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1、天津一中2014-2015-2高三年级第五次月考物理试卷第I卷一、单项选择题(每小题6分,共36分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1.近年我国高速铁路技术得到飞速发展,国产新型CRH380D动车组列车在沪宁高铁上载客运行,其设计最高运营时速为380公里。对提高铁路运行速度的以下说法,错误.的是()A.减少路轨阻力,有利于提高列车最高时速B.当列车保持最高时速行驶时,其牵引力与阻力大小相等C.列车的最高时速取决于其最大功率、阻力及相关技术D.将列车车头做成流线形,减小空气阻力,有利于提高列车功率2.下列哪个核反应方程是轻核聚变的方程()234130_30-0A.1H+1HT2He

2、+0nB.15P->14Si+1e144.17-1.235190c13613.如图所示,A、B两物体的质量分别为的质量和一切摩擦均不计。如果绳一端由C.17N+2HeT17O+;HD,92U+°nT38Sr+54Xe+100nmA和mB,且mA>mB,整个系统处于静止状态,滑轮Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,物体A的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角。如何变化()A.物体A的高度升高,。角变小B.物体A的高度降低,。角不变C.物体A的高度升高,。角不变D.物体A的高度不变,。角变小4 .如图所示,处于真空中的正四面体结构的四个顶点a、b、c、d,在a点放置一个电

3、量为+Q的点电荷,在b点放置一个电量为-Q的点电荷,则下列关于c、d两点电场强度和电势关系的描述中正确的是()A.电势相同,场强的方向不同B.电势相同,场强的大小不同C.电势不同,场强大小方向均相同D.电势相同,场强大小方向均相同5 .已知地球半径为R,一单摆在山脚下(处于海平面高度,重力加速度为g)的周期为T,将该单摆移到高为h的山顶,其周期改变量4丁为()A. RThB. -TRRhTC. TR二、多项选择题(每小题6分,共18分。每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)6.两列简谐波的振幅都是20cm,传播速度大小相同,实线波

4、的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播,某时刻两列波在如图所示区域相遇,则(A.平衡位置为x=6cm的质点此刻速度为零B.平衡位置为x=9cm的质点此时的位移y=20cmC.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=4cm处的质点的位移y=00-20,7.如图电路中,闭合电键S,发生变化,电表的示数分别用当滑动变阻器的滑动触头p向上滑动时,三个理想电表的示数都I、Ui、U2表示。下列判断正确的是(a.1增大,不变b. i增大,AUJAI减小c. Ui增大,不变D.U2减小,工减小揖8.如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角0的关系,将某一物体每次以不

5、变的初速率Vo沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角。,实验测得x与斜面倾角。的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图像可求出(A.物体的初速率m/s,与斜面间的动摩擦因数卜=0.75B.当日二453寸,物体到最高点后将静止在斜面上C.当日=45W,物体在斜面上滑行的位移D.物体在斜面上能达到的位移x的最小值为xmin=1.44m第II9.(1)某同学用游标为20分度的卡尺测量d,示数如图所示。由图可读出D=薄金属圆板的直径mm,d=7D,mm。8用螺旋测微器测量其厚度D.随着波的传播,在相遇区域会出现稳定的振动加强点和减弱点1020(2)图示为双缝干涉的实验示意图,光源发出的光经

6、滤光片成为单色光,然后通过单缝和双缝,在光屏上出现明暗相间的条纹。若要使干涉条纹的间距变大,在保证其他条件不变的情况下,可以()A.将光屏移近双缝B.更换滤光片,改用波长更长的单色光C.增大单缝与双缝的间距D.将光源向双缝移动一小段距离(3)某同学用图甲所示的电路测绘额定电压为光源滤光片单缝双缝遮光筒光屏4r3.0V的小灯泡伏安特性图线,并研究小灯泡实际功率及灯丝温度等问题。WA根据电路图,将图乙中的实验仪器连成完整的实验电路。连好电路后,开关闭合前,图甲中滑动变阻器r的滑片应置于(填a端”、b端”或ab正中间”)。闭合开关,向b端调节滑动变阻器R的滑片,发现电流表的示数为零,电压表的示数逐渐

7、增大”,则分析电路的可能故障为。A.小灯泡短路B.小灯泡断路C.电流表断路D.滑动变阻器断路根据I-U图线,可确定小灯泡在电压为2.0V时实际功率为。(保留两位有效数字)。已知小灯泡灯丝在27oC时电阻是2.50,并且小灯泡灯丝电阻值与灯丝温度的关系为R=k(273+t),k为比例常数。根据I-U图线,估算该灯泡正常工作时灯丝的温度约为°C。10 .如图,一质量M=2.0kg的长木板AB静止在水平面上,木板的左侧固定一半径R=0.90m的四分之一圆弧形轨道,轨道末端的切线水平,轨道与木板靠在一起,且末端高度与木板高度相同。现在将质量m=1.0kg的小铁块(可视为质点)从弧形轨道顶端由

8、静止释放,小铁块到达轨道底端时的速度V0=3.0m/s,最终小铁块和长木板达到共同速度。忽略长木板与地面间的摩擦。取重力加速度g=10m/s2。求:pp(1)小铁块在弧形轨道末端时对轨道压力Fn的大小;V(2)小铁块在弧形轨道上下滑过程中摩擦力所做的功Wf;(3)若长木板的长度L=2.0m,则铁块与木板间的动摩擦+1因数N至少为多少?一,.口一AB11 .如图所不,在xOy平面第出象限内的直线OM是电场与磁场的分界线,OM与负x轴成45°角。在x<0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场,场强大小E=32N/C;在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感

9、应强度大小B=0.1To一个不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以V0=2Xl03m/s的初速度进入磁场,最终离开电场、磁场区域。已知微粒比荷为q/m=5xlO6C/Kg,求:(1)带电微粒在磁场中做圆周运动的半径大小;(2)带电微粒从第一次离开磁场至下一次进入磁场所需的时间;(3)带电微粒最终离开电、磁场区域的位置坐标。12.如图所示,水平面上有一个高为d的木块,木块与水平面间的动摩擦因数为=0.1.由均匀金属材料制成的边长为2d、有一定电阻的正方形单匝线框,竖直固定在木块上表面,它们的总质量为m.在木块右侧有两处相邻的边长均为2d的正方形区域,正方形底边离水平面高度为2d.两区

10、域各有一水平方向的匀强磁场穿过,其中一个方向垂直于纸面向里,另一个方向垂直于纸面向外,区域n中的磁感应强度为区域I中的3倍.木块在水平外力作用下匀速通3过这两个磁场区域.已知当线框右边MN刚进入I区时,外力大小恰好为F0=mg,此时20M点电势高于N点,试求:(1)(2)(3)(4)区域I中磁感应强度的方向如何?线框右边MN刚进入I区时所受安培力大小;mn刚到达n区正中间时,摩擦力的大小;MN在n区运动过程中拉力做的功w?2d2d2d2dMIII区2d2dd,1.D2,A3.C4.D5.B6.BC7.ACD8.AD9.(1)D=50.80mm,d=3.773-3.777mm。(2)(B)(3)

11、略a端(填a端”、b端”或加正中间")B0.78。80。(保留两位有效数字)4770c2m%Fn-mg二10.(1)小木块在弧形轨道末端时,满足R解得:F=20N,根据牛三律,对轨道压力为20N12mgRWf=一mv0-0(2)根据动能定理2解得:Wf=-4.5J(3)根据动量守恒定律mv0=(mM)v解得:v=1.0m/s1 212.mv0(Mm)v,mgL2 2=0.15211.(1)由qv0B=mv0得rr=mv0=410mqB(2)qE=maa=qE=1.6108ms2mt=2vl=2.510%a(3)二次离开磁场时速度沿y轴正方向lx=2r1 .2x=at12代入数据解得:.y=2102myi;y-2r=(2-20.4)102m=1.210m离开电、磁场时的位置坐标(0,0.012)m12.(1)向外(2) f0F安-Mmg=0F安=0.05mg(3) MN刚到达n区正中间时,流过线框的电流为3BdvBdv4BdvI'=41由于线框上边各有一半处在磁场i区、n区中,所以分别受到向上与向下的安培力作用,此时木块受到的支持力N为N=mg,3BI'd-BI'd=mg,8Fa=-mg5N=0.14mg(4)随着MN在磁场n区的运动,木块受到的支持力Nx随发生的位移X而变化,有Nx=mg3BI'xBI'(2d-x)=m

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