莆田一中2015届高三物理考前模拟试卷(附答案)
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷。第Ⅰ卷为必考题,第Ⅱ卷包括必考题和选考题两部分 满分300分,考试时间150分钟
第Ⅰ卷(选择题 共108分)
本卷共18题,每小题6分,共108分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
13.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多的物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
A.理想化模型是把实际问题理想化,略去次要因素,突出主要因素,例如点电荷、元电荷等是理想化模型
B.重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
C.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电场场强,磁感应强度,加速度
D.根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了类比的思想方法
14.在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为5m/s,则下列说法正确的是( )
A.此时P(-2m,0cm)、Q(2m,0cm)两点运动方向相反
B.再经过0.5s质点N刚好在(-5m,20cm)位置
C.能与该波发生干涉的横波的频率一定为3HZ
D.该波的频率由传播介质决定与波源的振动频率无关
15.a、b两车在同一直线上做匀加速直线运动,v-t图象如图所示,在15 s末两车在途中相遇,由图象可知( )
A.a车的速度变化比b车快
B.出发前a车在b车之前75 m处
C.出发前b车在a车之前150 m处
D.相遇前a、b两车的最远距离为150 m
16.“神舟十号”飞船与“天宫一号”目标飞行器在离地面343km的近似圆形的轨道上,成功进行了交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气。下列说法正确的是( )
A.在对接前,如不加干预,在运行一段时间后,“天宫一号”的动能可能会增加
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B.在对接前,如不加干预,“天宫一号”的轨道高度将缓慢增加
C.在对接时,两者运行速度的大小都应大于第一宇宙速度
D.航天员在“天宫一号”内的“私人睡眠站”中睡觉时处于平衡状态
17.如图所示,匝数为10的矩形线框处在磁感应强度B=T的匀强磁场中,绕垂直磁场的轴以恒定角速度ω=10rad/s在匀强磁场中转动,线框电阻不计,面积为0.4m2,线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连,副线圈接有一只灯泡L(4W,100Ω)和滑动变阻器,已知图示状况下灯泡正常发光,电流表视为理想电表,则下列说法正确的是( )
A.此时原副线圈的匝数比为2:1
B.此时电流表的示数为0.4A
C.若将自耦变压器触头向下滑动,灯泡会变亮
D.若将滑动变阻器滑片向上移动,则电流表示数增大
18.如图所示,一固定的水平玻璃圆环均匀带上电荷,其中心O的正上方和正下方分别有两点A、B,OA = OB = h。现将一质量为m的带正电小球放在A点时恰好处于静止状态,若给小球一个沿竖直向下的初速度υ0,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
O
A
B
A.带电圆环在B点产生的场强方向竖直向上
B.小球从A点运动到B点的过程中电场力一直做负功
C.小球从A点运动到B点的过程中通过O点时速度最大
D.小球通过B点时的速度为
第Ⅱ卷(必考部分)
必考部分共10小题.共157分。
19.(18分)
1.(7分)用如图所示的装置“探究加速度与力和质量的关系”,带滑轮的长木板水平固定,跨过小车上定滑轮的两根细线均处于水平。
(1)实验时,一定要进行的操作是____。(填步骤序号)
A.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数Fo
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B.改变砂和砂桶质量,打出几条纸带
C.用天平测出砂和砂桶的质量
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量
(2)以拉力传感器示数的二倍F(F=2Fo)为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a-F图象如下图所示,则可能正确的是 。
(3)在实验中,得到一条如图所示的纸带,按时间顺序取0、1、2、…、5共6个计数点,1~5每相邻两个点间各有四个打印点未画出,用刻度尺测出1、2、…、5各点到0点的距离分别为:10. 92、18. 22、23. 96、28. 30、31. 10( cm),通过电磁打点计时器的交流电频率为50 Hz。则小车的加速度大小为____m/s2。(结果保留一位小数)
2.(11分) 某实验小组进行“探究热敏电阻的温度特性”实验,实验室提供如下器材:
热敏电阻Rt (常温下约8 kΩ)、温度计、
电流表A(量程1 mA,内阻约200 Ω)、
电压表V(量程3 V,内阻约10 kΩ)、
电池组E(4.5 V,内阻约1 Ω)、
滑动变阻器R(最大阻值为20 Ω)、
开关S、导线若干、烧杯和水.
(1)根据提供器材的参数将右图所示的实物图中所缺的导线补接完整.
(2)实验开始前滑动变阻器的滑动触头P应置于 端(填“a”或“b”).
(3)利用补接完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的Rt-t图象如右图中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异.除了偶然误差外,下列关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法叙述正确的是___.(填选项前的字母,不定项选择)
A.电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大
B.电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小
C.温度升高到一定值后,电流表应改为外接法
(4)将本实验所用的热敏电阻接到一个电流较大的恒流电源中使用,当电流通过电阻产生的热量与电阻向周围环境散热达到平衡时,满足关系式I2R=k(t-t0)(其中k是散热系数,t是电阻的温度,t0是周围环境温度,I
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为电流强度),电阻的温度稳定在某一值.若通过它的电流恒为50 mA,t0=20°C,k=0.25 w/°C,由实测曲线可知该电阻的温度稳定在
°C.
20.(16分)2015年新春佳节,我市的许多餐厅生意火爆,常常人满为患,为能服务更多的顾客,服务员需要用最短的时间将菜肴送至顾客处。某次服务员用单手托托盘方式(如图)给10 m远处的顾客上菜,要求全程托盘水平。托盘和手、托盘和碗之间的摩擦因数分别为0.2、0.125,服务员上菜最大速度为2.5m/s。假设服务员加速、减速运动过程中是匀变速直线运动,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则:
(1)求服务员运动的最大加速度;
(2)服务员上菜所用的最短时间;
(3)若服务员不小心手上沾了油,手和托盘间的摩擦因数变成 了0.1,碗和托盘之间摩擦因数不变,求服务员的最大加速度。
21、(18分)如图所示,两根半径为r的圆弧轨道间距为L,其顶端a、b与圆心处等高,轨道光滑且电阻不计,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于辐向磁场中,圆弧轨道所在处的磁感应强度大小均为B.将一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R0的金属棒从轨道顶端ab处由静止释放.已知当金属棒到达如图所示的cd位置(金属棒与轨道圆心连线和水平面夹角为θ)时,金属棒的速度达到最大;当金属棒到达轨道底端ef时,对轨道的压力为1.5mg.求:
(1)当金属棒的速度最大时,流经电阻R的电流大小和方向;
(2)金属棒滑到轨道底端的整个过程中电阻R上产生的热量.
(3)金属棒滑到轨道底端的整个过程中流经电阻R的电量;
22、(20分)如下图甲所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场。一个带正电小球在0时刻以v0=3gt0的初速度从O点沿+x方向(水平向右)射入该空间,在t0时刻该空间同时加上如下图乙所示的电场和磁场,其中电场沿-y方向(竖直向上),场强大小,磁场垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小。已知小球的质量为m,带电量为q,时间单位t0,当地重力加速度g,空气阻力不计。试求:
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(1)12t0末小球速度的大小。
(2)在给定的xOy坐标系中,大体画出小球在0到24t0内运动轨迹的示意图。
(3)30t0内小球距x轴的最大距离。
选考部分
选考部分共5题,共35分。其中第29、30题为物理题,第31、32题为化学题,考生从两道物理题、两道化学题中各任选一题作答,若第29题、30题都作答,则按第29题计分,若第31、32题都作答,则按第31题计分,第33题为生物题,是必答题。请将答案都填写在答题卡选答区域的指定位置上。
29.[物理——选修3—3](本题共有两小题,每小题6分,共12分。每小题只有一个选项符合题意。)
(1)对悬挂在空中密闭的气球从早晨到中午过程(体积变化忽略不计),下列描 述中正确的是( )
A.气球内的气体从外界吸收了热量,内能增加
B.气球内的气体温度升高、体积不变、压强减小
C.气球内的气体压强增大,所以单位体积内的分子增加,单位面积的碰撞频率增加
D.气球内的气体虽然分子数不变,但分子对器壁单位时间、单位面积碰撞时的作用力减少
(2)如图,质量为M的绝热活塞把一定质量的理想气体密封在竖直放置的绝热气缸内.活塞可在气缸内无摩擦滑动。现通过电热丝对理想气体十分缓慢地加热.设气缸处在大气中,大气压强恒定.经过一段较长时间后,下列说法正确的( )
A.气缸中气体的压强比加热前要大
B.气缸中气体的压强保持不变
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C.气缸中气体的体积比加热前要少
D.气缸中气体的内能可能和加热前一样大
30.[物理——选修3—5](本题共有两小题,每小题6分,共12分。每小题只有一个选项符合题意。)
(1)下列说法正确的是( )
A.经一次α衰变后成为
B.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大
C.温度升高能改变放射性元素的半衰期
D.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒
(2)质量M=0.6kg的足够长平板小车静止在光滑水面上,如图所示,当t=0时,两个质量都为m = 0.2kg的小物体A和B,分别从小车的左端和右端以水平速度V= 0.5m/s和V=2m/s同时冲上小车,A和B与小车的摩擦因数,。求当它们相对于小车静止时小车速度的大小和方向为( )
A.,方向向左
B.,方向向右
C.,方向向右
D.无法求解
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莆田一中2015届高三模拟物理(5. 29)答案
物理答案 13. B 14. B 15.D 16.A 17.A 18. D
19.(18分)
1.(7分)(1)AB(2)C(3)1.5;
2.(11分)(1)图见解析;(2);(3)AC;(4)
【解析】(1)如果用限流法,待测电阻两端的电压将超出电压表的量程,故用分压法,因为待测电阻是大电阻,故用内接法,如图1所示:
(2)因当滑动触头打到端时待测电路电压或电流为零,从而保护电流表,故答案为;
(3)应用描点法作图,图象如图2所示.
用电流表内接法测量的是待测电阻和电流表内阻的和,故测量值偏大,A正确;温度升高,热敏电阻的阻值变小,当与电流表电阻接近时,应改为电流表外接法,C正确;故选:AC
(4)电阻的散热功率可表示为,,,在图象中做出如图所示的图线,据其与理论图线的交点即可求得:该电阻的温度大约稳定在
20、(16分)
(1)1.25m/s2(5分)(2)6s(6分)[来(3)1m/s2(5分)
21、(18分)
(1)金属棒速度最大时,在轨道切线方向所受合力为0
(2分)
解得: (1分) 流经R的电流方向为a--R--b (1分)
(2)轨道最低点时: (2分)
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由能量转化和守恒得: (2分)
电阻R上发热量 (2分)
(3)磁通量变化 (1分)
平均电动势, (2分)
电量 (2分)
22.(20分)(1)0—t0内,小球只受重力作用,做平抛运动。当同时加上电场和磁场时,电场力:F1=qE0=mg,方向向上,因为重力和电场力恰好平衡,所以在电场和磁场同时存在时小球只受洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律有:
(2分)
运动周期,联立解得T=2t0 (2分)
电场、磁场同时存在的时间正好是小球做圆周运动周期的5倍,即在这10t0内,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动。所以小球在t1=12t0时刻的速度相当于小球做平抛运动t=2t0时的末速度。
vy1=g·2t0=2gt0(1分)所以12t0末, (2分)
(2)24t0内运动轨迹的示意图如下图所示 (4分)
(3)分析可知,小球在30t0时与24t0时的位置相同,在24t0内小球做了t2=3t0的平抛运动,和半个圆周运动。
23t0末小球平抛运动的竖直分位移大小为: (2分)
竖直分速度vy2=3gt0 (2分)
所以小球与竖直方向的夹角为θ=45°,速度大小为: (1分)
此后小球做匀速圆周运动的半径
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(1分)
30t0末小球距x轴的最大距离: (2分)
29. (1).A (2). B 30. (1)B (2)A
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