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泰州市2015届高三第二次模拟考试


泰州市 2015 届高三第二次模拟考试 物 理 试 题
注意事项: 1.本试卷共分两部分,第Ⅰ 卷为选择题,第Ⅱ 卷为非选择题. 2.所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上的无效.

第Ⅰ 卷(选择题 共 31 分)
一、单项选择题.本题共 5 小题,每小题 3 分,共计 15 分.每小题只有一个选项符合题意. 1.物理学中有多种研究问题的方法,下列有关研究方法的叙述中错误 的是 .. A.将实际的物体抽象为质点采用的是建立理想模型法 B.探究加速度 a 与力 F、质量 m 之间的关系时,采用了控制变量法 C.定义电场强度的概念,采用的是比值定义法 D.伽利略比萨斜塔上的落体实验,采用的是理想实验法 2.如图 1(甲)所示,匀质链条悬挂在天花板等高的 A、B 两点, A C B B A 现将链条中点也拉至 AB 中间位置 C 悬挂,如图 1(乙)所示.则 A A A A A 下列说法正确的是 A A A A.天花板对链条的作用力变大 B.天花板在 A 点对链条的作用力不变 图 1(甲) 图 1(乙) C.乙图中链条最低点的张力为甲图的 1/2 D.链条的重力势能不变 3.恒流源是一种特殊的电源,其输出的电流能始终保持不变.如图 2 所示的电路中,当滑 动变阻器滑动触头 P 向右移动时,下列说法中正确的是 P A.R0 上的电压变小 B.R2 上的电压变大 C.R1 上的电压变大 恒流源 D.R1 上电压变化量大于 R0 上的电压变化量 4.质量为 m 的汽车在平直路面上启动,启动过程的速度图像如图 3 所示,从 t1 时刻起汽车 图 2 的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力恒为 Ff,则 A.t1~t2 时间内,汽车的平均速度等于 v1 ? v2
2

v B.0~t1 时间内,汽车的牵引力等于 m 1 t1
v1 C.t1~t2 时间内,汽车的功率等于 ? ? m ? Ff ? t1
2 D.汽车运动过程中最大速度 v2 ? m v1 F f t1

v2 v1

v v
A B

t
? ? v1 ?
O t1 t2
图3

5.如图 4 所示,在正方形 ABCD 区域内有平行于 AB 边的匀强电场,E、F、H 是对 应边的中点, P 点是 EH 的中点.一个带正电的粒子(不计重力)从 F 点沿 FH 方向射入电场后恰好从 C 点射出.以下说法正确的是 A.粒子的运动轨迹经过 P 点 B.粒子的运动轨迹经过 PH 之间某点

A

D

F

v
P

H

B

E

图4 1

C

C.若增大粒子的初速度可使粒子垂直穿过 EH D.若将粒子的初速度变为原来的一半,粒子恰好由 E 点从 BC 边射出 二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全 部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 6.美国的全球卫星定位系统(简称 GPS) ,其卫星距地面的高度均为 20000km.我国建成 的“北斗一号”全球导航定位系统,其三颗卫星均定位在距地面 36000km 的地球同步轨道 上.下列说法中正确的是 A.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星质量必须相同 B.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比 GPS 中的卫星的周期长 C.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比 GPS 中的卫星的加速度大 D.“北斗一号”卫星定位系统中的卫星比 GPS 中的卫星的运行速度小 7.如图 5 所示,水平固定一截面为正方形绝缘方管的长度为 L,空间存在场强为 E、方向水 平向右的匀强电场和磁感应强度为 B、 方向竖直向下的匀强磁场. 将带电量为 ? q 的小球 从左侧管口无初速释放,已知小球与管道各接触面间动摩擦因数均为 μ,小球运动到右 侧管口处时速度为 v,该过程 A.洛伦兹力对小球做功为

1 qvB L 2

E B
图5

B.电场力对小球做功为 qEL C.系统因摩擦而产生的热量为 μmgL D.系统因摩擦而产生的热量为 qEL ?

1 2 mv 2

8.如图 6,矩形线圈 abcd 与理想变压器原线圈组成闭合电路.线圈在有界 匀强磁场中绕垂直于磁场的 bc 边匀速转动,磁场只分布在 bc 边的左侧, × × ω × a 磁感应强度大小为 B,线圈面积为 S,转动角速度为 ω,匝数为 N,线圈电 b × × × P 阻不计.下列说法正确的是 × × × A.将原线圈抽头 P 向上滑动时,灯泡变暗 ×d × × c B.电容器的电容 C 变大时,灯泡变暗 C.图示位置时,矩形线圈中瞬时感应电动势最大 图6 D.若线圈 abcd 转动的角速度变为 2ω,则变压器原线圈电压的有效值为 NBSω 9. 如图 7 所示, 水平转台上有一个质量为 m 的物块, 用长为 L 的细绳将物块连接在转轴上, 细线与竖直转轴的夹角为 θ 角,此时绳中张力为零,物块与转台间动摩擦因数为 μ ( ? ? tan? ) ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,则 A.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为 2??m gLsin ? B.至绳中出现拉力时,转台对物块做的功为 1 ?mgL sin ?
2
2 C.至转台对物块支持力为零时,转台对物块做的功为 m gLsin ?

C L

θ
2 cos?

D. 设法使物体的角速度增大到

3 g 时, 物块机械能增量为 3mgL 4 cos ? 2 L cos ?

ω
图7

第Ⅱ卷(选择题 共 89 分)
三、简答题:本题分必做题(第l0、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填 写在答题卡相应的位置. 10. (8 分) (1)用图 8(甲)所示装置记录小车的运动情况,开始时小车在水平玻璃板上匀 速运动,后来在薄布面上做匀减速运动,打点计时器打出的纸带如图 8(乙)所示(附

2

有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为 0.02 s.

A

B

图 8(甲)

C

D

E

F

G

H

I

J

0

cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

图 8(乙)

从刻度尺上读出 DE 两点的距离为 ▲ cm; 计算小车在玻璃板上做匀速运动的速度 大小为 ▲ m/s,小车在布面上运动的加速度大小为 ▲ m/s2(速度和加速度的 计算结果保留一位有效数字) .
垫 高 端
光电门

遮光片

图9

(2)某同学另外设计了一个测量物体瞬时速度的实验,其装置如图 9 , 在小车上固定挡光 片,将光电门传感器固定在轨道面,垫高轨道的一端.选择不同宽度的挡光片后,该 同学分别将小车从垫高端同一位置由静止释放,获得了上表格中几组实验数据.则以 下表述正确的是 ▲ ① 四个挡光片中,挡光片 I 的宽度最小 ② 四个挡光片中,挡光片Ⅳ 的宽度最小 ③ 四次实验中,第一次实验测得的速度最接近小车到达光电门时的瞬时速度 ④ 四次实验中,第四次实验测得的速度最接近小车到达光电门时的瞬时速度 A.① ③ B.② ③ C.① ④ D.② ④ 11.(10 分)为了测量某电流表 的内阻(量程为 50mA). (1) 首先选用多用电表欧姆× 1 档, 粗测电流表的电阻, 则欧姆表 ▲ (2)为了准确测量其电阻,提供的实验器材有: A.直流电压表 (0~3V,内阻约 6kΩ) B.定值电阻 R1(5.0Ω,1A) C.定值电阻 R2(40.0Ω,0.1A) D.滑动变阻器 R(0~5Ω,2A) E.直流电源 E(3V,内阻很小) F.电键、导线若干 图 10(乙)为实验原理图的一部分,某同学在实验中测
图 10(甲)

表笔(“黑”或“红”) Ω;

应接待测电流表正接线柱;测量结果如图 10(甲)所示,则测得的电阻约为 ▲

出 6 组对应的数据见表格. ①实验中定值电阻 R0 应选用 ▲ (选填“R1”或“R2”); ②将实物图 10(丙)中缺少的一根导线补齐. ③在图 10(丁)中描点作出 U-I 图线.并根据图像求得电流表的内阻为 ▲

?. (计
3 R0

▲ ▲ ▲

算结果保留两位有效数字)

12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后 的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.) A.(选修模块3-3)(12分) (1)下列说法正确的是 ▲ A.气体扩散现象表明气体分子间存在斥力 B.晶体都具有特定的几何形状 C.液晶具有流动性,光学性质各向异性 D.液体表面层分子间距离比液体内部大,所以液面存在表面张力 (2)气缸内封闭了一定量压强为 P=1.0× 105pa、体积为 V=2.0m3 的理想气体,现使气体保 持压强不变体积缓慢压缩至 V ? =1.0m3,此过程气体向外界释放了 Q=1.2× 105J 的热量, 则 压缩过程外界对气体做了 ▲ J 的功,气体的内能变化了 ▲ J. (3)如图 11,粗细均匀的弯曲玻璃管 A、B 两端开口,管内有一段水银柱,管内左侧水银 面与管口 A 之间气柱长为 lA=40cm, 现将左 次数 1 2 3 4 5 6 管竖直插入水银槽中,稳定后管中左侧的水 U/V 0.80 1.18 1.68 1.98 2.36 2.70 银面相对玻璃管下降了 2cm,设被封闭的气 I/mA 14.0 20.0 24.0 34.0 40.0 46.0 体为理想气体,整个过程温度不变,已知大 气压强 p0=76cmHg,求:稳定后 A 端上方 ① 气柱的压强;② 气柱的长度. B.(选修模块3-4)(12分) (1)下列说法正确的是 ▲ A.在光的双逢干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距 变宽 B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强 度 C.地球上接受到离地球远去的遥远星球发出的光波长要变长 D.任何惯性参考系中,物理规律都是相同的 (2)如图 12 所示为一列简谐波在 t=0 时刻的图象,已知质点 M 的 振动方程为 y=5sin5πt ( cm ) ,此波中质点 M 在 t= ▲ s 时 恰好第 3 次到达 y 轴正方向最大位移处,该波的波速 ▲ m /s . A A = 30° (3)如图 13 所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜 ABC,∠ , 一条光线以 45° 的入射角从 AC 边上的 D 点射入棱镜,光线垂直 BC 射出. (1)补全光线在棱镜中的光路图; (2)求玻璃的折射率. C. (选修模块 3-5)(12 分) (1)下列说法正确的是 ▲ A.光电效应说明光具有粒子性 B.γ 射线是处于激发态的原子辐射出的 C.放射性元素发生一次 β 衰变,核电荷数增加 1 D.235 92U 的半衰期随着环境的不断变化,半衰期可能变短 (2)氢原子的能级如图 14 所示,原子从能级 n=4 向 n=2 跃迁所放出的光子, 正好使某种金属材料产生光电效应, 该金属的逸出功是 ▲ eV.从能级 n=4

B

A
图 11

图 12

B A
D
图 13

C A

4 图 14

向 n=1 跃迁所放出的光子照射该金属,所产生光电子最大初动能是 ▲ eV. (3)静止的锂核6 106 m/s 的中子,发生核反应后产生了两个新粒子, 3Li 俘获一个速度为 8× 其中一个粒子为氦核4 106 m/s,方向与反应前的中子速度方向 2He,它的速度大小是 3.5× 相同,试写出核反应方程,并求反应后产生的另一个粒子的速度大小. 四、计算题:本题共 3 小题,共计 47 分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的 演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单 位. 13. (15 分)如图 15 所示,一倾角为 θ=30o 的光滑足够长斜面固定在水平面上,其顶端固 定一劲度系数为 k=50N/m 的轻质弹簧,弹簧的下端系一个质量为 m=1kg 的小球,用一垂 直于斜面的挡板 A 挡住小球,此时弹簧没有发生形变.若挡板 A 以加速度 a=4m/s2 沿斜面 向下匀加速运动,弹簧与斜面始终保持平行,g 取 10m/s2,求: (1)从开始运动到小球速度达最大时小球所发生位移的大小; (2)从开始运动到小球与挡板分离时所经历的时间; (3)从开始运动到小球与挡板分离时外力对小球做的总功.

a
M P

L

b
N Q

d

c

图 15

图 16

14. (16 分)如图 16 所示,质量为 m、电阻为 R、ab 边长为 L 的矩形金属单匝线圈竖直放 置,水平虚线 MN、PQ 之间高度差为 d.t=0 时刻将线圈由图中位置由静止释放,同时 在虚线之间加一方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度 B 大小随时间 t 的变化关系 为 B=kt (k 为已知常数);t=t1(t1 未知)时,ab 边进入磁场电流恰好为 0;t=t2 时 ab 边穿 出磁场前的瞬间线圈加速度为 0. (不计空气阻力,重力加速度为 g)求: (1)ab 边未进入磁场之前,线圈中的电流大小及线圈消耗的电功率; (2)从 t=0 到 ab 边刚进入磁场所需时间 t1; (3)ab 边在穿过磁场过程中,线圈中产生的焦耳热. 15. (16 分)如图 17(甲)所示,在 xoy 竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限 内有一与 x 轴相切于点(2R,0) 、半径为 R 的圆形区域,该区域内存在垂直于 xoy 面 的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图 17(乙) 、 (丙)所示,设电场强度竖直向下 为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正反 向时间相同).一带正电的小球 A 沿 y 轴方向下落,t=0 时刻 A 落至点(0,3R ),此时, 另一带负电的小球 B 从最高点(2R,2R)处开始在磁场内紧靠磁场边界作匀速圆周运 动;当 A 球再下落 R 时,B 球旋转半圈到达点(2R,0) ;当 A 球到达原点 o 时,B 球 又旋转半圈回到最高点;然后 A 球开始匀速运动.两球的质量均为 m,电量大小均为 q. (不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为 g)求: (1)匀强电场的场强 E 的大小; (2)小球 B 作匀速圆周运动的周期 T 及匀强磁场的磁感应强度 B 的大小;
5

(3)电场、磁场变化第一个周期末 AB 两球间的距离. y
3R 2R R -R A B
E

E

B

B

t
O

t
O

泰州市 2015 届高三第二次模拟考试 x
R
-E 物理试卷参考答案及评分标准

O

2R

3R

-R

-B

图 17(甲)

图 17(乙)

图 17(丙)

第Ⅰ 卷

选择题(共 31 分)

一、单项选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分,每小题只有一个 选项符合题意. .... 题号 答案 1 D 2 C 3 B 4 C 5 D

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 正确选项.全部选对的得 4 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分. . 题号 答案 6 BD 7 BD 8 AD 9 BCD

第Ⅱ 卷(非选择题

共 89 分)

三、简答题:本题分必做题(第 l0、11 题)和选做题(第 12 题)两部分,共计 42 分.请将解 答填写在答题卡相应的位置. 10. (1) 1.80 (1.80-1.84)(2 分) (2) D(2 分) 11. (1)黑(1 分) 21~22(1 分) (若估读,如 21.0、21.5……,只要在 21~22 间 均给分) (2)①R2(2 分) ②电路如下左图所示(2 分) , 0.9(2 分) 5(2 分)

6

③U-I 图像如上右图所示(2 分) 17 或 18 或 19 或 20(2 分) 12A-12B-12C 选择题少选得 2 分、多选错选不得分 12.A(1)CD(4 分) (2)105 (2 分) 、 -2× 104 (2 分) (正负号均给分)

(3)①p=p0+2h=80cmHg (2分) ②设玻璃管横截面积为S,由玻意耳定律得: p0lAS= plA


S

lA =38cm(2分)



12.B(1)CD(4 分) (2)0.9(2 分) 、1(2 分) (3)①光路图(2 分) ②由几何关系得:入射角 i = 45°,折射角 r = 30° n=

sini = 2 sinr

(2 分)

12.C(1)AC(4 分) (2)2.55(2 分) 、 10.2(2 分)
6 1 4 3 (3) 3 Li ? 0 n? 2 He ? 1 H

(2分)

由动量守恒定律得: mnvn ? mHe vHe ? mH vH

vH=-2×106m/s

速度大小为2×10 m/s(2分) (正负号均给分)

6

四、计算题:本题共 3 小题,共 47 分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算 步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位. 13. (15 分) (1)当物体所受合外力为零时,速度最大 (1 分) (如不写,答案正确不扣分) (2 分) (2 分)

kxm ? mgsin ?
解得 x m ?

mg sin ? ? 0.1m k

(2) mgsin ? ? F ? FN1 ? ma

F ? kx
当 m 与挡板分离时, FN1 减小到零,则有:

m gsin ? ? kx ? m a

(2 分) (1 分)

x?

1 2 at 2

7

解得: mg sin ? ? k ?

1 2 at ? ma 2
(2 分)

t?

2m( g sin ? ? a) ? 0.1s ka

(3)设分离时候的速度为 v v=at=0.4m/s 由动能定理,得

(2 分)

W ?

1 2 mv 2

(2 分) (1 分)

W=0.08J 14. (16 分) 解:(1) 感生电动势: E1 ?

?B S ? kLd ?t E kLd ? 线圈中的电流: I 1? R R
线圈消耗的电功率: P ? E1 I 1 ?

(2 分) (1 分)

k 2 L2 d 2 R

(2 分)

(2) 当 t=t1 时, v1 ? at1 ? g t1 由题意可知瞬间电流为 0,得 E 合=E1—E1/=0 感生电动势: E1 ?

(1 分)

?B S ? kLd ?t
(2 分)

动生电动势: E1' ? B1Lv1 ? kLgt12 故: kLd ? kLgt12

? t1 ?

d g

(2 分)

(3) 由(2)知 v1 ? gt1 ?

gd

(1 分) (1 分)

当 t=t2 时,由题意知: mg ? B2 I 2 L ? 0 设 ab 边穿出磁场瞬间的速度为 v2,则有:

E 2 ? B2 Lv 2 , I 2 ?
? v2 ? mgR 2 2 k2 t 2 L

B2 Lv 2 R
(1 分)

8

由动能定理: mgd ? Q ? 代入 v1 、 v 2 解得: Q ?

1 1 mv2 2 ? mv12 2 2

(1 分)

3 m3 g 2 R 2 mgd ? 4 4 4 2 2k t2 L

(2 分)

【加上由于感生电动势,参考答案 ....Q ?

3 m3 g 2 R 2 k 2 L2 d 2 d ) 】 mgd ? 4 4 4 ? (t 2 ? 2 3R g 2k t 2 L

15. (16 分) 解:(1)小球 B 匀速圆周运动则 Eq ? mg

E?

mg q

(3 分)

(2)设小球 B 的运动周期为 T 对 A 小球: Eq ? mg ? ma

? a ? 2g

(1 分) (1 分)

T R ? a( )2 2

?T ?

2R g
v2 R
写R ?

(1 分)

对 B 小球: Bqv ? m

mv 也给分 qB

(1 分)

v?

2? R T

解得: B ?

? m 2g
q R

(2 分)

(3)分析得:电(磁)场变化周期是 B 球圆周运动周期的 2 倍 对小球 A: 在原点的速度为 v A ?

3R T ?a T 2

(1 分) (1 分)

在原点下的位移为: y A ? vAT

y A ? 5R
2T 末,小球 A 的坐标为 (0, ?5R) 对小球 B: 球 B 的线速度 vB ? ? 2gR 水平位移为 xb ? vBT ? 2? R
9

(1 分)

(1 分)

竖直位移为 yb ?

1 2 aT ? 2 R 2
(2 分) (1 分)

2T 末,小球 B 的坐标为 ?(2? ? 2) R,0? 则 2T 末,AB 两球的距离为 AB ?

25 ? (2? ? 2) 2 R

10


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