虹口区高三物理一模docWord格式.docx
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(A)油罐车上有铁链拖到地面(B)飞机轮胎用导电橡胶制作
(C)屋顶安装避雷针(D)汽车表面喷涂油漆
3.在不同的匀强磁场中A、B两点分别引入长度相等的长直导线,导线与磁场方向垂直。
如图所示,图中a、b两条图线分别表示在磁场中A、B两点导线所受磁场力F和通过导线的电流I的关系,关于A、B两点的磁感应强度大小BA、BB,下列说法中正确的是()
(A)BA=BB(B)BA>
BB
(C)BA<
BB(D)无法比较
4.不同质量的两个物体由同一地点(设此处为零势能面),以相同的动能竖直向上抛出,不计空气阻力,则这两个物体()
(A)所能达到的最大高度和最大重力势能都相同
(B)所能达到的最大高度和最大重力势能均不同
(C)所能达到的最大高度不同,但最大重力势能相同
(D)所能达到的最大高度相同,但最大重力势能不同
5.如图所示,下列速度-时间图像中,表示两个做自由落体运动的物体同时落地的是(t0表示落地时刻)()
6.一辆汽车正在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐增大。
下列四幅图中画出的汽车所受合力F的方向,可能正确的是()
7.将地球视为理想球体,且只考虑自转,而不考虑其绕太阳的运动,则()
(A)南回归线与北回归线上各点的线速度都相等
(B)赤道上各点的向心加速度等于重力加速度
(C)地球表面和内部各点的向心加速度方向均指向地心
(D)在地球的某一条半径上,各点的线速度均与它到地心的距离成正比
8.如图所示,在绳下端挂一物体,用力F作用于O点,使悬线偏离竖直方向的夹角为α,且保持物体平衡。
设F与水平方向的夹角为β,在保持α角不变的情况下,要使拉力F的值最小,则β应等于()
(A)α(B)π(C)0(D)2α
9.已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。
为探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时,调节变阻器R使电灯L发光,当探测装置从无磁场区进入强磁场区(设电灯L不会烧坏),则()
(A)电灯L变亮(B)电流表的示数增大
(C)变阻器R的功率增大(D)磁敏电阻两端的电压减小
10.如图所示,在有界匀强磁场中水平放置相互平行的金属导轨,导轨电阻不计,导轨上金属杆ab与导轨接触良好。
磁感线垂直导轨平面向上(俯视图),导轨与处于磁场外的大线圈M相接,欲使置于M内的小闭合线圈N产生顺时针方向的感应电流,下列做法可行的是()
(A)ab匀速向右运动(B)ab加速向右运动
(C)ab加速向左运动(D)ab匀速向左运动
11.一个质量为M的箱子放在水平地面上,箱内用一段固定长度的轻质细线拴一质量为m的小球,线的另一端拴在箱子的顶板上,现把细线和球拉到左侧与竖直方向成θ角处从静止释放,如图所示,在小球摆动过程中箱子始终保持静止。
以下判断正确的()
(A)在小球摆动的过程中,线的张力呈周期性变化,但箱子对地面的作用力始终保持不变
(B)小球摆到右侧最高点时,地面受到的压力为(M+m)g,箱子受到地面向左的摩擦力
(C)小球摆到最低点时,地面受到的压力为(M+m)g,箱子不受地面的摩擦力
(D)小球摆到最低点时,绳对箱顶的拉力大于mg,箱子对地面的压力大于(M+m)g
12.一质点做简谐运动,振幅为A、周期为T,O为平衡位置,B、C为两侧最大位移处。
从质点经过位置P(P与O、B、C三点均不重合)时开始计时,以下说法正确的是()
(A)经过T,质点的平均速度必小于
(B)经过T,质点的路程不可能大于A,但可能小于A
(C)经过T时,质点的瞬时速度不可能与经过P点时的速度大小相等
(D)经过T时,质点的瞬时速度与经过P点时的速度方向可能相同也可能相反
二.填空题(共20分)(每一空格2分)
13.国际单位制中力学的基本物理量是长度、时间和___________;
用国际单位制基本单位表示磁感应强度的单位:
1T=____________。
14.如图所示,两金属棒ab、cd放在磁场中,并组成闭合电路,当ab棒向左运动时,cd棒受到向下的磁场力,则可知磁极Ⅰ是_______极,理由是_____________________________。
15.如图为点电荷Q产生的电场,图中虚线为等势线。
若将两个带正电的检验电荷q1、q2分别从A、B两点移动到无穷远的过程中,外力克服电场力做的功均为W=6×
10-6J,已知其中q1=2×
10-6C,则A点电势φA=_________V,q2的电荷量__________(选填“等于”、“小于”或“大于”)q1的电荷量。
16.如图所示电路,M、N是一对平行金属板,将N板接地。
已知电源电动势E=36V,内阻不计,R0=200Ω为定值电阻,R1、R2均为0-999.9Ω的可调电阻箱,带电小球用绝缘细线悬挂在平行金属板之间。
闭合电键S,当R1=200Ω,R2=400Ω时,UMN=_______V。
若将R1从200Ω调到400Ω,小球的电势能将__________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
17.一质量为m的物体从倾角为θ的固定长直斜面顶端由静止开始下滑,已知斜面与物体间的动摩擦因数μ与物体离开斜面顶端距离x之间满足μ=kx(k为已知量),则物体刚下滑时加速度大小为__________________,从开始下滑到速度达到最大这一过程中重力做功为__________________。
(重力加速度为g)
三.综合题(共40分)
注意:
第18、19、20题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式演算等。
18.(12分)如图甲所示的电路中,R1、R2均为定值电阻,且R1=100Ω,R2阻值未知,R3为一滑动变阻器。
当R3滑片P从左端滑至右端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中A、B两点是滑片P在变阻器的两个不同端点得到的。
求:
(1)B点对应的滑片P的位置是变阻器的哪一端,请画出对应的电路图。
(2)R2阻值。
(3)电源的内电阻。
(4)滑动变阻器的最大阻值。
19.(14分)如图,把一重为G的物体,用一个水平的推力F=kt(k为恒量,t为时间)压在竖直的足够高的平整墙上,动摩擦因数为μ,从t=0开始,
(1)作出物体所受墙面的摩擦力f随t的变化关系图。
(2)分析、说明物体在各段时间内加速度、速度的变化情况。
20.(14分)两根平行金属导轨相距L=0.50m,固定在水平面内,导轨左端串接一个R=0.04Ω的电阻。
在导轨间长d=0.56m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0T。
质量m=4.0kg的金属棒CD置于导轨上,与导轨接触良好,且与两导轨间的动摩擦因数均为μ=0.8,棒在导轨之间的电阻r=0.01Ω,绝缘轻绳系于棒的中点。
初始时刻,CD棒距磁场左边界s=0.24m。
现通过绳用向右的水平恒力F=80N拉CD棒,使棒由静止开始运动,运动过程中始终保持与导轨垂直,当CD棒到达磁场右边界时撤去拉力。
(不计其他电阻以及绳索的质量)。
(1)CD棒进入磁场时速度v的大小。
(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小。
(3)在拉CD棒的过程中,绳的拉力所做的功W和电阻R上产生的焦耳热Q。
虹口区2017学年度第一学期高三等级考试物理试卷
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
B
D
C
A
13.质量;
14.S,对cd棒应用左手定则可知,其电流方向c→d,则流经ab棒电流为b→a,对ab棒应用右手定则可得,磁场方向向上,因此Ⅰ为S极。
15.-3,大于(漏“-”号,扣1分)
16.12V,不变
17.gsinθ,mgsin2θ/kcosθ
18.(12分)
(1)右端(1分),电阻R1被短路(1分),电路如图:
(1分)
(2)P在最右端时,U=IR2(1分)
4=0.8R2(1分)
解得R2=5Ω(1分)
(3)E=U+Ir
E=16+0.2r
E=4+0.8r(2分)
解得内阻r==20Ω(1分)
其他解法表述正确,可得相应分。
(4)P在最左端时,R3最大阻值(1分)
由:
U=IR2
16=0.2[(R1+R3/R1R3)+R2],解得R3=300Ω(2分)
19.(14分)
(1)如图所示:
受力图(略)(1分)
图像三段正确(3分)
标注G、t1、t2(2分)。
(2)0-t1时间:
G-f=ma,f=μkt,随时间增大,
加速度减小的加速运动;
(2分)
t1时刻,G-f=0,速度达到最大;
t1-t2时间内,f-G=ma,f增大,做加速度增大的减速运动;
(2分)
t2时刻,速度减为零,滑动摩擦变为静摩擦,与重力平衡,此后保持静止。
20.(14分)
(1)受力图(略)(1分)
CD棒进入磁场前做匀加速运动,根据牛顿第二定律:
F-μmg=ma
得a=-μg=12m/s2(2分)
根据运动学公式:
v2=2as,得v==2.4m/s(1分)
(2)CD棒进入磁场时,感应电动势E=BLv
感应电流I=(1分)
安培力FA=BIL(1分)
整理得FA==48N(1分)
(3)在拉CD棒的过程中,拉力做功W=F(s+d)=64J(2分)
由牛顿第二定律F-μmg-FA=ma'
(1分)
解得a'
=0棒在磁场中做匀速直线运动(1分)
CD棒在磁场中的运动时间t==s(1分)
电阻R上产生的焦耳热Q=I2Rt=21.504J(1分)
用其他能量表达式正确解答,可得相应分。
文字表述逻辑清楚(1分)
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一、考试中途应饮葡萄糖水
大脑是记忆的场所,脑中有数亿个神经细胞在不停地进行着繁重的活动,大脑细胞活动需要大量能量。
科学研究证实,虽然大脑的重量只占人体重量的2%-3%,但大脑消耗的能量却占食物所产生的总能量的20%,它的能量来源靠葡萄糖氧化过程产生。
据医学文献记载,一个健康的青少年学生30分钟用脑,血糖浓度在120毫克/100毫升,大脑反应快,记忆力强;
90分钟用脑,血糖浓度降至80毫克/100毫升,大脑功能尚正常;
连续120分钟用脑,血糖浓度降至60毫克/100毫升,大脑反应迟钝,思维能力较差。
我们中考、高考每一科考试时间都在2小时或2小时以上且用脑强度大,这样可引起低血糖并造成大脑疲劳,从而影响大脑的正常发挥,对考试成绩产生重大影响。
因此建议考生,在用脑60分钟时,开始补饮25%浓度的葡萄糖水100毫升左右,为一个高效果的考试加油。
二、
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