安徽省合肥八中届高三上学期综合模拟检测物理试题Word文件下载.docx

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的光滑绝缘框架上,磁场方向垂直于框架向下(磁场范围足够大),右侧回路电源电动势E=8V,内电阻r=1Ω,额定功率为8W、额定电压为4V的电动机正常工作,(g=10m/s2)则(  )

A.回路总电流为2A

B.电动机的额定电流为4A

C.流经导体棒的电流为4A

D.磁感应强度的大小为1.5T

18.如图所示,在真空中有两个带正电的点电荷,分别置于M、N两点。

M处正电荷的电荷量大于N处正电荷的电荷量,A、B为M、N连线的中垂线上的两点。

现将一负点电荷q由A点沿中垂线移动到B点,在此过程中,下列说法正确的是(  )

A.q的电势能逐渐减小

B.q的电势能逐渐增大

C.q的电势能先增大后减小

D.q的电势能先减小后增大

19.如图所示,一颗陨星进入到地球周围的空间中,它的运动轨迹如实线abc所示,b为距地球最近点,陨星质量保持不变,不计阻力,图中虚线是以地心为圆心的同心圆,则下列说法正确的有(  )

A.在地球的引力作用下,陨星做曲线运动

B.在b点,陨星的动量最大

C.在b点,陨星的动量变化率最大

D.在a、c点,陨星动量的变化率最大

20.如图所示,光滑水平面上存有界匀强磁场,磁感应强度为B,质量为m边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时速度为v,方向与磁场边界成45°

,若线框的总电阻为R,则

A.线框穿进磁场过程中,框中电流的方向为DCBA

B.AC刚进入磁场时线框中感应电流表为

C.AC刚进入磁场时线框所受安培力为

D.此时CD两端电压为

21.如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为

的两物块A、B相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B瞬时获得水平向右的速度3m/s,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得

A.在

时刻两物块达到共同速度1m/s,且弹簧都处于伸长状态

B.从到

时刻弹簧由压缩状态恢复到原长

C.两物体的质量之比为

=1∶2

D.在

时刻A与B的动能之比为

非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22-25题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33-34题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共47分)

22.(6分)某小组在“探究合力做功与动能改变的关系”的实验中,将力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与小桶相连,力传感器记录小车受到拉力的大小。

在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门,如图所示。

在小车上放置砝码来改变小车质量,改变小桶中沙子的质量来改变拉力的大小。

(1)实验中要将木板不带滑轮的一端适当垫高,使不挂小桶时小车近似做匀速直线运动。

这样做目的________。

A.是为了挂上小桶释放小车后,小车能匀加速下滑

B.是为了增大小车下滑的加速度

C.可使得细线拉力做的功等于合力对小车做的功

D.是为了计算小车重力所做的功

(2)实验主要步骤如下:

①测量小车、砝码、遮光片和拉力传感器的总质量M,遮光片的宽度为d,光电门A和B的中心距离为x。

把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与小桶相连。

②接通电源后释放小车,小车在细线拉力作用下运动,记录细线拉力F及小车通过光电门A和B的遮光时间分别是t1和t2,在遮光片通过光电门A和B的过程中,小车、砝码和拉力传感器及遮光片组成的系统所受的合外力做功W=________,该系统的动能增加量ΔEk=________。

(W和ΔEk用F、x、M、t1、t2、d表示)

③在小车中增加砝码,或在小桶中增加沙子,重复②的操作。

(3)处理实验数据,可得ΔEk、W多组数值,在方格纸上作出ΔEkW图线如图所示,由图可得到的结论是______________________________________________。

23.(9分)某实验小组的同学利用如图甲所示的电路图测量一电源的电动势E和内阻r以及某未知电阻R的阻值,电路中的电压表是量程为0~3.0V的理想电表,电阻箱的阻值为0~99.9Ω,其中K1为单刀单掷开关、K2为单刀双掷开关。

(1)为了测量未知电阻的阻值,该小组的同学首先将开关K1闭合,然后将单刀双掷开关K2扳到位置1,调节电阻箱的阻值,当电阻箱的阻值为R0时,电压表的读数为U1,此时保持电阻箱的阻值不变,将单刀双掷开关K2扳到位置2,此时电压表的示数为U2,用以上给出的物理量表示未知电阻的阻值R=________;

(2)通过测量,该小组的同学得到未知电阻的阻值为R=8.8Ω,为了测量电源的电动势E和内阻r,又进行了如下的操作:

将电键K1闭合,然后将单刀双掷开关K2扳到位置1,多次调节电阻箱的阻值,读出电阻箱的读数R0以及对应的电压表的读数U,根据多次测量的数据,以

为纵坐标、

为横坐标作出的图线如图乙所示,则可知该电源的电动势E=________V,该电源的内阻r=________Ω。

24.(14分)如图甲所示,A、B是两块水平放置的足够长的平行金属板,组成偏转匀强电场,B板接地。

A板电势φA随时间变化情况如图乙所示,C、D两平行金属板竖直放置,中间有两正对小孔O1′和O2,两板间电压为U2,组成减速电场。

现有一带负电粒子在t=0时刻以一定初速度沿AB两板间的中轴线O1O1′进入,并能从O1′沿O1′O2进入C、D间。

已知带电粒子带电荷量为-q,质量为m,(不计粒子重力)求:

(1)该粒子进入A、B间的初速度v0为多大时,粒子刚好能到达O2孔;

(2)在

(1)的条件下,A、B两板长度的最小值;

(3)A、B两板间距的最小值。

 

25.(18分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°

角。

完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触。

已知两棒质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止。

取g=10m/s2,求:

(1)通过棒cd的电流I是多少,方向如何?

(2)棒ab受到的力F多大?

(3)棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做的功W是多少?

选考题:

共15分。

请考生从给出的2道题中任选一题作答。

如多做,则按所做的第一题计分。

33.[选修3-3](15分)

(1)(5分)在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:

①往边长约为40cm的浅盘里倒入约2cm深的水。

待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上。

②用注射器将事先配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上,待薄膜形状稳定。

③将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小。

④用注射器将事先配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下量筒内每增加一定体积时的滴数,由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积。

⑤将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上。

完成下列填空:

(1)上述步骤中,正确的顺序是________。

(填写步骤前面的数字)

(2)将1cm3的油酸溶于酒精,制成300cm3的油酸酒精溶液;

测得1cm3的油酸酒精溶液有50滴。

现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成的油膜的面积是0.13m2。

由此估算出油酸分子的直径为________m。

(结果保留一位有效数字)

(2).(10分)如图所示,右端开口的绝缘、绝热圆柱形汽缸放置在水平地面上,容积为汽缸内部被绝热活塞M和导热性能良好的活塞N分成三个相等的部分,左边两部分分别封闭气体A和B,两活塞均与汽缸接触良好,忽略一切摩擦;

汽缸左边有加热装置,可对气体A缓慢加热;

初始状态温度为T0,大气压强为p0。

(1)给气体A加热,当活塞N恰好到达汽缸右端时,求气体A的温度;

(2)继续给气体A加热,当气体B的长度变为原来的

时,求气体B的压强和气体的温度。

34.[选修3-4](15分)

(1)(5分)某同学在做“用单摆测重力加速度”的实验中,先测得摆线长为l,摆球直径为d,然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为t。

他测得的g值偏小,可能的原因是________。

A.测摆线长时摆线拉得过紧

B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了

C.开始计时,秒表过早按下

D.实验中误将51次全振动数记为50次

E.实验中误将49.5次全振动数记为50次

(2)(10分)一个半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心,如图所示。

玻璃的折射率为n=

(1)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?

(2)一细束光线在O点左侧与O相距

R处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置。

物理答案

14.C15.C16.B17.D18.B19.ABC20.CD.21.BD

22.

(1)C 

(2)②Fx 

Md2

 (3)在误差允许的范围内,拉力(合力)对小车系统所做的功等于系统动能的改变量

23.

(1)

R0 

(2)2.0 1.2

24.解析:

 

(1)因粒子在A、B间运动时,水平方向不受外力做匀速运动,所以进入O1′孔的速度即为进入A、B板的初速度

在C、D间,由动能定理得qU2=

mv

即v0=

(2)由于粒子进入A、B后,在一个周期T内,竖直方向上的速度变为初始状态。

即v竖=0

若在第一个周期内进入O1′孔,则对应两板最短长度为L=v0T=T

(3)若粒子在运动过程中刚好不到A板而返回,则此时对应两板最小间距,设为d

所以

·

2=

即d=

答案:

 

(1)

 

(2)T

 (3)

25.解析:

 

(1)棒cd受到的安培力为

Fcd=IlB①

棒cd在共点力作用下平衡,则

Fcd=mgsin30°

由①②式代入数值得:

I=1A③

根据楞次定律可知,棒cd中电流方向由d至c。

(2)棒ab与棒cd受到的安培力大小相等,

Fab=Fcd

对棒ab,由共点力平衡条件得:

F=mgsin30°

+IlB⑤

代入数据解得:

F=0.2N。

(3)设在时间t内棒cd产生Q=0.1J的热量,由焦耳定律知

Q=I2Rt⑦

设棒ab匀速运动的速度大小为v,其产生的感应电动势E=Blv⑧

由闭合电路欧姆定律可知I=

根据运动学公式可知,在时间t内,棒ab沿导轨的位移

x=vt⑩

则力F做的功W=Fx⑪

联立以上各式,代入数值解得:

W=0.4J。

33.

(1)

(1)④①②⑤③ 

(2)5×

10-10

(2).解析:

 

(1)活塞N移动至恰好到达汽缸右端的过程中气体A做等压变化

解得T1=2T0。

(2)继续加热过程,气体B体积减小,做等温变化

p0·

=p1·

解得p1=

p0

因不计摩擦,气体A的压强等于气体B的压强,对气体A有

解得T2=3T0。

 

(1)2T0 

(2)

p0 3T0

34.

(1)BCD

(2)解析:

 

(1)在O点左侧,设从E点射入的光线进入玻璃砖后在上表面的入射角恰好等于全反射的临界角θ,则OE区域的入射光线经上表面折射后都能从玻璃砖射出,如图,由全反射条件有

sinθ=

由几何关系有OE=Rsinθ②

由对称性可知,若光线都能从上表面射出,光束的宽度最大为

l=2OE③

联立①②③式,代入已知数据得l=

R。

(2)设光线在距O点

R的C点射入后,在上表面的入射角为α,由几何关系及①式和已知条件得α=60°

>

θ⑤

光线在玻璃砖内会发生三次全反射,最后由G点射出,如图,由反射定律和几何关系得

OG=OC=

R

射到G点的光有一部分被反射,沿原路返回到达C点射出。

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