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文档简介
32012年浙江省3月高考模拟试题物理部分 14据飞行国际报道称,中国制造的首款具有“隐身能力”和强大攻击力的第四代作战飞机“歼-20”(如图),于2011年1月11日12:50进行了公开首飞。它的首飞成功标志着中继美国和俄罗斯之后,成为世界上第三个进入到第四代战机的研发序列中的国家。隐形飞机的原理是:在飞机研制过程中设法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击。根据你所学的物理知识,判断下列说法中正确的是A运用隐蔽色涂层,无论距你多近的距离,即使你拿望远镜也不能看到它B使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现C使用吸收雷达电磁波涂层后,传播到复合金属机翼上的电磁波在机翼上不会产生感应电流D主要是对发动机、喷气尾管等因为高温容易产生紫外线辐射的部位采取隔热、降温等措施,使其不易被对方发现和攻击15如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角AOB=60一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,经OA折射的光线恰好平行于OB以下对介质的折射率值及折射光线中恰好射到M点的光线能不能发生全反射的说法正确的是A,不能发生全反射 B,能发生全反射C,不能发生全反射 D ,能发生全反射16如图所示,空间存在两个被固定的、等量同种正点电荷M、N,在它们的连线上有A、B、C三点,已知MA=CN= NB,MANA。现有一正点电荷q,关于在电场中移动电荷q,下列说法中正确的是A沿半圆弧l将q从B点移到C点,电场力不作功。B沿曲线r将q从B点移到C点,电场力作负功。C沿曲线s将q从A点移到C点,电场力作正功。D沿直线将q从A点移到B点,电场力作正功。17如图所示,有理想边界的直角三角形区域abc内部存在着两个方向相反的垂直纸面的匀强磁场,e是斜边ac上的中点,be是两个匀强磁场的理想分界线现以b点为原点O,沿直角边bc作x轴,让在纸面内与abc形状完全相同的金属线框ABC的BC边处在x轴上,t=0时导线框C点恰好位于原点O的位置让ABC沿x轴正方向以恒定的速度v穿过磁场,现规定逆时针方向为导线框中感应电流的正方向,在下列四个i-x图像中,能正确表示感应电流随线框位移变化关系的是二、选择题(本题共3小题。在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的。全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)uRLC123u/V0-36t/10-2s乙36甲18如图甲所示,一个理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=6:1,副线圈两端接三条支路,每条支路上都接有一只灯泡,电路中L为电感线圈、C为电容器、R为定值电阻。当原线圈两端接有如图乙所示的交流电时,三只灯泡都能发光。如果加在原线圈两端的交流电的峰值保持不变,而将其频率变为原来的2倍,则对于交流电的频率改变之后与改变前相比,下列说法中正确的是A副线圈两端的电压有效值均为6V B副线圈两端的电压有效值均为216VC灯泡变亮,灯泡变亮 D灯泡变暗,灯泡变亮19如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t0时的波形图,当Q点在t0时的振动状态传到P点时, A位于1cmx3cm范围内的所有质点正在向y轴的负方向运动BQ处的质点此时的加速度沿y轴的正方向CQ处的质点此时正在波峰位置DP处的质点此时已运动到x0的位置202011年9月29日,“天宫一号”顺利升空,11月1日,“神舟八号”随后飞上太空,11月3日凌晨“神八”与离地高度343km轨道上的“天宫一号”对接形成组合体,中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功,为建立太空实验室空间站迈出了关键一步。设对接后的组合体在轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是A对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,可以在较低轨道上点火加速B对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度C对接后,“天宫一号“的运行周期大于地球同步卫星的周期D今后在“天宫一号”内工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止第卷(本卷共12题,共180分)图甲21(10分)某同学在“用单摆测定重力加速度” 的实验中进行了如下的操作: 用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如右图甲所示,可读出摆球的直径为_cm 。把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L 用秒表测量单摆的周期。当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n = 1,单摆每经过最低点记一次数,当数到n = 60时秒表的示数如右图乙所示,该单摆的周期是T=_s(结果保留三位有效数字)。图乙 测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2L 图像如右图丙,此图线斜率的物理意义是_A B C DL/mT2/s2O 题中,在描点时若误将摆线长当做摆长,那么画出的直线将不通过原点,由图线斜率得到的重力加速度将因此而产生哪一种结果?_A偏大 B偏小 C不变 D都有可能图丙 该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度。他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度,再测出其振动周期T2。用该同学测出的物理量表达重力加速度为g =_。22 (10分)某同学要测量一节干电池的电动势和内阻,实验器材仅有一个电压表(内阻很大)、一个电阻箱、一个开关和导线若干,该同学按如图所示电路进行实验,测得的数据如下表所示 根据表中提供的数据,若利用图像确定电池的电动势和内电阻,则可作以下四项中的 项图像; A B C D 根据,利用测得的数据,在坐标纸上画出适当的图像; 再写出一组有别于中的量作为坐标,使画出的图像为一条直线,所选的量是: 由做出的图像可知,该电池的电动势E= V(保留三位有效数字),内阻r= 23(16分)用同种材料制成倾角为=37的斜面和长水平面,斜面长2.5m且固定,斜面与水平面之间有一段很小的弧形连接。一小物块从斜面顶端以初速度v0沿斜面向下滑动,若初始速度v0=2.0m/s,小物块运动2.0s后停止在斜面上。减小初始速度v0,多次进行实验,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,做出相应的t-v0图像如图所示。(sin37=0.6,cos37=0.8) 求小物块在斜面上下滑的加速度。 求小物块与该种材料间的动摩擦因数。 某同学认为,若小物块初速度v0=3m/s,则根据图像可以推知小物块从开始运动到最终停下的时间为3s。这一说法是否正确?若正确,请给出推导过程;若不正确,请说明理由,并解出正确的结果。24(20分)如图(a)所示,间距为L电阻不计的光滑导轨固定在倾角为的斜面上。在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场,磁感应强度恒为B不变;在区域内有垂直于斜面向下的匀强磁场,其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图(b)所示。t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑,同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上也由静止释放。在ab棒运动到区域的下边界EF之前,cd棒始终静止不动,两棒均与导轨接触良好。又已知cd棒的质量为m,区域沿斜面的长度也是L,在t=tx时刻(tx未知)ab棒恰好进入区域,重力加速度为g。求: 通过cd棒中的电流大小和区域I内磁场的方向 ab棒开始下滑的位置离区域上边界的距离s; ab棒从开始到下滑至EF的过程中,回路中产生的总热量。(结果均用题中的已知量表示)25(22分)如图所示,虚线MO与水平线PQ相交于O,二者夹角=30,在MO左侧存在电场强度为E、方向竖直向下的匀强电场,MO右侧某个区域存在磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场,O点处在磁场的边界上现有一群质量为m、电量为+q的带电粒子在纸面内以速度v()垂直于MO从O点射入磁场,所有粒子通过直线MO时,速度方向均平行于PQ向左不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,求: 速度最大的粒子自O点射入磁场至返回水平线POQ所用的时间 磁场区域的最小面积 根据你以上的计算可求出粒子射到PQ上的最远点离O的距离,请写出该距离的大小(只要写出最远距离的最终结果,不要求写出解题过程) 答题卷 - 物理班内序号姓 名题号14151617181920答案21(10分) 22(10分) 23(16分)24(20分)25(22分) “答案 - 物理部分14B 15A 16C 17D 18AD、19B、20AB21(注:实验题每项2分,共20分) 2.06(2.05 、2.07也给2分,其它均不得分) 2.28s (其它均不得分) C C 22 A 见右图(不用直尺画图不给分) 或 (留心一下其他答案) 1.45-1.50 ,(两位有效数字不给分) 0.901.0023.(16分)解答与评分标准:(1)(4分)=-1.0m/s2 , (2分,1.0m/s2也给分)加速度的方向沿斜面向上 (2分) (没有说明方向扣2分)(2)(4分)牛顿第二定律: 垂直斜面方向 FN=mgcos ; (1分)平行于斜面方向 mgsin-FN=ma (1分)解出=0.875 (2分)(3)(8分)不正确。因为随着初速度v0的增大,小物块会滑到水平面上,规律将不再符合图像中的正比关系 设小物块在斜面上滑行位移s1=2.5m时的速度减为v1,则v1=2m/s (2分)小物块在斜面上滑行时间t1= (1分)小物块在水平面上滑行,牛顿定律:-mg=ma (1分)解出a=-g=-m/s2 (1分)小物块在水平面上滑行时间t2=0.23s (1分)运动总时间t总= t1+ t2=(1+0.23)s = 1.23s ( ) (2分)24解:(20分)FN BIL mg (1)(6分) 如图所示, cd棒受到重力、支持力和安培力在tx后:有E2 = BLv (1分) 且 E1 = E2 (1分) 解得: (1分) 由s= (1分) 解得s = (2分)(3)(6分)ab棒进入区域后,ab做匀速直线运动,且t2=tx,(1分)在区域中由能量守恒知回路中的产生的热量为 Q2=,(2分)由于 Q1 = Q2 (1分)得回路中的总热量 Q=2(2分)25.(22分)解:(1)(11分)粒子的运动轨迹如图所示,设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为R,周期为T,粒子在匀强磁场中运动时间为t1则 (1分)即 (1分) (1分) (1分)最大速度vm的粒子自N点水平飞出磁场,出磁场后做匀速运动至OM,设匀速运动的时间为t2,有: (1分)过MO后粒子做类平抛运动,设运动的
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