浙江省杭州二中届高三模拟测试物理试题Word格式文档下载.docx
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A.在0〜t3时间内,外力做正功
B.在0〜ti时间内,外力的功率逐渐增大
C.在t2时刻,外力的功率最大
D.在ti〜t3时间内,外力做的总功不为零
9、如图甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做
匀速圆周运动,下列说法正确的是
A.甲的向心加速度比乙的小B.甲的运行周期比乙的小
C.甲的角速度比乙大D.甲的线速度比乙大
10、如图甲所示电路中,R为电阻箱,电源的电动势为E,内阻为r。
图乙为电源的输出功率P与电流表示
数I的关系图象,其中功率P。
分别对应电流Ii、I2,外电阻Ri、R2。
A.B.
C.D.
11、水平线上的。
点放置一点电荷,图中画出了电荷周围对称分布的几条电场线,如图所示.以水平线上的某点。
'
为圆心,画一个圆,与电场
线分别相交于a、b、c、d、e,则下列说法正确的是
A.b、e两点的电场强度相同
B.b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差
C.a点电势高于c点电势
D.电子在d点的电势能大于在b点的电势能
12、如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其中央上方固定一根导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向外的电流,则
A.磁铁对桌面的压力减小,不受桌面的摩擦力B.磁铁对桌面的压力减小,受到桌面的摩擦力C.磁铁对桌面的压力增大,不受桌面的摩擦力D.磁铁对桌面的压力增大,受到桌面的摩擦力13、如图所示为割绳子”游戏中的一幅截图,游戏中割断左侧绳子糖果就会通过正下方第一颗星星…….糖果一定能经过星星处吗?
现将其中的物理问题抽象出来进行研究:
三根不可伸长的轻绳
共同系住一颗质量为m的糖果(可视为质点),设从左到右三根轻绳的长度分别为11、12和13,
其中最左侧的绳子处于竖直且张紧的状态,另两根绳均处于松弛状态,三根绳的上端分别固定在同一水平线上,且相邻两悬点间距离均为d,糖果正下方的第一颗星星与糖果距离为ho已知绳
子由松弛到张紧时沿绳方向的速度分量即刻减为零,现将最左侧的绳子割断,以下选项正确的是A.只要满足,糖果就能经过正下方第一颗星星处B.只要满足,糖果就能经过正下方第一颗星星处C.糖果可能以的初动能开始绕中间悬点做圆周运动D.糖果到达最低点的动能可能等于
二、选择题R(本题共3小题。
在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的。
全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
)
14、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时波形图如图中实线所示,此时波刚好传到c点,t=0.6s时波
恰好传到e点,波形如图中虚线所示,a、b、c、d、e是介质中的质点,下列说法正确的是
A.当t=0.5s时质点b、c的位移相同
B.当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向
C.质点c在这段时间内沿x轴正方向移动了3mD.质点d在这段时间内通过的路程为20cm
15、如图(甲)所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,abcd所围区域内存在垂直纸面向里的变化
abcd区
的匀强磁场,螺线管下方的水平桌面上放置一导体圆环。
若圆环与桌面间的压力大于圆环的重力,域内磁场的磁感强度随时间变化关系不可能是
♦♦♦
取当地的重力加速度
C.用刻度尺测出物体下落的高度h,
两点间的平均速度,测算出瞬时速度D.用刻度尺测量某点到。
点的距离速度
(3)在实验过程中,数据处理正确的是
A.做实验时,先接通打点计时器的电源,再释放重锤
B.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,可测量该点到。
点的距离h,再根据公式计算,其中
根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻
v
h,利用公式mgh计算重力势能的减少量,其中g应取当地的重力加
O,测量其它
(4)某同学操作时在重锤下落后接通电源,打点计时器开始工作;
该同学把第一个打点记为
计数点到起始点O的距离h,
「算出打相应计数点时重锤的速度v,描绘v2-h图像。
若实验中重锤所受
18、(5分)在测定电源电动势和内阻”的实验中,实验室仅提供下列实验器材:
A.两节旧干电池,每节电动势约1.5V
B.直流电压表Vi、V2,量程均为0〜3V,内阻约3kQ
C.电流表,量程0〜0.6A,内阻小于1Q
D.定值电阻Ro,阻值2a
E.滑动变阻器R,最大阻值15a
F.导线和开关若干
验中移动滑动变阻器触头,记录Vi和V2的值如下表所示,用测出的数据在图丁中绘出Ui—U2图线。
组数
1
2
3
4
5
6
电压
U1/V
0.80
1.25
1.53
1.72
1.87
1.98
U2/V
1.60
2.04
2.15
2.24
2.31
19、(9分)如图所示,在水平地面上固定一倾角打37。
的长斜面体,物体A以vi=8m/s的初速度沿斜面上滑,
同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。
物体A上滑过程中速度减小,当速度减为零
时恰好被B物体击中。
已知物体A与斜面体间的动摩擦因数为0.25。
(A、B均可看作质点,sin37=0.6,
cos37=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物体A上滑过程所用的时间t;
(2)物体B抛出时的初速度V2;
(3)物体A、B间初始位置的高度差ho
20、(12分)如图(a)所示,一光滑绝缘细杆竖直放置,距细杆右侧d=0.3m的A点处有一固定的点电荷。
细杆上套有一带电量q=1xi0-6C,质量m=0.05kg的小环。
设小环与点电荷的竖直高度差为h。
将小环无
初速释放后,其动能Ek随h的变化曲线如图(b)所示。
(1)试估算点电荷所带电量Q;
(2)小环位于h〔=0.40m时的加速度a;
(3)小环从h2=0.3m下落到h3=0.12m的过程中其电势能的改变量。
(静电力常量k=9.0109N-m2/C2,
g=10m/s2)
21、(12分)如图所示,阻值为R,质量为m,边长为l的正方形金属框位于光滑的水平面上。
金属框的ab
边与磁场边缘平行,并以一定的初速度进入矩形磁场区域,运动方向与磁场边缘垂直。
磁场方向垂直水平
面向下,在金属框运动方向上的长度为L(L>
l)。
已知金属框的ab边进入磁场后,金属框在进入磁场阶
段中的运动速度与ab边在磁场中的位置坐标之间的关系为v=v0-cx(v0未知),式中c为某正值常量。
若金属框完全通过磁场后恰好静止,求:
(1)磁场的磁感应强度;
(2)从金属框开始进入磁场区域到金属框的ab边刚出磁场区域的运动过程中的安培力所做的功。
a;
xXX-XXX!
I1B
xxxxxx(
'
(XXXXXX
b■J
22、(12分)如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的磁场(Bi)和垂直纸面向外的匀强磁场(B2),磁
感应强度分别为Bi=0.1T、B2=0.05T,分界线OM与x轴正方向的夹角为“。
在第二、三象PM内存在着沿x
轴正方向的匀强电场,电场强度E=1X104V/m。
现有一带电粒子由x轴上A点静止释放,从O点进入匀强
磁场区域。
已知A点横坐标XA=-5¥
0-2m,带电粒子的质量m=1.6M0-24kg,电荷量q=+1.6X0-15C。
(1)求粒子到达O点时的速度大小;
(2)如果行30。
,则粒子能经过OM分界面上的哪些点?
(3)如果产30。
,让粒子在OA之间的某点释放,要求粒子仍能经过
(2)问中的那些点,则粒子释放的位
置应满足什么条件?
r/m
£
■就St踪
:
♦■J:
KXK震X
一•*/HXKMKX
L/XKH■■
杭州二中高三3月月考物理科目答案
选择题部分
,只有一项是
全部选对的
一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。
在每小题给出的四个选项中符合题目要求的。
题号
7
8
9
10
11
12
13
答案
C
A
B
D
二、选择题n(本题共3小题。
在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的。
得2分,选对但不全的得1分,有选错的得。
分。
题号
14
15
16
答案
AD
ACD
非选择题部分
三、非选择题(本题共6小题,共55分。
17.
(1)BE⑵mghB
(3)ACD(4)C
19.答案:
(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:
代入数据得:
a=8m/s2
设经过t时间相撞,由运动学公式:
0=v1-at代入数据得:
t=1s
(2)平抛物体B的水平位移:
代入数据得:
x=3.2m
平抛速度:
V2=3.2m/s
(3)
物体A、B间的高度差:
h=hA+hB=7.4m
20、答案:
(1)由图可知,当h'
=0.36m时,小环所受合力为零
则(4分)
解得Q=(1分)
(1.55〜1.59均可)
(2)小环加速度沿杆方向,则
又(2分)
解得a=0.78m/s2方向向下(2分)
(由于第一问的错误导致的结果不扣分)
(3)设小环从h=0.3m下落到h=0.12m的过程中电场力对小环做功Wg
根据动能定理mg(h2-h3)+Wg=△Ek
Wg=AEk—mgAh=_0.11J(2分)
所以小环的电势能增加了0.11J(1分)
21、答案:
(1)由v=vo-cx得Av=-cZx,
加/A=-cAx/血,
即加速度a=-cv
而E=Blv,
I=E/R=Blv/R,
所受安培力F=BIl,
F=ma
由上述各式可得:
。
(2)金属框完全进入磁场后,金属框中无感应电流,金属框匀速运动。
除去金属框匀速运动的位移,由题
意可知x=2l时v=0o
另:
v=vo-cx,
解得:
V0=2cl。
由动能定理:
22、答案:
(1)粒子在电场中运动(3分)
v=106m/s(2分)
进入匀强磁场后,做匀速圆周运动。
设在Bi中运动的半径为ri,在B2中
径为「2,Bi=2B2=2ri时,粒子每次在任意一个磁场中运动的圆弧的圆心角均为60。
,弦长均等
于半径。
粒子在磁场中运动解得:
ri=ix10-2m「2=2ri=2x10-2m
OM上经过的点距离。
点的距离是(k=i、2、3……)或(k'
=i、2、3……)(6分)
(3)要仍然经过原来的点,需满足(n=i、2、3……)解得即粒子释放的位置应满足(n=i、2、3……)
或者(n'
=i、2、3)
解得,即
粒子释放的位置应满足(n'
=i、2、3……)(5分)