与地球自转同步的圆形运行轨道。比较卫星在两个圆形轨
道上的运行状态,在同步轨道上卫星的
A.机械能大,动能小 B.机械能小,动能大 C.机械能大,动能也大 D.机械能小,动能也小
6. 如图所示,与MN均成30°角的平行直线AA′、BB′、CC′、DD′、EE′分别表示某电场中电势为-4 V、-2 V、0、2 V、4 V的等势线。已知AB=BC=CD=DE= 2 cm,则
A.该电场是匀强电场,场强方向垂直于,指向右斜下方
B.该电场是匀强电场,场强大小E=200V/m
C.该电场是匀强电场,距场中某点C距离为2 cm的所有点中,最高电势为2V,最低电势为-2V
D.在电场中,沿过A点的某一直线上,距离相等的两点间的
电势差不一定相等
7. 如图所示,电流表、电压表均为理想电表,电源内阻不能忽略,
当变阻器R2的滑片向右滑动时,电压表V1示数的变化量和电流表
A示数的变化量的比值为K1,电压表V2示数的变化量和电流表A
示数的变化量的比值为K2,则
A.K1变大 B.K2变小
C.K2的绝对值大于K1的绝对值 D.K2的绝对值小于K1的绝对值
8. 在光滑水平面上放置两长度相同、质量分别为m1和m2的木板P、Q,在木板的左端各有一大小、
形状、质量完全相同的物块a和b,木板和物块均处于静止状态。现对物块a和b分别施加水平恒力
F1和F2,使它们向右运动。当物块与木板分离时,P、Q的速度分别为v1、v2,物块a、b相对地面
F1
a
P
F2
b
Q q
的位移分别为s1、s2。已知两物块与木板间的动摩擦因数相同,下列判断正确的是
A.若F1=F2、m1>m2,则、
B.若F1=F2、m1<m2,则、
C.若F1 > F2、m1=m2,则、
D.若F1 < F2、m1=m2,则、
三.填空题(本题包括2小题,共19分)
9.(1)某同学采用如图所示的装置,利用A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。图中MN是斜
槽,NR为水平槽。实验时先使A球从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面
的记录纸上,留下痕迹。重复上述操作10次,得到10个落点痕迹平均位置P;再把B球放在水
平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从固定位置由静止开始滚下,与B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹。重复这种操作10次得到10个落点痕迹平均位置E、F。
① 若A球质量为m1,半径为r1;B球质量为m2,半径为r2,则( )
A.m1>m2 r1> r2 B.m1>m2 r1< r2
C.m1>m2 r1= r2 D.m1<m2 r1=r2
② 以下提供的器材中,本实验必需的有( )
A.刻度尺 B.打点计时器 C.天平 D.秒表
③ 设A球的质量为m1,B球的质量为m2,则本实验验证
动量守恒定律的表达式为(用装置图中的字母表示) 。
(2) 某同学在探究小灯泡的伏安特性曲线,他使用的器材如下:
电流表(0-0.6-3A)、电压表(0-3-15V)、直流电源(4V)、滑动变阻器(20Ω,3A)、小灯
泡(2.5V)、电键一个、导线若干
①请你设计出实验电路图,并按电路图将图中的器材连接成实验电路;
②某同学实验时测得多组小灯泡两端的电压U与对应通过小灯泡的电流I,将U、I对应
点都标在了图的坐标系中,请你将描出小灯泡的伏安特性曲线;
③通过伏安特性曲线可以确定,当小灯泡两端的电压为1.0V时,小灯泡的电阻为 Ω;
三、本题共3小题,共53分.解答应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.
10. (16分) 如图所示,在xoy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内
有一垂直于平面向里的匀强磁场.现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射
入磁场,其入射方向与y轴的负方向成45°角.当粒子第一次进入电场后,运动到电场中坐标为(3L,
L)的P点处时,测得其速度大小为v0,方向与x轴正
方向相同.求:(1)粒子从o点射入磁场时的速度执v。
(2)匀强电场的电场强度E和匀强磁场的磁感应强度
B.(3)粒子从O点运动到P点所用的时间t。
11. (18分) 如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,左端连着绝缘介质小球B,右端连在固定板上,放在光滑绝缘的水平面上。整个装置处在场强大小为E、方向水平向右的匀强电场中。现有一质量为m、带电荷量为+q的小球A,从距B球为S处自由释放,并与B球发生碰撞。A与B碰撞时间极短,碰撞中无机械能损失,且A球的电荷量始终不变。已知B球的质量M=3m,B球被碰后作周期性运动,其运动周期公式为:(A、B小球均可视为质点,M为振子质量)。求:(1)求A球与B球第一次碰撞后瞬间,A球的速度v1和B球的速度v2;(2)要使A球与B球第二次仍在B球的初始位置迎面相碰,求劲度系数k的可能取值。
乙
Mg
T
t0
t
O
b
c
20090515
甲
Q
P
B
a
d
e
f
12.(19分)如图甲所示,P、Q为水平面内平行放置的金属长直导轨,间距为d,处在大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中.一根质量为m、电阻为r的导体棒ef垂直于P、Q放在导轨上,导体棒ef与P、Q导轨之间的动摩擦因数为μ.质量为M的正方形金属框abcd,边长为L,每边电阻均为r,用细线悬挂在竖直平面内,ab边水平,线框的a、b两点通过细导线与导轨相连,金属框上半部分处在大小为B、方向垂直框面向里的匀强磁场中,下半部分处在大小也为B,方向垂直框面向外的匀强磁场中,不计其余电阻和细导线对a、b点的作用力.现用一电动机以恒定功率沿导轨方向水平牵引导体棒ef向左运动,从导体棒开始运动计时,悬挂线框的细线拉力T随时间的变化如图乙所示,求:
(1)t0时间以后通过ab边的电流
(2)t0时间以后导体棒ef运动的速度
(3)电动机的牵引力功率P
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
分数
答案
9.(1) (1)① C (2分)
② A C (2分)
V
A
图2
③ m1= m1+m2(2分)
(2)① 如图2、3所示(6分)
(安培表内、外接皆可)
② 如图4所示 (3分)
③ 4.5—5.5 (3分)
0
1.0
2.0
3.0
图4
U/V
I/A
4.0
0.1
0.3
0.2
0.4
10. 解:(1)粒子运动轨迹如图所示。OQ段为圆周,QP段为抛物线.粒子在Q点时的速度
大小为,根据对称性可知,方向与x轴正方向成45°角,可得:
…………………··(2分)
解得:…………………………(1分)
(2)在粒子从Q运动到P的过程中,由动能定理得
………………(2分)
解得……………………………(1分)
水平方向的位移为,…………(1分)
竖直方向的位移为………(1分)
可得………………………………………………………………(1分)
由,故粒子在OQ段圆周运动的半径……………(1分)
………………1分
……………………………………………………(1分)
(3)在Q点时,…………………………………………(1分)
设粒子从Q到P所用时间为t1,在竖直方向上有………………(1分)
粒子从O点运动到Q所用的时间为:…………………………………(2分)
则粒子从D点运动到P点所用的时间为
…………………………………………(2分)
11. 解:(1)设A球与B球碰撞前瞬间的速度为v0
由动能定理得: ①……………(2分)
解得: ② ……………(2分)
A球与B球碰撞过程中动量守恒
③……………(2分)
A球与B球碰撞过程中机械能无损失,有
④………………(2分)
解得 负号表示方向向左 ⑤…………………(2分)
方向向右 ⑥…………………(2分)
(2)要使m与M第二次迎面碰撞仍发生在原位置,则必有A球重新回到O处所用的时间tA恰好等于B球运动的时间tB= ⑦………………(2分)
根据牛顿第二定律有 qE=ma ⑧……………(2分)
由运动学公式得: tA=2v1/a ⑨……………(2分)
∴ 所以, (n=0、1、2、3 ……)
由题意得:
解得: (n=0、1、2、3 ……) ⑩…………(3分)
12.(18分)解:(1)以金属框为研究对象,从t0时刻开始拉力恒定,故电路中电流恒定,设ab边中电流为I1,cd边中电流为I2
由受力平衡:………(2分)
由图象知 ……………………………(1分)
,I1=3I2……………………(1分)
由以上各式解得: ………………(2分)
(2)设总电流为I,由闭合路欧姆定律得:
…………………………………(2分)
………………………………………(1分)
………………………………………(1分)
I =I1+I2=I1=…………………………(2分)
解得:…………………………(2分)
(3)由电动机的牵引功率恒定 P=F·v
对导体棒: ……………(2分)
解得: ……(2分)
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