山东省潍坊市重点中学高三理综二月月考物理部分 教师版Word格式.docx
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A.伽利略认为力不是维持物体运动的原因
B.牛顿成功地测出了万有引力常量
C.亚里士多德认为物体下落的快慢与物体的轻重无关
D.哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律
答案:
A解析:
伽利略认为力不是维持物体运动的原因,选项A正确;
卡文迪许成功地测出了万有引力常量,选项B错误;
亚里士多德认为物体下落的快慢与物体的轻重有关,选项C错误;
哥白尼提出了日心说,开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律,选项D错误。
17.如图所示,物体质量为m,靠在粗糙的竖直墙上,物体与墙间的动摩擦因数为μ,要使物体沿墙匀速滑动,则外力F的大小可能是
A.B.
C.D.
CD解析:
将力F沿水平和竖直方向分解,由平衡条件得:
FN=Fsinθ;
要使物体沿墙向上匀速滑动,mg+μFN=Fcosθ;
解得F=.
要使物体沿墙向下匀速滑动,mg-μFN=Fcosθ;
解得F=。
所以选项CD正确。
18.如图所示,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器于北京时间2011年11月3日凌晨实现刚性连接,形成组合体,中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功。
若已知飞船绕地球的运行周期T、地球半径R、地球表面的重力加速度g、万有引力恒量G,根据以上信息可以确定的物理量是
A.飞船的质量B.飞船所受的万有引力
C.飞船所在轨道的重力加速度D.飞船的轨道半径
根据以上信息不能确定飞船的质量和飞船所受的万有引力,选项AB错误;
根据以上信息和万有引力等于向心力列方程可以确定飞船所在轨道的重力加速度,飞船的轨道半径,选项CD正确。
19.如图所示,把一个带电小球A固定在光滑水平的绝缘桌面上,在桌面的另一处放置带电小球B.现给小球B一个垂直AB连线方向的速度v0,使其在水平桌面上运动,则下列说法中正确的是
A.若A、B带同种电荷,B球一定做速度增大的曲线运动
B.若A、B带同种电荷,B球一定做加速度增大的曲线运动
C.若A、B带同种电荷,B球一定向电势较低处运动
D.若A、B带异种电荷,B球可能做速度和加速度大小都不变的曲线运动
AD解析:
若A、B带同种电荷,B球受到库仑斥力作用,一定做速度增大加速度减小的曲线运动,选项A正确B错误;
若B球带正电,则B球向电势较高处运动,选项C错误;
若A、B带异种电荷,B球可能绕A球做匀速圆周运动,即做速度和加速度大小都不变的曲线运动,选项D正确。
20.如图所示,边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,中途穿越垂直纸面向里、有理想边界的匀强磁场区域.磁场的宽度大于L,以i表示导线框中的感应电流,从线框刚进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流正方向,以下i-t关系图象,可能正确的是
B解析:
边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,若进入磁场时所受安培力与重力沿斜面方向分力平衡,则线框做匀速直线运动,感应电流为一恒定值;
完全进入后磁通量不变,感应电流为零,线框做匀加速直线运动;
从磁场中出来时,感应电流方向相反,所受安培力大于重力沿斜面方向分力,线框做减速运动,感应电流减小。
所以选项B正确。
21.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比为10∶1,R=1Ω,与原线圈相连的熔断器(保险丝)的熔断电流为1A,通过电压传感器测得副线圈两端电压图像如图所示,则下列说法正确的是
A.原线圈输入电压的有效值为220V
B.原线圈两端交流电的频率为500Hz
C.原、副线圈铁芯中磁通量变化率之比为10∶1
D.为保证电路安全工作,滑动变阻器的阻值不得小于1.2Ω
由副线圈两端电压图像可知,U2=22V,由变压公式可知,原线圈输入电压的有效值为220V。
由副线圈两端电压图像可知,交变电流周期为0.02s,频率为50Hz,原线圈两端交流电的频率也为50Hz,选项A正确B错误;
由变压器原理,原、副线圈铁芯中磁通量变化率相等,选项D错误;
为保证电路安全工作,变压器输入功率应小于220W,副线圈总电阻应不小于2.2Ω,所以滑动变阻器的阻值不得小于1.2Ω,选项D正确。
22.一吊篮悬挂在绳索的下端放在地面上,某人站在高处将吊篮由静止开始竖直向上提起.运动过程中,吊篮的机械能与位移的关系如右图所示,其中0~x1段图象为直线,x1~x2段图象为曲线,x2~x3段图象为水平直线,则下列说法正确的是
A.在0~x1过程中,吊篮所受拉力均匀增大
B.在0~x1过程中,吊篮的动能不断增大
C.吊篮在x2处的动能可能小于x1处的动能
D.在x2~x3过程中,吊篮受到的拉力等于重力
BC解析:
由吊篮的机械能与位移的关系可知,在0~x1过程中,机械能随位移x均匀增加,由于吊篮重力势能随位移x均匀增大,说明吊篮的动能随位移x均匀增大,吊篮向上做匀加速运动,所受拉力恒定,吊篮所受拉力大于重力,选项A错误B正确;
根据x1~x2段图象为曲线可知,在x1~x2过程中,吊篮做减速运动,吊篮在x2处的动能可能小于x1处的动能,选项C正确;
在x2~x3过程中,吊篮的机械能不变,说明动能减小,吊篮做减速运动,吊篮受到的拉力小于重力,选项D错误。
第Ⅱ卷(必做120分+选做32分,共152分)
1.第Ⅱ卷共16道题。
其中23~30题为必做部分,31~38题为选做部分。
2.第Ⅱ卷所有题目的答案,考试须用0.5毫米黑色签字笔答在答题卡规定的区域内,在试卷上答题不得分。
3.选做部分考试必须从中选择2道物理题、1道化学题和1道生物题作答。
答题前,请考生务必将所选题号用2B铅笔涂黑,答完题后,再次确认所选题号。
【必做部分】
23.(12分)请完成以下两小题。
(1)某学校物理兴趣小组,利用光控实验板“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”,如图甲所示。
将数据记录在Excel工作薄中,利用Excel处理数据,如图乙所示,小组进行探究,得出结论。
在数据分析过程中,小组先得出了vB—h图像,继而又得出vB2—h图像,如图丙、丁所示:
请根据图象回答下列问题:
①小组同学在得出vB—h图像后,为什么还要作出vB2-h图像?
.
②若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,求得丁图图像的斜率为k,则重力加速度g=.
23.
(1)(2分)答案:
①先作出的vB-h图像,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图像,从而找出vB2、h之间的线性关系.②(2分)k/2.
解析:
若小球下落过程机械能守恒,则有mgh=mvB2,即vB2=2gh。
vB2-h图像的斜率k=2g,重力加速度g=k/2.
(2)某同学用图甲所示的电路测绘额定电压为3.0V的小灯泡伏安特性曲线,并研究小灯
泡实际功率及灯丝温度等问题
根据电路图,将图乙中的实验仪器连成完整的实验电路。
②该同学根据实验数据画出的小灯泡I—U图线如图。
形成图中小灯泡伏安特性图线是曲线的原因为________.
③根据I—U图线,可确定小灯泡在电压为2.0V时实际功率为________.(保留两位有效数字)
④已知小灯泡灯丝在t=27oC时电阻是1.5Ω,并且小灯泡灯丝电阻值与灯丝温度的关系为R=k(273+t),k为比例常数。
根据I—U图线,估算该灯泡正常工作时灯丝的温度约为℃.
23.
(2)答案:
①(2分)如右图所示
②(2分)随着灯两端电压升高,电流增大,灯丝温度甚高,电阻率增大,电阻变大
③(2分)0.68W④(2分)约1031℃
根据电路图,将图乙中的实验仪器连成完整的实验电路如图所示。
形成图中小灯泡伏安特性图线是曲线的原因为:
随着灯两端电压升高,电流增大,灯丝温度甚高,电阻率增大,电阻变大。
小灯泡在电压为2.0V时电流为0.34A,实际功率为P=UI=0.68W。
将在t=27oC时电阻是1.5Ω,代人R=k(273+t),解得k=0.005。
根据I—U图线,该灯泡正常工作时电压为3V,灯丝中电流为0.46A.,灯泡电阻R=U/I=6.52Ω。
代人R=k(273+t),解得t=1031℃.
24.(15分)如图所示,用内壁光滑的薄壁细管弯成的“S”形轨道固定于竖直平面内,弯曲部分是由两个半径均为R=0.2m的半圆平滑对接而成(圆的半径远大于细管内径).轨道底端A与水平地面相切,顶端与一个长为l=0.9m的水平轨道相切B点.一倾角为θ=37°
的倾斜轨道固定于右侧地面上,其顶点D与水平轨道的高度差为h=0.45m,并与其它两个轨道处于同一竖直平面内.一质量为m=0.1kg的小物体(可视为质点)在A点被弹射入“S”形轨道内,沿轨道ABC运动,并恰好从D点以平行斜面的速度进入斜轨道.小物体与BC段间的动摩擦因数μ=0.5.(不计空气阻力,g取10m/s2.sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)
(1)小物体从B点运动到D点所用的时间;
(2)小物体运动到B点时对“S”形轨道的作用力大小和方向;
(3)小物体在A点的动能.
24.解:
(1)物块从C到D做平抛运动,①
②解得:
③
④
物体从B到C做匀减速运动,由牛顿第二定律得
⑤
⑥
⑦
解得:
⑧
(2)物体运动到B点受到向下的弹力,由牛顿第二定律得:
⑨
由牛顿第三定律⑩
向上的压力,大小为11.5N(11)
(3)从A到B的过程有机械能守恒得(12)
(13)
评分标准:
⑨、(12)每式2分,其余每式1分。
25.(18分)如图所示,真空中有以(r,0)点为圆心,以r为半径的圆形匀强磁场区,磁感强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,一质子从O点沿与x轴正方向成30o斜向下射入磁场(如图中所示),经过一段时间后由M点(图中没有标出)穿过y轴.已知质子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,质子的电荷量为e,
质量为m,重力不计.
求:
(1)质子运动的初速度大小;
(2)M点的坐标;
(3)质子由O点运动到M点所用时间.
25、(18分)解:
(1)质子在磁场做匀速圆周运动有
∴得v=
(2)质子在磁场和电场中运动轨迹如图所示,质子在磁场中转过120°
角后,从P点再匀速运动一段距离后垂直电场线进入电场,由几何关系得
P点距y轴的距离为x2=r+rsin30o=1.5r
质子在电场中做类平抛运动所以有
①
②
由①②得
M点的纵坐标
所以M点坐标为
(3)质子在磁场中运动时间
由几何关系得P点的纵坐标
所以质子匀速运动时间
质子由O点运动到M点所用时间.
36.(8分
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