高三物理下册冲刺检测试题1.docx
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高三物理下册冲刺检测试题1
2012届高考复习冲刺信息新题物理卷(六)
孝感三中陈继芳
本卷分选择题和非选择题两部分组成,共13小题,计110分限时90分钟
第I卷(选择题共48分)
一、选择题:
(本大题共8小题,每小题6分,满分48分,每小题给出四个答案中至少有一个是正确的,把正确答案全选出来,每小题全选对的得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的得0分)
1、温度传感器是应用最广泛的传感器之一,它能把温度的高低转变成电信号,通常是利用物体的某一物理性质随温度的变化而改变的特性制成.电熨斗就是靠温度传感器来控制温度的.电熨斗装有双金属片温度传感器,这种传感器的作用是控制电路的通断,其结构如图所示.下列说法正确的是:
A.常温下,上、下触点应是接触的
B.熨烫棉麻衣物和熨烫丝绸衣物时,需要设定不同温度,此时可通过调温旋钮调节升降螺丝
C.常温下,上、下触点应是分离的
D.温度过高时,上、下触点应是接触的
2、许多科学家在物理学发展的过程中都做出了重要贡献,下列表述正确的是:
A.牛顿总结出了万有引力定律并测出了引力常量,被后人称为称出地球的第一人
B.亚里士多德通过理想实验提出力并不是维持物体运动的原因
C.安培总结出了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
D.开普勒总结出太阳系行星运动的三大规律
3、如图,(a)为一波源的共振曲线,(b)图中的a表示该波源在共振状态下的振动形式沿x轴传播过程中形成的机械波在t=0时刻的波形曲线。
则下列说法正确的是:
A、若驱动力周期变小,则(a)图中共振动曲线的峰将向f大的方向移动
B、(b)图中波速一定为1.2m/s
C、(b)图中a、b波形时间间隔可能为2.5S
D、(b)图中遇到宽度为2m的狭缝能发生明显的衍现象
4、某同学在物理学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如下:
地球半径R=6400km,月球半径r=1740km,地球表面重力加速度g0=9.80m/s2,月球表面重力加速度g′=1.56m/s2,月球绕地球中心转动的线速度v=lkm/s,月球绕地球转动一周时间为T=27.3天,光速c=2.998×105km/s.1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号,利用上述数据可估算出地球表面与月球表面之间的距离s,则下列方法正确的是:
A.利用激光束的反射s=c·
来算B.利用v=
来算
C.利用
g0=
来算D.利用
=
(s+R+r)来算
5、如图所示,半径为r且水平放置的光滑绝缘的环形管道内,有一个电荷量为e,质量为m的电子.此装置放在匀强磁场中,其磁感应强度随时间变化的关系式为B=B0+kt(k>0).根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的磁场将产生稳定的电场,该感应电场对电子将有沿圆环切线方向的作用力,使其得到加速.设t=0时刻电子的初速度大小为v0,方向顺时针,从此开始运动一周后的磁感应强度为B1,则此时电子的速度大小为:
A.
B.
C.
D.
6、不同材料之间的动摩擦因数是不同的,例如木与木的动摩擦因数是0.30,木与金属之间的动摩擦因数是0.20。
现分别用木与金属制作成多个形状一样,粗糙程度一样的长方体。
选择其中两个长方体A与B,将它们叠放在木制的水平桌面上。
如图所示,如果A叠放在B上,用一个水平拉力作用在B上,当拉力大小为F1时,A、B两物体恰好要分开运动。
如果B叠放在A上,当拉力大小为F2时,A、B两物体恰好要分开运动。
则下列分析正确的是:
A.如果F1>F2,可确定A的材料是木,B的材料是金属
B.如果F1 C.如果F1=F2,可确定A、B是同种材料 D.不管A、B材料如何,一定满足F1=F2 7、某交变电压为u=8sin(157t)V,则: A.用此交变电流作打点计时器的电源时,打点周期为0.02s B.此交变电流可作为电磁打点计时器的工作电源 C.把额定电压为8V的小灯泡接在此电源上,小灯泡正常发光 D.把击穿电压为6V的电容器接在此电源上,电容器正常工作 8、如图所示,导体棒 两个端点分别接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c、d相接。 c、d两个端点接在匝数比 的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一个滑动变阻器,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,导体棒 长为L(电阻不计),绕与 平行的水平轴(也是两圆环的中心轴) 以角速度 匀速转动。 如果变阻器的阻值为R时,通过电流表的读数为I,则 A.变阻器上消耗的功率为P=10I2R B.变压器原线圈两端的电压U1=10IR C.取ab在环的最低端时t=0,则棒ab中感应电流的表达式是 D.ab沿环转动过程中受到的最大安培力 班级: 学号: 姓名: 得分: 第I卷选择题答题卡 12345678 [A][A][A][A][A][A][A][A] [B][B][B][B][B][B][B][B] [C][C][C][C][C][C][C][C] [D][D][D][D][D][D][D][D] 第II卷(非选择题共62分) 二、实验题(本题共2小题共15分)将答案填在横线上或作图和连线. 9、(7分)某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系。 选取一根乳胶管,里面灌满了盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱。 进行了如下实验: (1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧。 现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材供供选择: A.直流电源: 电动势12V,内阻很小,额定电流1A; B.电流表A1: 量程0~10mA,内阻约 ; C.电流表A2: 量程0~600mA,内阻约 ; D.电压表V: 量程0~15V,内阻约 ; E.滑动变阻器R1: 最大阻值 ; F.滑动变阻器R2: 最大阻值 ; G.开关.导线等 在可供选择的器材中,应选用的电流表是_______(填“A1”或“A2”),应该选用的滑动变阻器是________(填“R1”或“R2”); (2)根据所选的器材画出实验的电路图 (3)握住乳胶管两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度L.电阻R的数据如下表: 实验次数 1 2 3 4 5 6 长度L(cm) 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 电阻R( ) 1.3 2.1 3.0 4.1 5.3 6.7 为了研究电阻R与长度L的关系,该小组用纵坐标表示电阻R,作出了如图所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是____________。 10、(8分)图(a)是白炽灯L1(220V,100W)和L2(220V,60W)的伏安特性曲线。 (1)图中曲线______表示灯L1的的伏安特性曲线。 (选填“A”或“B”) (2)随着灯泡L1功率的增大,其灯丝阻值逐渐_______。 (选填“变大”、“变小”或“不变”) (3)若将这两个灯泡并联在电路上,在用电高峰时电压仅200V,则此时L1灯的实际功率为_______W,L2灯的实际功率为_______W。 (4)若将它们串联后接在220V电源上,则此时L1灯的实际功率为_______W,L2灯的实际功率为_______W。 (5)若用图(b)所示电路测量L1灯的伏安特性,由于电表存在内阻,实际测得的伏安特性曲线比图(a)中描绘出的理想伏安特性曲线在I-U图中位置来得偏________(选填“高”或“低”)。 (6)用图(b)所示电路测量L1灯伏安特性时,已知R0=10Ω,E=300V。 则电路中可变电阻R选用下列各种规格时,测量效果最好的是()。 A.最大电阻5Ω,最大电流10AB.最大电阻50Ω,最大电流6A C.最大电阻500Ω,最大电流1AD.最大电阻5000Ω,最大电流1A 三、本大题共四小题共计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 11、(13分)从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出 一质量为m=0.2kg的球,若运动过程中受到的 空气阻力与其速率成正比关系,球运动 的速率随时间变化规律如图所示,t1时 刻到达最高点,再落回地面,落地时速 率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运 动.(g=10m/s2)求: (1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功; (2)球抛出瞬间的加速度大小; 12、(19分)如图甲所示,在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E1,在MN的右侧有竖直向上、场强大小为E2=0.4N/C的匀强电场,还有垂直纸面向内的匀强磁场B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电场E3(图甲中未画出),B和E3随时间变化的情况如图乙所示,P1P2为距MN边界2.28m的竖直墙壁,现有一带正电微粒质量为4×10-7kg,电量为1×10-5C,从左侧电场中距MN边界 m的A处无初速释放后,沿直线以1m/s速度垂直MN边界进入右侧场区,设进入右侧场时刻t=0,取g=10m/s2.求: (1)MN左侧匀强电场的电场强度E1的大小及方向。 (sin37º=0.6); (2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度的大小及方向; (3)带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞? ( ≈0.19) 13、(15分)如图(a)所示,间距为l、电阻不计的光滑导轨 固定在倾角为θ的斜面上。 在区域I内有方向垂直于斜面的 匀强磁场,磁感应强度为B;在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下 的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律 如图(b)所示。 t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如 图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细 棒.cd在位于区域I内的导轨上由静止释放。 在ab棒运动到 区域Ⅱ的下边界EF处之前,cd棒始终静止不动,两棒均与 导 轨接触良好。 已知cd棒的质量为m、电阻为R,ab棒的质量、 阻值均未知,区域Ⅱ沿斜面的长度为2l,在t=tx时刻(tx未知) ab棒恰进入区域Ⅱ,重力加速度为g。 求: (1)通过cd棒电流的方向和区域I内磁场的方向; (2)当ab棒在区域Ⅱ内运动时cd棒消耗的电功率; (3)ab棒开始下滑的位置离EF的距离; (4)ab棒开始下滑至EF的过程中回路中产生的热量。 参考答案及评分标准 一、1、AB2、D3、BCD4、AB5、B6、BC7、B8、D 二、实验题(本题共2小题共15分)将答案填在横线上或作图和连线. 9、(7分) (1)A1(2分)R2(1分); (2)限流式,内接法(2分); (3)L2(2分) 10、(8分) (1)A;1分 (2)变大;1分(3)88,52;2分 (4)14.4,38.4;2分(5)低;(1分)(6)B。 (1分) 三、本大题共四小题共计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 11、(13分) (1)由动能定理得 (2分) 克服空气阻力做功 (2分) 代入数据得: W=9.6J(1分) (2)空气阻力f=kv(2分) 落地前匀速,则mg-kv1=0(2分) 刚抛出时加速度大小为a0,则 (2分) 解得 (1分) 代入数据得: =60m/s2(1分) 12、(19分) (1)设MN左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为θ. 带电小球受力如右图. 沿水平方向有 qE1cosθ=ma(1分) 沿竖直方向有 qE1sinθ=mg(1分) 对水平方向的匀加速运动有 v2=2as(1分) 代入数据可解得 E1=0.5N/C(1分) θ=53º(1分) 即E1大小为0.5N/C,方向与水平向右方向夹53º角斜向上. (2)带电微粒在MN右侧场区始终满足 qE2=mg(1分) 在0~1s时间内,带电微粒在E3电场中 m/s2(1分) 带电微粒在1s时的速度大小为 v1=v+at=1+0.1×1=1.1m/s(1分) 在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中运动, 周期为 s(1分) 在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中正好作半个圆周运动.所以带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度大小为1.1m/s,方向水平向左.(1分) (3)在0s~1s时间内带电微粒前进距离 s1=vt+ at2=1×1+ ×0.1×12=1.05m(1分) 带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径 m (1分) 因为r+s1<2.28m,所以在1s~2s时间内带电微粒未碰及墙壁. 在2s~3s时间内带电微粒作匀加速运动,加速度仍为 a=0.1m/s2 , 在3s内带电微粒共前进距离 s3= m(1分) 在3s时带电微粒的速度大小为 m/s 在3s~4s时间内带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径 m=0.19m (2分) 因为r3+s3>2.28m,所以在4s时间内带电微粒碰及墙壁. 带电微粒在3s以后运动情况如右图,其中d=2.28-2.2=0.08m(1分) sinθ= ,θ=30º(1分) 所以,带电微粒作圆周运动的时间为 s(1分) 带电微粒与墙壁碰撞的时间为 t总=3+ = s(1分) 13、(15分) (1)通过cd棒的电流方向d→c(1分) 区域I内磁场方向为垂直于斜面向上(1分) (2)对cd棒,F安=BIl=mgsinθ所以通过cd棒的电流大小I= (2分) 当ab棒在区域II内运动时cd棒消耗的电功率P=I2R= (2分) (3)ab棒在到达区域II前做匀加速直线运动,a= =gsinθ cd棒始终静止不动,ab棒在到达区域II前、后,回路中产生的感应电动势不变,则ab棒在区域II中一定做匀速直线运动 可得; =Blvt =Blgsinθtx所以tx= (2分) ab棒在区域II中做匀速直线运动的速度vt= 则ab棒开始下滑的位置离EF的距离h= atx2+2l=3l(2分) (4)ab棒在区域II中运动的时间t2= = (1分) ab棒从开始下滑至EF的总时间t=tx+t2=2 ε=Blvt=Bl (2分) ab棒从开始下滑至EF的过程中闭合回路中产生的热量: Q=εIt=4mglsinθ(2分)
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