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文档简介

台州市2013年高三年级调考试题物理试题注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分,共300分,考试时间150分钟2用钢笔或圆珠笔书写答案,第卷、第卷答案必须填在答案纸上可能用到的相对原子质量:h-1 o-16 al-27 s-32 cu-64 第卷 (选择题 共20题,120分)一、选择题(本题17小题,每小题6分,共102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,多选、错选或不选的均得0分 )14如图所示,a是一质量为m的盒子,重物b的质量为m/2,a、b用轻绳相连,跨过光滑的定滑轮,a置于倾角30的斜面上,b悬于斜面之外而处于静止状态。现向a中缓慢加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中(第14题图)a绳子拉力逐渐增大ba所受的合力变大ca对斜面的压力不变da所受的摩擦力逐渐增大15关于电磁波,下列说法正确的是a电磁波不能在真空中传播b变化的磁场均能产生电磁波cx射线的波长比可见光的波长大d调制是使电磁波随各种信号变化的过程16一根粗细均匀的软绳一端固定,另一端用手抓住并上、下振动,形成了向右传播的波。此波可看成简谐波,波的传播速度为,周期为。下列说法正确的是a简谐波的传播速度与振动的振幅有关b绳中质点振动的最大速度等于波的传播速度c绳中相距为的两个质点的振动位移总是相同d离手距离分别为、 ()的两质点,开始振动的时间差为塑料瓶(第17题图)17某位同学进行“水流导光”的课外实验,他在长直塑料瓶下侧开一个直径约6mm的小孔,用由激光笔产生的细激光束水平射向塑料瓶小孔,如图所示。现向瓶内倒入适量的清水后,水从小孔流出形成弯曲的水束,但他发现激光没有完全被限制在水束内,下列哪些操作有助于使激光被完全限制在水束内激光笔a向瓶内加一些清水b换用频率更低的激光c将激光的强度增大一些d将孔开得更大些,并将激光打到孔的下端二、选择题(本题共3小题。在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求的。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)18已知万有引力常量,下列说法正确的是a已知地球半径和地球自转周期,可估算出地球质量b已知地球半径和地球表面的重力加速度,可估算出地球质量c已知太阳半径和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量d已知地球与太阳中心之间的距离和地球绕太阳公转的周期,可估算出太阳质量19如图所示,一带正电的离子p,在只受某一点电荷q(q未画出)的电场力作用下,从a经过b运(第19题图)动到c的轨迹,轨迹关于水平轴线mn对称,b点是轨迹曲线的最右端。则以下说法正确的是ab点速率可能最大bb点加速度一定最大cb到c过程电势能可能减小da到b过程电势能一定减小(第20题图)20倾角为37的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k=20n/m、原长l0=0.6m的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度=0.3m,且杆可在槽内移动,轻杆与槽间的滑动摩擦力大小ff=6n,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。质量m=1kg的小车从距弹簧上端l=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动。已知在本次碰撞过程中轻杆已滑动。取g=10m/s2,sin370=0.6。关于小车和杆的运动情况,下列说法正确的是a杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.6mb杆刚要滑动时小车已通过的位移为0.9mc小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐增大的变加速运动d小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动,再做匀速直线运动第卷(非选择题)21(10分)某学习小组为了探究物体受到空气阻力时运动速度随时间的变化规律,他们采用了“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置(如图所示)。实验时 (1)为了平衡小车运动中与木板之间的阻力。应该采用下面所述的 方法(选填a、b、c、d)。a逐步调节木板的倾斜程度,使小车在木板上保持静止b逐步调节木板的倾斜程度,使静止的小车开始运动c逐步调节木板的倾斜程度,使夹在小车后面的纸带上所打的点间隔均匀d以上操作均可以薄板打点计时器小车(第21题图)砝码 (2)平衡了小车与木板间的阻力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力。往砝码盘中加入一小砝码,在释放小车 (选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点。 (3)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间与速度的数据如下表: 时间/s00.100.200.300.400.50速度/ms-10.120.190.230.260.280.29请根据实验数据在答题纸上作出小车的图象。 (4)通过对实验结果的分析,有同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大,你是否同意他的观点?请根据图象简要阐述理由。22(10分)现有一特殊的电池,其电动势e约为9v,内阻r在3555范围,最大允许电流为50ma。为测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图(甲)的电路进行实验。图中电压表看作理想电表;r为电阻箱,阻值范围为09999.9;r0为定值电阻。(1)该同学接入符合要求的r0后,闭合开关s,调整电阻箱的阻值读出电压表的示数u,再改变电阻箱阻值,测得多组数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,如图(乙)所示,由图可求得电源的电动势和内阻。a请写出该线性图象对应的函数表达式 。(用字母e、r、u、r、r0表示)b请标明图(乙)两个坐标轴所表示的物理量,横坐标 ,纵坐标 。(2)根据(乙)图所作出的图象求得该电池的电动势e为 v,内电阻r为 。0.70.60.50.40.30.20.1(10-2)121086420(乙)(甲)(第22题图)x/m3.26.423(16分)小物块以一定的初速度沿斜面(足够长)向上运动,由实验测得物块沿斜面运动的最大位移与斜面倾角的关系如图所示。取=10m/s2,空气阻力不计。可能用到的函数值:sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=,sin53=0.8,sin60=。求:(1)物块的初速度;(第23题图)(2)物块与斜面之间的动摩擦因数;(3)计算说明图线中点对应的斜面倾角为多大?在此倾角条件下,小物块能滑回斜面底端吗?说明理由(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。24(20分)如图所示,四条水平虚线等间距的分布在同一竖直面上,间距为h。在、两区间分布着完全相同,方向水平向内的磁场,磁场大小按b-t图变化(图中b0已知)。现有一个长方形金属线框abcd,质量为m,电阻为r,ab=cd=l,ad=bc=2h。用一轻质的细线把线框abcd竖直悬挂着,ab边恰好在区的中央。t0(未知)时刻细线恰好松弛,之后剪断细线,当cd边到达m3n3时线框恰好匀速运动。(空气阻力不计,g取10m/s2)(1)求t0的值;(2)求线框ab边到达m2n2时的速率;(3)从剪断细线到整个线框通过两个磁场区的过程中产生的电能为多大?(第24题图)(第25题图)25(22分)如图所示。坐标原点处有一点状的放射源,它向平面内的第一象限各个方向发射同一种粒子,速度大小都是,粒子的电量为0、质量为。在0,0的区域内分布有指向轴正方向的匀强电场,场强大小为,其中与分别为粒子的电量和质量;在的区域内分布有垂直于平面的匀强磁场。粒子在磁场中运动的最短时间为粒子在磁场中运动周期的。不计粒子重力及粒子间的相互作用。求:(1)粒子刚离开电场时的动能;(2)磁感应强度的大小;(3)若磁感应强度不变,则当磁场的边界平移多少距离,恰能保证所有粒子不从边界飞出。求粒子第一次飞入磁场的右边界点的坐标值和飞出磁场的左边界点的坐标值。台州市2013年高三年级调考试题物理参考答案及评分标准第卷 (选择题)一、选择题(本题共20小题,每小题6分,共102分)题号14151617答案ddda二、选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分)题号181920答案bdacbd第卷(非选择题 共12题 共180分)21(1)c (2分) (2)之前 (2分)(3)(见右图,直线、折线不给分)(2分)(4)同意(2分) 在v-t图象中,速度越大时,加速度越小,小车受到的合力越小,则小车受空气阻力越大。(2分)22 (1)a、(2分) b、(2分);(2分)(2)10(2分);48(46-50)(2分)23(16分)(1)当时 物体做竖直上抛运动,末速度为0(1分) 由图得上升最大高度为m由(2分) 得m/s (1分)(2)当时 物体相当于在水平面做匀减速运动,末速度为0 (1分) 由图得水平最大位移为m由 (1分) (1分)得 (1分)(3)设图中p点对应的斜面倾角值为 物体在斜面做匀减速运动,末速度为0 由图得物体沿斜面运动的最大位移为m由 (1分) (2分)得 得 (2分) (由图中标度比例关系得出不给分)因为 (2分)所以能滑回斜面底端(1分)(其他解答方法正确也给分)24(20分)(1)细线恰好松弛,线框受力分析有 (2分) (1分)因感生产生的感应电动势 (写出电动势表达式共2分)得 (1分)(2)当cd边到达m3n3时线框恰好匀速运动,速度为线框受力分析有 (2分) (1分)因cd棒切割产生的感应电动势 (1分) (1分)线框ab到达m2n2时一直运动到cd边到达m3n3的过程中线框中无感应电动势产生,只受到重力作用. (1分)线框下落高度为根据动能定理得(2分)线框ab边到达m2n2时的速率(2分)(3)线框静止开始下落到cd边刚离开m4n4的过程中线框中产生电能为线框下落高度为根据能量守恒得:重力势能减少量等于线框动能与电能之和 (2分) (2分)25(22分) (1)根据动能定理得 (2分)得 (1分)(2)所有粒子进入磁场的速率相同 (1分)所有粒子进入磁场后半径相同,周期相同粒子在磁场中运动的时间最短,粒子在磁场中运动对应的弦最短为磁场宽度d(1分)粒子在磁场中运动时间为周期,即对应的圆心角为, (1分) 如图:求得粒子进入磁场后半径 (1分) (2分) (2分)(3)保证沿轴正方向发出的粒

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