广元市高三届第二次高考适应性统考广元二模物理试题含答案Word格式文档下载.docx
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A.该行星的质量为
B.该行星的同步卫星轨道半径为
C.质量为m的物体对行星赤道地面的压力为
D.环绕该行星做匀速圆周运动的卫星的最大线速度为7.9km/s
17.如图所示,10匝矩形线框,在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴OO′以角速度为100rad/s匀速转动,线框电阻不计,面积为0.5m2,线框通过滑环与一理想变压器的原线圈相连,副线圈接有两只灯泡L1和L2.已知变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,开关断开时L1正常发光,且电流表示数为0.01A,则
A.若从图示位置开始计时,线框中感应电动势的瞬表达式为e=200sin100t(V)
B.灯泡L1的额定功率为2W
C.若开关S闭合,灯泡L1将更亮
D.若开关S闭合,电流表示数将增大
18.如图所示的电路中,恒流源可为电路提供恒定电流I0,R为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表,不考虑导线电阻对电路的影响.改变变阻器RL的阻值,记录电流表、电压表的示数并填写在下表中.由此可以判定在改变RL阻值的过程中
U/V
18
16
14
12
10
8
6
4
2
I/A
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
A.定值电阻R的阻值为10Ω
B.恒定电流I0的大小为2.0A
C.RL消耗的最大功率为5W
D.变阻器RL的滑动触头向下移动时,电压表示数变大
19.如图所示,有一个固定的1/4圆弧形阻挡墙PQ,其半径OP水平、OQ竖直.在PQ墙和斜面体A之间卡着一个表面光滑的重球B,斜面体A放在光滑的地面上并用一水平向左的力F推着,整个装置处于静止状态.现改变推力F的大小,推动斜面体A沿着水平地面向左缓慢运动,使球B沿斜面上升一很小高度.在球B缓慢上升的过程中,下列说法中正确的是
A.斜面体A与球B之间的弹力逐渐减小
B.阻挡墙PQ与球B之间的弹力逐渐减小
C.水平推力F逐渐增大
D.水平地面对斜面体A的弹力不变
20.如图所示,在边长为a的正方形区域内有匀强磁场,磁感应强度为B,其方向垂直纸面向外,一个边长也为a的正方形导线框EFGH正好与上述磁场区域的边界重合,现使导线框以周期T绕其中心O点在纸面内匀速转动,经过T/8导线框转到图中虚线位置,则在这T/8时间内
A.平均感应电动势大小等于
B.平均感应电动势大小等于
C.逆时针方向转动时感应电流方向为E→H→G→F→E
D.顺时针方向转动时感应电流方向为E→F→G→H→E
21.如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=30°
,传送带两端A、B间的距离为l=5m,传送带在电动机的带动下以v=1m/s的速度沿顺时针方向匀速运动,现将一质量为m=10kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带上的A点,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数
,在传送带将小物体从A点输送到B点的过程中(g取10m/s2).
A.小物体在传送带上运动的时间为5s
B.传送带对小物体做的功为255J
C.电动机做的功为255J
D.小物体与传送带间因摩擦产生的热量为15J
第II卷(非选择题共174分)
注意事项:
必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指定的答题区域内作答.作图题可先用铅笔绘出,确认后再用0.5毫米黑色墨迹签字笔描清楚.答在试卷上、草稿纸上无效.
22.(6分)
如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B.滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.
(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=__________mm.
(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是____________________.
(3)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出__________(填“
”“
”或“
”)的线性图像.
23.(9分)
实验室提供了下列器材来测定电阻R的阻值:
A.待测电阻R(阻值约10kΩ)
B.滑动变阻器R1(0~1kΩ)
C.电阻箱R0(最大阻值99999.9Ω)
D.灵敏电流计G(500μA,内阻不可忽略)
E.电压表V(3V,内阻约3kΩ)
F.直流电源E(3V,内阻不计)
G.开关、导线若干
(1)甲同学用图a所示的电路进行实验.
①请在图b中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接.
②先将滑动变阻器的滑动头移到__________(填“左”或“右”)端,再接通开关S;
保持S2断开,闭合S1,调节R1使电流计指针偏转至某一位置,并记下电流I1;
③断开S1,保持R1不变,调整电阻箱R0阻值在10kΩ左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流计读数为__________时,R0的读数即为电阻的阻值.
(2)乙同学查得该灵敏电流计的内阻为Rg,采用图c进行实验,改变电阻箱电阻R0值,读出电流计相应的电流I,由测得的数据作出
-R0图象如图d所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则待测电阻R的阻值为__________.
24.(12分)
如图甲所示,物块A、B的质量分别是mA=4.0kg和mB=3.0kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图像如图乙所示.计算:
(1)物块C的质量mC;
(2)从AC一起开始向右压缩弹簧到弹簧压缩到最短的过程中,弹簧对B冲量的大小;
(3)在B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能Ep.
25.(20分)
如图所示,在电场强度大小为
、方向竖直向上的匀强电场中,长为L的绝缘轻绳一端固定在O点,另一端固定一质量为m、带电荷量为+q的小球.在O点正上方和正下方L处,分别固定一个绝缘挡板A、B,两挡板竖直放置且尺寸较小.现将小球拉到与O点同一高度且距O点右侧L处的C点,给它一个竖直向上的初速度v0,此后小球在A、B右侧区域竖直平面内做圆周运动,并不时与挡板A、B碰撞,小球每次与挡板碰撞时均不损失机械能,碰后瞬间电场均立即反向,但大小不变.重力加速度大小为g.
(1)若小球与挡板A碰后,能做圆周运动到挡板B,求初速度v0的最小值;
(2)若小球的初速度为
(1)中的最小值,求小球与B第1次碰撞前瞬间,轻绳拉力的大小;
(3)若小球的初速度为
(1)中的最小值,且轻绳承受的最大拉力为50mg,在轻绳断前,小球与挡板总共碰撞的次数为多少?
33.[物理—选修3-3](15分)(略)
34.[物理—选修3-4](15分)
(1)下列说法中正确的是__________.(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得0分)
A.图甲是一束复色光从空气进入水珠后传播的示意图,其中a光在水珠中传播的速度一定大于b光在水珠中传播的速度
B.图乙是一束单色光从空气进入平行玻璃砖后传播的示意图,当入射角i逐渐增大到某一值后不会再有光线从bb′面射出
C.图丙是双缝干涉示意图,若只减小屏到挡板间的距离L,两相邻亮条纹间距离将减小
D.图丁是用干涉法检测工件表面平整程度时得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凸起的
E.图戊中的M、N是偏振片,P是光屏.当M固定不动缓慢转动N时,光屏P上的光亮度将会发生变化,此现象表明光波是横波
(2)如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知该波的传播速度为v=6.4m/s.求:
①这列波的周期;
②平衡位置在x=4cm处的质点在0~0.05s时间内运动的路程.(结果可用根号表示)
物理试卷参考答案
14A15C16B17D18C19AB20AC21BD
22.(6分)
(1)2.30
(2)遮光条到光电门的距离L(或A、B间的距离)
(3)
【解析】
(3)由题意可知,该实验中保持小车质量M不变,
因此有:
v2=2aL,其中
,
即
,得
.
23.(9分)
(1)如右图所示;
左;
I1
(2)R=
-Rg.
24.(12分)
(1)2kg
(2)
(3)9J
(1)由图可知,C与A碰前速度为v1=9m/s,碰后速度为v2=3m/s,C与A碰撞过程动量守恒.
即mCv1=(mA+mC)v2(2分)
解得mC=2kg(1分)
(2)此过程中,弹簧对B冲量的大小等于弹簧对AC的冲量.
即
(2+1分)
(3)12s时C的速度为反向v3=3m/s,此时弹簧已恢复原长,B即将离开墙壁.之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能均守恒,且当A、B、C三者的速度相等时,弹簧弹性势能最大.(1分)
由动量守恒得(mA+mC)v3=(mA+mB+mC)v4(2分)
由能量守恒得
(mA+mC)v
=
(mA+mB+mC)v
+Ep(2分)
解得Ep=9J(1分)
25.(20分)
(1)
(2)12mg(3)11
(1)小球与挡板A碰前,由于qE=mg,小球将做匀速圆周运动到挡板A.
小球与挡板A碰后,电场立即反向,小球在电场力和重力作用下做圆周运动到挡板B,此过程中F=qE+mg=2mg,方向向下,要能做圆周运动,则
最高点A处满足qE+mg≤
(2分)
解得v0≥
因而小球初速度的最小值为
.(2分)
(2)小球第1次与挡板A碰后,将做变速圆周运动到挡板B与挡板B第1次碰撞,在该过程中
根据动能定理有(qE+mg)·
2L=
第1次与B碰前瞬间TB1-qE-mg=
解得TB1=12mg.(1分)
(3)根据题设分析,小球每次向上做圆周运动时,均有qE=mg,且方向相反,向下做圆周运动时,也有qE=mg,但方向相同.所以小球每次向上均做匀速圆周运动,向下均做变速圆周运动,因此轻绳断裂只能发生在小球向下运动的过程中.
第2次与A碰后
,其中
第2次与B碰前瞬间
解得TB2=20mg.(1分)
由以上分析可知,小球每次与挡板B碰撞前瞬间,轻绳的拉力均比上一次碰撞前瞬间
增加ΔT=TBn+1-TBn=8mg(2分)
因而小球与挡板B第n次碰前瞬间
轻绳的拉力为TBn=TB1+(n-1)ΔT=(8n+4)mg(2分)
如果轻绳断裂,则应有TBn≥50mg
解得n≥5.75(1分)
因而小球与挡板A碰撞6次,与挡板B碰撞5次后在小球还未与挡板B发生第6次碰撞前轻绳已经断裂,因而小球与挡板碰撞的
总次数为N=6+5=11(次).(1分)
【另解】小球每次向上做圆周运动时,均有qE=mg,且方向相反,合外力不做功,只有向下做圆周运动时,qE=mg,方向相同,合外力做功
.(3分)
设小球与挡板B第n次碰前瞬间的速度为v,轻绳的拉力为Tn.
全过程由动能定理
(3分)
由牛顿定律有
由题设条件有Tn≥50mg
后续同上.
34.(15分)
(1)(5分)ACE
(2)(10分)①
;
②
①由题图可知波长λ=12cm(2分)
则周期
②质点从平衡位置出发一个周期运动4A,半个周期运动2A,平衡位置在x=4cm处的质点从平衡位置开始运动.
Δt=0.05s=
由题图知,x=4cm处的质点的振动方程为y=Asinωt=Asin
t
故在最后T/6时间内质点运动的路程是
所以总的路程是
【另解】用匀速圆周运动与简谐运动的对应关系来计算。
已知Δt=0.05s=
在最后T/6时间内质点运动的路程为
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