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物理模拟试题1

发布时间:2014-01-25 10:57:51  

高三物理模拟试题

14.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( ) A. 牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力恒量 B. 法拉第发现了电磁感应现象,制造了世界上第一台手摇发电机

C. 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”观点 D.亚里士多德认为必须有力的作用物体才能运动

15.在粗糙水平地面上放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与竖直墙之间放一光滑半圆球B,整个装置处于平衡状态.已知A、B两物体的质量分别为M和m,则下列说法正确的是( ) A.A物体对地面的压力大小为Mg B.A物体对地面的压力大小为(M+m)g C.B物体对A物体的压力小于mg

D.A物体对地面的摩擦力可能大于mg

16.空间有平行于纸面的匀强电场,一电荷量为—q的质点(重力不计),在恒定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示,已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则( ) A.MN两点的电势差为Fdcos?/q

B.匀强电场的电场强度大小为Fcos?/q

C.带电小球由M运动到N的过程中,电势能增加了Fdcos? D.若要使带电小球由N向M做匀速直线运动,则F必须反向

17.某同学在学习了动力学知识后,绘出了一个沿直线运动的物体,其加速度a,速度v, 位移s随时间变化的图象如图所示,若该物体在t=0时刻,初速度均为零,则A、B、 C、D四个选项中表示该物体沿单一方向运动的图象是( )

18.2012年6月18日,我国“神舟九号”与“天宫一号”成功实现交会对接,如图所示,圆形轨道Ⅰ为“天宫一号”运行轨道,圆形轨道Ⅱ为“神舟九号”运行轨道,在实现交会对接前 “神舟九号”要进行多次变轨,则( )

A. “天宫一号”的运行速率大于“神舟九号”在轨道Ⅱ上的运行速率 B. “神舟九号”变轨前的动能比变轨后的动能要大 C. “神舟九号”变轨后机械能增大

D. “天宫一号”的向心加速度大于“神舟九号” 在轨道Ⅱ上的向心加速度

19.如图示,理想变压器原线圈的匝数n1=1000匝,副线圈的匝数n2=100匝,R0、R1、R2均为定值电阻,原线圈接入u=

的交流电,开关S处于断开状态,则( )

A.电压表示数为22V

B.闭合开关S,电压表示数将变大 C.闭合开关S,电流表示数将变大

D.闭合开关S,变压器的输出功率将变大

20.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感

应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,并在线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直。现金属线框内距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v – t 图像。已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图像中坐标轴上所标出的字线v1、v2、v3、t1、t2、t3、t4均为已知量。(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是 ( )

A.可以求出金属框的边长 B.线框穿出磁场时间(t4—t3)等于进入磁场时间(t2—t1) C.线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同 D.线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳相等 21.(1)(2分)用20分度的游标卡尺测量物体的长度时游

标尺所在位置如图所示,物体的长度为________ cm。 (2)(4分)研究物体运动的加速度与物体所受力的关系的实 验装置如图甲所示,实验的步骤如下:

A.把一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上,使定滑轮伸出桌面。

B.把打点计时器固定在长木板没有定滑轮的一端,并把打点计时器连接到电源上。

C.把小车放在长木板上并靠近打点计时器的地方,把纸带的一端固定在小车上且让纸带穿过打点计时器。

D.细线的一端固定在小车上并跨过定滑轮,另一端悬挂一砝码盘,调整滑轮的高度使滑轮和小车间的细线与长木板平行。

E.接通打点计时器电源,释放小车,打点计时器在纸带上打下一列小点。 F.改变砝码盘中砝码的质量,更换纸带,重复上面步骤。

G.根据纸带上打的点算出每次实验时小车的加速度,把每次实验时砝码和砝码盘的重力记录在相应的纸带上。

H.以小车的加速度a为纵坐标,细线的拉力F(砝码和砝码盘的总重力)为横坐标,建 立坐标系,画出a-F图象得出加速度与力的关系。

①上述操作步骤中明显遗漏的步骤是____________________________。

②某同学画出的a-F图象如图乙所示,图线不是直线的可能原因是_________________。

1

(3)(7分)某同学要测量一节干电池的电动势和内阻.他根据老师提供的以下器材画出了如图所示的原理图。

①电压表V(15V,I0k?)

②电流表G(量程3.0 mA,内阻Rg=10?) ③电流表A(量程0.6 A,内阻约为0.5 ?) ④滑动变阻器R1(0~20?,l0A) ⑤滑动变阻器R2 (0~100?,1A)

⑥定值电阻R3=990? ⑦开关S和导线若干

(1)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中 应选用的滑动变阻器是______(填写器材编号)

(2)在方框中画出实验电路图

(3)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=________ V(保留三位有效数字),电源的内阻r=______?(保留两位有效数字)

22.(1 5分)一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个

1

4

光滑圆弧轨道节AB的底端等高对接,如图所示.已知小车质量M=3.Okg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m。现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车。滑块与小车上表面间的动摩擦因数?= 0.3. (取g-=l0m/S2

)试求: (1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小: (2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离;

(3)滑块与车面间由于摩擦而产生的内能。

23(18分)如图所示,真空中直角坐标系XOY,在第一象限内有垂直纸面向外的匀强磁场,在第四象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B,在第二象限内有沿x轴正向的匀强电场,第三象限内有一对平行金属板M、N,两板间距为d。所加电压为U,两板间有垂直纸面向里、磁感应强度为B0的匀强磁场。一个正离子沿平行于金属板的轴线射入两板间并做直线运动,从A点(﹣L,0)垂直于x轴进入第二象限,从P(0,2L)进入第一象限,然后离子垂直于x轴离开第一象限,不计离子的重力,求: (1)离子在金属板间运动速度V0的大小 (2)离子的比荷q/m (3)从离子进入第一象限开始计时,离子穿越x轴的时刻

36.(1)以下说法中正确的是( )

A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加

C.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动

D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系

(2)如图甲所示,用面积为S的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质量为m.现对气缸缓缓加热,使气缸内的空气温度从T1升高到T2,空气柱的高度增加了ΔL,已知加热时气体吸收的热量为Q,外界大气压强为p0.求:

(1)此过程中被封闭气体的内能变化了多少? (2)气缸内温度为T1时,气柱的长度为多少?

(3)请在图乙的V-T图上大致作出该过程的图象(包括在图线上标出过程的方向).

2

模拟试题答案卷

(2)(4分) ①

23(18分) 班

② 。 (3)(7分)

(2)在方框中画出实验电路图

(3) 22.

36.(1)(2)

3

模拟试题答案

14.BD 15.BD 16.AC 17.C 18. BC 19.CD 20.AC 21. 22.

23.解:(1)离子在板间做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡

qE=qv0B0 ----------2分 E?

U

d

------------1分

4

v0?

U

B------------1分 0d

(2)离子在第二象限内做类平抛运动,离子在P

点时沿y轴方向的分速度为v0,设沿x方向的分速度为vx 2L=v L=1

0t ------------1分 2vxt ------------2分

vx=v0 ------------1分

离子在P点时的速度与y轴正方向成450角------------1分 此时2v

0 ------------1分

x

由几何关系可以确定离子在第一象限的轨道半径为

r=22L ------------2分

qvB=mv2

根据r ------------1分

可得q=vUmBr?

2BB ------------2分 0dL(3)离子在第一、第二象限内的轨迹如图所示 离子的周期T=2π

r4?B0dL

v?

U

------------1分 离子第一次在第一象限内运动的时间t′?

3

8T?

3?B0dL2U

------------2分 离子穿过x轴的时刻为t=nTn34?B2+t′=(2?8)0dL

U

n∈(0,1,2,??) ------------2分

36.(1)BD

(2) (1)对活塞和砝码:mg+p=pmg

0S=pS,得p0S

气体对外做功W=pSΔL=(p0S+mg)ΔL 由热力学第一定律W+Q=ΔU 得ΔU=Q-(p0S+mg)ΔL (2)VVLS?L+ΔT==L?S1T2T1T2

解得L=TΔL?T2-T1?(3)如图所示.

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