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文档简介

1、湖北省黄冈市2013届高三4月份模拟考试物理试题注意:本试巷分第I卷(选择题)、第II卷和答题卡三个部分答案一律写在答题卡上,考生只交答题卡考试时间:150分钟、试卷总分300分二、选择题:本大题共8小题,每小题6分,在1417题每小题的四个选项中-只有一项符合题目要求:1821题有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分14英国物理学家法拉第引入了“电场”和“磁场”的概念,并用画电场线和磁感线的方法来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础。下列相关说法正确的是 A电荷和电荷、通电导体和通电导体之间的相互作用是通过电场发生的 B磁场和磁极、磁极和通电导体之

2、间的相互作用是通过磁场发生的 C电场线和电场线不可能相交,磁感线和磁感线可能相交 D通过实验可发现电场线和磁感线的存在15某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机的输出电压为200V,输电线总电阻为r;升压变压器原副线圈匝数分别为n1、n2,输入、输出电压分别为U1、U2,输出功率为P;降压变压器原副线圈匝数分别为n3、n4,输入、输出电压分别为U3、U4,输入功率为P'(变压器均为理想变压器)若额定电压为220V的用电器正常工作,则AU2=U3BP=P'CD16如图所示,斜面体静止于水平地面上,斜面上的物块在竖直向上的力F作用下也处于静止,现保持力F的大小不变,将力的方向

3、由竖直向上沿顺时针缓慢旋转到垂直斜面向下,该过程中斜面体和物块始终保持静止,下列分析正确的是A物块受到的摩擦力一直减小B物块受到的摩擦力先增大后减小C地面受到的压力先增大后减小D地面受到的摩擦力先增大后减小17如图所示电路中,R1、R2是两个阻值相等的定值电阻,L是一个自感系数很大,直流电阻为零的理想线圈,设A、B两点电势分别为、,下列分析正确的是 A开关S闭合瞬间> B开关S闭合后,电路达到稳定时< C当开关S从闭合状态断开瞬间> D只要线圈中有电流通过,就不可能等于182013年4月将出现“火星合日”的天象“火星合日”是指火星、太阳、地球三者之间形成一条直线时,从地球的方

4、位观察,火星位于太阳的正后方,火星被太阳完全遮蔽的现象,如图所示已知地球、火星绕太阳运行的方向相同,若把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆,火星绕太阳公转周期约等于地球公转周期的2倍,由此可知 A“火星合日”约每1年出现一次 B“火星合日”约每2年出现一次 C火星的公转半径约为地球公转半径的倍 D火星的公转半径约为地球公转半径的8倍19如图所示,A、B为均匀带电细圆环中轴线上的两点,O为圆环圆心,B点与O的距离小于A点与O的距离,若圆环所带电荷为正电荷,无穷远处电势为零,下列说法正确的是 AO点电场强度为零 BO点电势为零 CA点电场强度比B点小 DA点电势比B点低20一小球从离地面h高处v1的

5、速度水平抛出,同时另一小球在地面上以v2的速度竖直上抛,忽略空气阻力,下列分析正确的是 A两小球抛出后经时间一定处在同一高度 B必须满足,两小球才可能同时达到同一高度 C若两小球空中相碰,则两球抛出点水平距离一定为 D当时,两球同时达到同一高度时速度方向相反21图示为水平转台的俯视图,转台上放有质量相等的小物块A、B,A、B间用沿半径方向的细线相连,A、B与转台间最大静摩擦力均为fm当转台以不同的角速度匀速转动时,A、B相对转台均未滑动。设A、B与转台间的摩擦力分别为FA、FB,细线张力为T, 则下列描述这三个力与关系的图象中正确的是第卷(非选择题,共174分)三、非选择题:包括必考题和选考题

6、两部分第22题第32题为必考题,每个试题考生都必须作答第33题第40题为选考题,考生根据要求做答(一)必考题(11题,共129分)22(5分)如图甲所示,打点计时器固定在斜面上,让一滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下图乙是某同学实验时打出的某条纸带的一段。 (1)已知打点计时器使用的交流电频率为50 Hz,利用该纸带中测出的数据可得滑块下滑的加速度大小a=_ m/s2(保留两位有效数字)(2)为了测出滑块与斜面间的摩擦力,该同学已经测出斜面的长度l和高度h及加速度a,又已知重力加速g,他还需要测量的物理量是 ,利用已知量和测得的量表示摩擦力的大小f= 。23(10分)两位同学在实验室中利

7、用如图a所示的电路测定值电阻Ro、电源的电动势E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录的是电流表A和电压表V1的测量数据,另一位同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据,并根据数据描绘了如图b所示的两条UI图线(1)请根据图a用笔划线代替导线将图c中的器材连接起来。(2)根据图b,可以求出定值电阻Ro=_ ,电源电动势E=_ V,内电阻r= 。(3)若考虑电表内阻的影响,实验中Ro的测量值_ 真实值,电源电动势的测量值_ 真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)24(13分)如图所示,光滑金属直杆穿过竖直固定的滑套,其底端置于光滑斜面体上,金属杆质量为m1,斜面

8、体质量为m2,现给斜面体一水平推力使斜面体从静止开始向右作匀加速直线运动,经t时间斜面体水平移动s,该过程中斜面体未碰到滑套,金属杆匀加速上升h高度重力加速度为g,求: (1)该过程中金属杆受到的合外力; (2)该过程中水平推力的平均功率。25(19分)如图甲所示,在整个矩形区域MNPQ内有由M指向N方向的匀强电场E(图甲中未画出)和垂直矩形区域向外的匀强磁场B(图甲中未画出),E和B随时间变化的规律如图乙所示在t=0时刻,将带正电、比荷为25C/kg的粒子从MQ的中点无初速释放,粒子在第8s内经NP边离开矩形区域已知MQ边足够长,粒子重力不计,。(1)求矩形区域PQ边长满足的条件;(2)若要

9、粒子从MQ边飞出,释放粒子的时刻t应满足什么条件?(二)选考题:共45分请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33物理进修33 (15分) (1)(6分)下列说法中正确的是 (选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分t每选错一个扣3分,最低得分为0分) A某种液体的饱和蒸汽压与温度有关 B不是所有晶体都具有各向异性的特点 C一切自发过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 D当分子间的距离增大时,分子间的

10、引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力表现为引力 E一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,其内能可能减少 (2)(9分)如图,一根粗细均匀、内壁光滑、竖直放置的玻璃管下端密封,上端留有一抽气孔管内下部被活塞封住一定量的气体(可视为理想气体),气体温度为T1开始时t将活塞上方的气体缓慢抽出,当活塞上方的压强达到po时,活塞下方气体的体积为V1,活塞上方玻璃管的容积为2 6V1活塞因重力而压强为0.5po继续将活塞上方抽成真空并密封整个抽气过程中管内气始终保持不变然后将密封的气体缓慢加热求: (i)活塞刚碰到玻璃管顶部时气体的温度; (ii)当气体温度达到18T1时气体的压强

11、34物理选修34 (15分) (1)(6分)如图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波的部分波形图,若该波波速v=40 m/s,在t=0时刻波刚好传播到x=13m处,下列关于波在t=0.45 s时的运动情况分析,其中正确的是_(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分) A该波x=9 m处的质点的位移为-5 cm B该波x=11m处的质点的位移为5 cm C该波x= 11m处的质点速度方向沿y轴负向 D该波刚好传播到x=31m处 E该波刚好传播到x=18 m处(2)(9分)如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率n=,直径AB与屏幕MN垂直并接触于A点激

12、光a以入射角i=60o射向玻璃砖圆心O,结果在屏幕MN上出现两光斑,求两光斑之间的距离L。35物理选修35(15分) (1)(6分)下列说法中正确的是_ (选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)A卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构BTh衰变成Pb要经过6次衰变和4次衰变C衰变中产生的射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的D升高放射性物质的温度,不可缩短其半衰期E对于某种金属,超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光电子的最大初动能就越大(2)(9分)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩站

13、在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面运动的速度为v,木箱运动到右侧墙壁时与竖直的墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小孩接住,求整个过程中小孩对木箱做的功。参考答案物理部分答案题号1415161718192021选项BCDCBCADBCBD-+V-+V-+A224.0(2分),滑块的质量m(1分),(2分)23(1)电路连图如图所示 (3分)(2)2.0 ;1.50 V,1.0 (每空1分)(3)小于,小于 (每空2分)24(13分)解:(1)设金属杆匀加速运动的加速度为a1,在该过程中有 (1分)设金属杆受到的合外力为F,由牛顿第二定律得(2分)由式可得:(2分)金属杆合力方向与加速度方向一致

14、,方向竖直向上。(1分)(2)设该过程末金属杆和斜面体的速度分别为1、2,加速过程中斜面体的加速度为a2,由运动学方程有:1=a1t , 2=a2t (2分)(1分)设该过程中外力的平均功率为P,对金属杆和斜面体组成的系统,由功能关系得(2分)NMQP1s2s3s4s5s6s7s8s由式和式可得:(2分)25(19分)解:(1)第1s内粒子在电场力的作用下作匀加速直线运动,设加速度为a,由牛顿第二定律有: (1分)第2s内粒子在库仑力作用下作匀速圆周运动,有:(1分)代入已知数据可得T=1s,所以可得粒子在1s、3s、5s、7s内作匀加速运动,2s,4s,6s内作匀速圆周运动。(1分)可作出粒

15、子在第8s内刚好不从NP边离开矩形区域的运动示意图,如图所示。粒子在奇数秒内的整体运动可以等效为初速度为0的匀加速直线运动。 (1分)设前7s内的位移为s7, (1分)设粒子第7s末的速度为7,第8s内粒子圆周运动的半径为R8,有:7=a(7-3)(1分)(1分)由图可知,粒子要在第8s内从NP边离开矩形区域,要满足(2分) 由以上各式联立求解,可得:8m<LNP<8.64m (2分)(2)设在第1秒内的t0时刻释放粒子,则第1s内粒子在电场力的作用下加速时间为1-t0,第1s内的位移为s0,第1s末的速度大小为0,由运动学方程有: (1分) 0=a(1-t0) (1分)粒子在磁场中作匀速圆周运动,设圆周运动的半径为r0,有: (1分)要粒子从MQ边界飞出,则r0>s0 (2分)由式可得:t>0.68s (1分)结合电场和磁场的周期性可得要粒子从MN边飞出,粒子释放的时刻t满足:(2n+0.68)s<t<(2n+1)s (nN) (2分)33. (1)ABE (6分)(2)(i)由玻意耳定律有:,式中V是抽成真空后活塞下方气体体积 (2分) 由盖·吕萨克定律得: (1分) 解得:T1.2T1 (2分) (ii)由

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