姜堰中学高三第三次模拟考试物理试题doc.docx
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姜堰中学高三第三次模拟考试物理试题doc
2008年江苏省姜堰中学高三适应性考试
物理试题2008.5
一、单项选择题:
(本题共5小题,每小题3分,共15分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。
选对得3分,错选或不选得0分。
)
1.下列事实正确的是
A.法拉第发现了电流的磁效应
B.开普勒在研究行星运动规律的基础之上提出万有引力定律
C.伽利略在对自由落体运动的研究中,首次采用了以实验检验猜想和假设的科学方法
D.库仑用扭秤实验最早测出了元电荷e的数值
输入
输出
A
B
Y
0
0
0
0
1
1
1
0
x
1
1
1
2.如图所示为一逻辑电路及其真值表,以下判断正确的是
A.此逻辑电路是“或”门电路,真值表中x处的逻辑值为1
B.此逻辑电路是“或”门电路,真值表中x处的逻辑值为0
C.此逻辑电路是“与”门电路,真值表中x处的逻辑值为1
D.此逻辑电路是“与”门电路,真值表中x处的逻辑值为0
Y
e/v
0
34
t×10-2s
12
10
3.如图所示为一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动产生的交变电动势,则
A.t=1×10-2s时,穿过线圈的磁通量为0
-10
B.t=2×10-2s时,线圈平面与磁感线垂直
C.t=2×10-2s时,穿过线圈磁通量变化率最大
D.交变电动势的有效值为10V,周期为4×10-2s
4.如图所示,为一质量m=1kg的质点在0—22s时间内作直线运动的v-t图像,则下列说法中正确的是
A.在5~14s内,质点处于静止状态
B.在整个运动过程中,BC段的加速度最大
C.在0~5s内,质点所受合外力做的功为12.5J
D.在18s~22s内,质点始终在做减速直线运动
5.如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链连接形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,通过两个定滑轮后挂上重物M。
C点与O点距离为l,现在杆的另一端用力,使其由竖直位置以角速度ω逆时针匀速转至水平(转过了90°角),此过程中下述说法正确的是
A.重物M做匀速直线运动
O
B.重物M的最大速度是ωl
C.重物M的速度一直增大
D.重物M的速度先减小后增大
二、多项选择题:
(本题共4小题,每小题4分,共16分。
在每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对得4分,选不全得2分,有选错或不答得0分。
)
6.下列说法中正确的是()
A.干簧管可以起到开关作用,“操纵”开关的是磁场
B.话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号
C.电子秤所使用的测力装置能将受到的压力大小的信息转化为电信号
D.楼梯所安的电灯,在晚上有震动声响时就会亮,而在白天有震动声响时不会亮,说明电路中声控开关、光控开关是并联在一起的
7.2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道I绕月飞行,如图所示。
之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km、周期127分钟的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动。
则下列说法正确的是()
A.由于“刹车制动”,将使得嫦娥一号损失的动能转化为势能,转化时机械能守恒
B.虽然“刹车制动”,但卫星在轨道Ⅲ上运动的周期还是比沿轨迹I运动的周期短
C.卫星在轨道Ⅲ上运动的速度小于月球的第一宇宙速度
D.卫星在轨道Ⅲ上运动到P点的加速度等于沿轨道I运动到P点(尚未制动)时的加速度
8.如图所示,物体A与斜面B保持相对静止一起沿水平面向右做匀加速运动,当加速度的大小由a增大为a’时,(仍相对静止),后一状态与前一状态相比,B对A的弹力N、摩擦力为f的大小将()
A.N增大,f可能减小B.N减小,f可能不变
C.N增大,f可能增大D.N不变,f可能减小
9.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度)()
A.由于电场力对球A和球B做功为0,故小球电势能总和始终不变
B.由于两个小球所受电场力等大反向,故系统机械能守恒
C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大
D.当小球所受电场力与弹簧的弹力大小相等时,系统动能最大
三、简答题:
(本大题共4小题,第10题10分,第11题12分,第13、14题各12分,共44分)
10.(8分)某同学采用如图所示实验装置探究“恒力做功与物体动能变化的关系”。
他的操作步骤如下:
①按图所示,安装好实验装置;
②将质量为200g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车;
③在质量为l0g、20g、50g的三种钩码中,他挑选了一个质量为50g的钩码挂在拉线的挂钩P上:
④释放小车,启动电磁打点计时器的电源,打出一条纸带。
(1)从多次重复实验得到的纸带中取出满意的一条,经测量、计算,得到如下数据:
①第一个点到第N个点的距离为40.0cm;
②打下第N点时小车的速度大小为1.00m/s。
该同学将钩码的重力当作小车所受的合力,算出:
合力对小车做的功为______________J,小车动能的增量为_____________J。
(g=9.8m/s2)
(2)此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功等于物体动能的增量”,且相差很大。
请你帮助分析一下,造成这种结果的主要原因是:
①实验中遗漏的步骤是____________________________________.
②实验中出现错误的步骤是:
_____________、____________(填相应步骤的序号)
11.(12分)“探究决定导体电阻的因素”的实验电路如图所示,a、b、c、d是四种不同的金属丝。
现有几根康铜合金丝和镍铬合金丝,其规格如下表所示。
编号
材料
长度(m)
横截面积(mm2)
A
镍铬合金
0.8
0.8
B
镍铬合金
0.5
0.5
C
镍铬合金
0.3
0.5
D
镍铬合金
0.3
1.0
E
康铜丝
0.3
0.5
F
康铜丝
0.8
0.8
01
(1)电路图中四种金属丝应分别选上表中的_____________(用编号表示)。
(2)用螺旋测微器测量某一金属丝直径时的刻度如图,则该金属丝的直径为_________mm。
(3)为测量某一种电阻丝单位长度上的电阻R0,某同学利用一段带有滑动片P且粗细均匀的电阻丝AB和下列器材做实验:
A.电流表:
500mA、4Ω;
B.电阻箱R’:
最大阻值99.9Ω,阻值最小变量为0.1Ω;
C.定值电阻R:
阻值为1.2Ω;
D.电源:
电动势为6V,内阻r=0.4Ω;
E.开关S、导线若干。
Er
实验时采用如图所示电路(虚线框中电路未画出),滑动片P与电阻丝接触良好,且AP长记为L,其他导线电阻不计。
改变电阻丝连入电路的长度L,分别测出通过电阻丝的电流值如下表:
1
2
3
4
5
L/m
0.5000
0.4000
0.3000
0.2000
0.1000
I/A
0.83
0.96
1.11
1.39
1.78
/A-1
1.20
1.04
0.90
0.72
0.56
L/m
①作出电阻丝的
图像;
②由
图像得出该电阻丝单位长度上的电阻R0=____________Ω/m
③请将实验电路图中虚线框中电路补充完整。
要求:
无论P滑至何处,电流表均安全,并且能尽可能准确地测出上表中的电流值。
此时电阻箱R’连入电路的阻值为_________Ω
12.(供选修3-3的考生作答,略)
13.(供选修3-4的考生作答,12分)
(1)以下说法正确的是()
A.光的偏振现象说明光是横波
B.电磁波中最容易发生衍射的是无线电波
C.全息照片往往用激光来拍摄,主要利用了激光的相干性
D.静止在地面上的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,观察到的长度比杆静止时的大
(2)如图为一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时刻的波形图。
已知波速为10m/s,图中P质点所在位置的横坐标为5.5m,纵坐标为5cm,则其振动周期为____________,振动方程为_____________________。
坦克内部
(3)为了从坦克内部观察外部目标,在坦克壁上开了一个长方形孔。
假定坦克的壁厚16cm,孔的左右两边距离12cm,孔内安装一块折射率为4/3的玻璃,厚度与坦克的壁厚相同。
坦克内的人通过这块玻璃能看到外界的角度范围多大?
(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
14.(供选修3-5的考生作答,12分)
(1)判断正误,在相应的括号内打“√”或“×”
①在光电效应现象中光电子的最大初动能与入射光的强度成正比()
②α射线、β射线、γ射线、x射线,这四种射线中只有α射线不是电磁波()
③已知氡的半衰期是3.8天,若有8个氡原子核,经过7.6天后就一定只剩下两个氡原子核了()
④太阳内部正在进行剧烈的热核反应,辐射大量能量,因而太阳质量在不断减小()
⑤各种原子的发射光谱都是线状谱,不同原子的发光频率不一样,因此每种原子都有自己的特征谱线。
人们可以通过光谱分析来鉴别物质和确定物质的组成。
()
⑥玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念,并指出氢原子从低能级跃迁到高能级要放出光子()
(2)如图所示,质量为m2=10kg的滑块静止于光滑水平面上,一小球m1=5kg,以v1=10m/s的速度与滑块相碰后以2m/s的速率被弹回。
①求碰撞过程中小球动量的变化量;
②通过计算说明这次碰撞是弹性碰撞还是非弹性碰撞。
四、计算题:
(解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤,共45分)
15.(14分)方体木板B高h=5cm,质量M=1kg,其上表面光滑,下表面粗糙,与地面间动摩擦因数μ=0.2。
木板右端固定一小立柱,一根劲度系数k=200N/m的轻弹簧右端固定在立柱上,左端与一小物块A相连。
小物块可视为质点,质量m=0.5kg。
今对木板施加水平恒力F,使A、B一起向右运动,稳定时A恰好位于木板最左端,弹簧伸长x=2cm,求:
(g=10m/s2)
(1)稳定时A、B一起运动的加速度;
(2)施加的水平恒力F的大小;
h
(3)若A、B一起运动到速度为v=2m/s时弹簧突然断裂,此后木板B的加速度和A落地时距木板B左端的距离。
16.(15分)如图,无限长均匀光滑金属导轨OM、ON成θ=45°角,固定放在绝缘水平面上,磁场竖直向下,足够长导体棒ab与ON垂直并能紧贴导轨滑动,导体棒ab和金属导轨单位长度电阻均为r。
(1)若磁场为匀强磁场,磁感应强度大小为B,ab棒在水平向右的外力F作用下从紧靠O点处以速度v匀速向右运动,同时开始计时,试证明通过导体棒ab的电流是定值;
(2)在
(1)问中若B=1T,v=2m/s,r=1Ω/m,求0~4s内水平外力F做的功。
v
(3)若t=0时起ab棒从O点在水平向右外力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,同时磁感应强度从0开始按B=kt(k=0.5T/s)的规律变化,仍取r=1Ω/m,则t=2s时刻,外力的功率和电路中电功率各多大?
17.(16分)离子扩缩装置由串列加速器、偏转电场和偏转磁场组成。
图①中虚线框内为串列加速器的原理示意图,其中加速器的中部b处有很高的正电势U,a、c两端电势为零,现将速度极小的负一价碳离子从a端连续输入,当离子到达b处时,可被设在b处的特殊装置剥离成n价正离子,而不改变其速度大小(不计碳离子的重力)。
偏转电场由加了电压的相距d的两块水平平行放置的导体板形成。
碳离子经加速后沿平行于板方向从两板正中间射入偏转电场,当两板不带电时,离子通过两板之间的时间为T,当在两板间加如图②所示周期为T、幅值恒为U0的电压时,所有离子均从两板间通过,进入水平宽度为L、竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在荧光屏上。
问:
(1)这些n价碳离子进入偏转电场时的速度v是多少?
(已知碳离子质量为m,元电荷电量为e)
(2)离子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少?
(3)若碳离子电量为q,质量为m,进入偏转电场的速度为v0,要使侧向位移最大的离子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
荧光屏
(4)在满足(3)问的情况下,打在屏上的离子束宽度为多少?
①②
高三物理答题纸
三、简答题
10.
(1)__________________________________
(2)①__________________________________
L/m
②__________________________________
11.
(1)________________
(2)______________________
(3)①
②_______________________
③______________________
12.略
13.
(1)()
(2)______________________
_____________________________
(3)
坦克内部
14.
(1)①()②()③()④()⑤()⑥()
(2)
四、计算题:
(解答应写出必要的文字说明,方程式和重要演算步骤)
15.
h
16.
v
荧光屏
17.
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