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蒙自高级中学2012届高考冲刺物理试卷(三)
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二、选择题:本大题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合要求,有的多项符合题目要求。全选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选不选的得0分。
14、下列与力学相关的说法正确的是
A.牛顿发现了万有引力定律.并测定出引力常量 B.笛卡儿的理想实验表明,运动不需要力来维持
C.爱因斯坦相对论的创立表明经典力学已不再适用干宏观低速问题
D.胡克认为只有在发生弹性形变时,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比
15、2008北京奥运会取得了举世瞩目的成功,某运动员(可看作质点)参加跳板跳水比赛,起跳过程中,将运动员离开跳板时做为计时起点,其v-t图象如图所示,则 ( )
A.t1时刻开始进入水面
B.t2时刻开始进入水面
C.t3时刻已浮出水面
D. 0~t2的时间内,运动员处于失重状态
2m
30°
16、 用轻弹簧竖直悬挂的质量为m物体,静止时弹簧伸长量为L0现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L0斜面倾角为30,如图所示。则物体所受摩擦力( )
A.等于零B.大小为,方向沿斜面向下
C.大于为,方向沿斜面向上D.大小为mg,方向沿斜面向上
17、已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G。有关同步卫星,下列表述正确的是
A.卫星距离地面的高度为 B.卫星的运行速度小于第一宇宙速度
C.卫星运行时受到的向心力大小为 D.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度
18、电梯是人们日常经常乘坐的设备。如图所示是质量为m的某人乘坐电梯竖直上楼过程的示意图。该人乘坐电梯上楼一般经过三个过程:先由某一楼层从静止开始加速上升、达到某一速度v后再以速度v匀速上升,最后再从速度v减速上升到另一楼层静止。则关于该人上楼的过程中,下列说法正确的是
A.在加速上升过程中,电梯对人做的功为m v2B.在匀速上升过程中,电梯对人做的功为0
C.在加速上升过程中,合外力对人做的功为m v2D.在减速上升过程中,电梯对人做的功为m v2
19、如图所示为一空腔导体周围的电场线分布.电场方向如图箭头所示,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圈周上的四点.其中M、N在一条直线电场线上,P、Q在一条曲线电场线上,下列说法正确的有
A.M点的电场强度比N点的电场强度大B.P点的电势比Q点的电势高
C. M、0间的电势差大于O、N间的电势差D.一负电荷在P点的电势能大于在Q点的电势能
R2
C
R1
E
S
20、 如图所示的电路中,R1是定值电阻,R2是光敏电阻,电源的内阻不能忽略.闭合开关S,当光敏电阻上的光照强度增大时,下列说法中正确的是
A.通过R2的电流减小
B.电源的路端电压减小
C.电容器C所带的电荷量增加[D
B
C
A
O
y
B
B
x
a
a
D.电源的效率增大
O
x
i
3a
a
-I0
2a
I0
A
O
x
i
3a
a
-I0
2a
I0
B
O
x
i
3a
a
-2I0
2a
I0
C
i
O
x
3a
a
-I0
2a
2I0
D
I0
21、如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域宽度均为,一正三角形(中垂线长为)导线框ABC从图示位置方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离的关系图象正确的是.
22、探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系,实验装置如图所师,实验主要过程如下:
(1)设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……;
(2)分析打点计时器打出的纸带,求出小车的速度、、、……;
(3)作出草图;
(4)分析图像。如果图像是一条直线,表明∝;如果不是直线,可考虑是否存在∝、∝、∝等关系。
以下关于该试验的说法中有一项不正确,它是___________。
A.本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……。所采用的方法是选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致。当用1条橡皮筋进行是实验时,橡皮筋对小车做的功为W,用2条、3条、……橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、……实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W、……。
B.小车运动中会受到阻力,补偿的方法,可以使木板适当倾斜。
C.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带。纸带上打出的点,两端密、中间疏。出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小。
D根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算
23图甲是利用两个电流表A1和A2测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图.图中S为开关,R为滑动变阻器,固定电阻R1和A1内阻之和为10 000 Ω(比r和滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表.(1)按电路原理图在图乙虚线框内各实物图之间画出连线.
(2)在闭合开关S前,将滑动变阻器的滑动端c移动至 (填“a端”、“中央”或“b端”).
(3) 闭合开关S,移动滑动变阻器的滑动端c至某一位置,读出电流表A1和A2的示数I1和I2.多次改变滑动端c的位置,得到的数据为:
I1(mA)
0.120
0.125
0.130
0.135
0.140
0.145
I2(mA)
480
400
320
232
140
68
在图丙所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1-I2曲线.[ WWW.]
(4)利用所得曲线求得电源的电动势E= V,内阻r= Ω.(保留两位小数)
(5)该电路中电源输出的短路电流Im= A.
24.图为某工厂生产流水线上水平传输装置的俯视图,它由传送带和转盘组成。物品从A处无初速放到传送带上,运动到B处后进入匀速转动的转盘,设物品进入转盘时速度大小不发生变化,此后随转盘一起运动(无相对滑动)到C处被取走装箱。已知A、B两处的距离L=10m,传送带的传输速度=2.0m/s,物品在转盘上与轴O的距离R=4.0m,物品与传送带间的动摩擦因数μ1=0.25。取g=10m/s2。
(1)求物品从A处运动到B处的时间t;
v
A
B
C
O
R
水平传送带
水平转盘
物品
(2)若物品在转盘上的最大静摩擦力可视为与滑动摩擦力大小相等,则物品与转盘间的动摩擦因数μ2至少为多大?
25.在xoy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与负x轴成45°角。在x<0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场E,场强大小为0.32N/C,在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,磁感应强度大小为0.1T,如图所示。一不计重力的带负电微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=2×103m/s的初速度进入磁场,已知微粒的带电量为q=5×10-18C,质量为m=1×10-24kg,求:
(1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标;
(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间;
(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标。
35、【物理——选修3-5】
(5分)(1)下列关于近代物理知识说法,你认为正确的是( )
A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构
B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长
D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加
M
v
m
(2)(10分)在光滑水平地面上放有一质量为M带光滑弧形槽的小车,一个质量为m的小铁块以速度V0沿水平槽口滑去,如图所示,求:
(1)铁块能滑至弧形槽内的最大高度:(设m不会从左端滑离M)
(2)小车的最大速度;
(3)若M=m,则铁块从右端脱离小车后将作什么运动?
蒙自高级中学2012届高考冲刺物理试卷(三)答案
14.答案:D解析:牛顿发现了万有引力定律.卡文迪许测定出引力常量,选项A错误;伽利略的理想实验表明,运动不需要力来维持,选项B错误;爱因斯坦相对论的创立表明经典力学已不再适用干微观高速问题,选项C错误;胡克认为只有在发生弹性形变时,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比,选项D正确。
15.答案:BD解析:t1时刻速度为零,说明运动员起跳后到达最高点,选项错误;t2时刻速度达到最大,开始进入水面,选项B正确;t3时刻速度减小到零,说明运动员到达最低点,选项C错误;0~t2的时间内,运动员做竖直上抛运动,处于失重状态,选项D正确。
16.答案:A解析:由已知得,当弹簧竖直悬挂质量为m的物体时,伸长量为,说明此时弹簧的拉力大小等于物体重力大小。当弹簧沿斜面方向拉物体时,伸长量仍为,说明弹力的大小还等于,这时以物体为研究对象,画出受力分析分析图,将重力沿斜面和垂直斜面进行分解,沿斜面的分力大小也等于,说明沿斜面方向已经平衡而不再需要摩擦力。所以答案为A。
17. 选BD解析:根据,A错,由,B正确,由,C错D对。
18。答案:C解析:在加速上升过程中,电梯对人做的功等于增加的重力势能和动能之和,由动能定理可知,合外力对人做的功为m v2,选项A错误C正确;在匀速上升过程中,电梯对人做的功等于增加的重力势能,选项B错误;在减速上升过程中,电梯对人做的功等于增加的重力势能与减少的动能的代数和,选项D错误。
19.答案:B解析:由电场线分布图可知,M点的电场强度比N点的电场强度小,P点的电势比Q点的电势高,选项A错误B正确;M、0间的电势差小于O、N间的电势差,选项C错误;一负电荷在P点的电势能小于在Q点的电势能, 选项D错误
20.解析:答案:B当光敏电阻上的光照强度增大时,光敏电阻阻值减小,通过R2的电流增大,电源的路端电压减小,电容器C所带的电荷量减小,电源效率η=U/E,选项ACD错误B正确。
21答案C 解析:由楞次定律可判断,线圈在≤的区域内沿x正方向运动的过程中,线框中的磁通量增加,产生逆时针方向的电流,因此B项错误,线圈当<≤2之间运动的过程中,线框中向纸面内的磁通量减少,而向纸面外的磁通量增加,这两种磁通量变化情况使线框中产生的电流方向一致,均为顺时针方向,而且磁通量变化率随线框移动距离的增大而增大,所以电流增大,所以A、D项错误,C选项正确.
22.答案:D。解析:本实验的目的是探究橡皮绳做的功与物体获得速度的关系。这个速度是指橡皮绳做功完毕时的速度,而不整个过程的平均速度,所以D选项是错误的。
23. 【解析】(1)如图甲所示.(2)实验前滑动变阻器接入电路电阻值最大;
(4)由图线上读出两组数值,代入E=I1R1+(I1+I2)r构成方程组联立求解E和r;
(5)短路电流Im=E/r.
【答案】(1)连线如图甲所示
(2)b端
(3)如图乙所示
(4)1.49(1.48~1.50) 0.60(0.55~0.65)
(5)2.4(2.3~2.7)
24.【解析】(1)设物品质量为m,受到摩擦力而匀加速运动,有:
解得:
故还要匀速运动:
所以:
(2)物品在转盘上所受静摩擦力提供向心力,最小时达最大静摩擦力,有:
解得:
25.解析:(1)带电微粒从O点射入磁场,运动轨迹如图。
第一次经过磁场边界上的A点
由,得m,
A点位置坐标(-4×10-3m,-4×10-3m)。
(2)设带电微粒在磁场中做圆周运动的周期为T
则t=tOA+tAC=,
T= ,代入数据解得:T=1.256×10-5s,所以 t=1.256×10-5s
(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,
,,代入数据解得:m 。
y=-2r=0.2-2×4×10-3m=0.192m。离开电、磁场时的位置坐标 (0,0.192m)。
35. (1)CD
(2)解:(1)铁块滑至最高处时,有共同速度V,
由动量守恒定律得:mV0=(M+m)V ①
由能量守恒定律得: ②
由①②解得:
(2)铁块从小车右端滑离小车时,小车的速度最大为V1,此时铁块速度为V2,由动量守恒定律得: mv=MV1 + mV2 ③
由能量守恒定律得: ④
由③④解得:
(3)由上面③④解得: ⑤
由已知当M=m时,由⑤得:V2=0又因铁块滑离小车后只受重力,所以做自由落体运动.
用心 爱心 专心
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