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文档简介
1、江西师大附中高三年级理综第三次模拟试卷二、选择题(本题共 8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的 只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.以下涉及物理学史上的叙述中,说法正确的是A .伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题一猜想一数学推理一实验验证-合理外推一得出结论.B.安培通过多年的研究,发现了电流周围存在磁场C.开普勒揭示了行星的运动规律,为牛顿万有引力定律的发现奠定了基础D.居里夫妇首先发现了天然放射现象,从而第一次揭示了原子核存在结构. 一理想变压器原、副线圈的匝数比ni: n2=2 : 1
2、 ,原线圈两端接一正弦式交变电流,其电压u随时间t变化的规律如图所示,则副线圈两端电压 的有效值和频率分别为A . 110V, 50Hz B. 110V, 0.5HzC. 220V, 50Hz D. 220V, 0.5Hz.三颗卫星都在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动,它们的轨道半径分别为门、方 且123,2为同步卫星的轨道半径,三颗卫星在运动过程受到的向心力大小相等,则A.经过相同的时间,卫星 1通过的路程最大B.三颗卫星中,卫星 1的质量最大C.三颗卫星中,卫星 1的加速度最大D.卫星3的周期小于24小时.物体沿直线运动的 v-t关系如图示,已知在第 1秒内合外力对物体做的功为 W,则A .
3、从第1秒末到第3秒末合外力做功为 4WB.从第3秒末到第5秒末合外力做功为2WC.从第5秒末到第7秒末合外力做功为 WD.从第3秒末到第4秒末合外力做功为0.5W.如图所示,质量分别为 mA、mB的A、B两物块用轻线连接放在倾角为。的斜面上,用始终平行于斜面向上的恒力F拉A,使它们沿斜面匀加速上升,A、B与斜面的动 TOC o 1-5 h z 摩擦因数均为 由为了增加轻线上的张力,可行的办法是当A.增大A物的质量B.增大B物的质量C.增大倾角0D .增大动摩擦因数 W 上超二.四个等量异种点电荷分别放置于正方形的顶点上,a、b分别为i所在边的中点,如图所示一点电荷从图中a点沿直线移到b点的过程
4、中,下列说法正确的是A .静电力对电荷做正功,电荷的电势能减小:-QB.静电力对电荷做负功,电荷的电势能增加C.电荷所受的静电力先增加后减小D.电荷所受的静电力先减小后增加.如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力 F拉质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,在 1位置以速度vo=3m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势1V,在t=3s 时刻线框到达2位置开始离开匀强磁场.此过程中v-t图象如图(b)所示,那么A. t=0时,线框右侧的边两端 MN间电压为0.25V; x XJ3B.恒力F的大小为0.5N亡卷X 区之 阵/C.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为2m/s上小Q X /一
5、1一J一.D.线框完全离开磁场的瞬间位置3速度为1m/s图0图力.如图所示,带正电的物块A放在足够长的不带电小车B上,两者均保持静止,处在垂直纸面向里的匀强磁场中,在t=0时用水平恒力F向右拉小车B, t=t1时A相对B开始滑动,已知地面光滑、 AB间粗糙,A带电荷量保持不变,则关于 A、B的v-1 图象,下图大致正确的是第II卷(非选择题,共174分)三、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第 22题第32题为必考题,每个试题考生都必须做答.第 33题第40题为选考题,考生根据要求做答)(一)必考题(22题第32题)(6分)如图为 用DIS (位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的
6、关系的实验装置.位移传等器(发射符)位移传感器(接收器) TOC o 1-5 h z .昌,一u匚孰遒(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持后,用钩码所受的重力作为小车所受的合外力F,用DIS测小车的加速度a.不变.平衡摩擦力(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根 据测得的多组数据可画出 a-F关系图线(如图所示).此图线的 AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A.小车与轨道之间存在摩擦B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大D.所用小车的质量太大(9分)某物理兴趣小组要精确测量一只电流表G (量程为1mA、内阻约为100 Q)的内阻.实验室中可供选择的器材有:
7、电流表 A1:量程为 3mA 内阻约为200电流表A2:量程为0.6A,内阻约为0.1 0;定值电阻R1:阻值为10Q;定值电阻R2:阻值为60Q;滑动变阻器R3:最大电阻20 额定电流1.5A;直流电源:电动势 1.5V,内阻0.5开关,导线若干.(1)为了精确测量电流表 G的内阻,你认为该小组同学 应选择的电流表为 、定值电阻为 .(填写器材的符号)(2)在方框中画出你设计的实验电路图.(3)按照你设计的电路进行实验,测得电流表A的示数为,电流表G的示数为I2,则电流表 G的内阻的表达式为 rg=.(14分)一滑块(可视为质点)经水平轨道AB进入竖直平面内的四分之一圆弧形轨道BC.已知滑块
8、的质量 m=0.50kg ,滑块经过 A点时的速度VA=5.0m/s, AB长x=4.5m , 滑块与水平轨道间的动摩擦因数N=0.10,圆弧轨道的半径 R=0.50m ,滑块离开C点后竖直上升的最大高度 h=0.10m.取g=l0m/s2.求(1)滑块第一次经过 B点时速度的大小;(2)滑块刚刚滑上圆弧轨道时,对轨道上B点压力的大小;(3)滑块在从B运动到C的过程中克服摩擦力所做的功.N(18分)如图所示,“如光滑金属导轨 abcd固定在绝缘水平面上, ab和cd足够长 /aOc =60.虚线MN与/ bOd的平分线垂直,。点到MN的距离为L.MN左侧是磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强
9、磁场 .一轻弹簧右端固定,其轴线与/bOd的平分线重合,自然伸长时左端恰在 。点.一质量为m的导体 棒ef平行于MN置于导轨上,导体棒与导轨接触良 好.某时刻使导体棒从 MN的右侧 上处由静止开始释 4放,导体棒在压缩弹簧的作用下向左运动, 当导体棒 运动到。点时弹簧与导体棒分离.导体棒由MN运动 到O点的过程中做匀速直线运动.导体棒始终与 MN 平行.已知导体棒与弹簧彼此绝缘, 导体棒和导轨单位 长度的电阻均为r。,弹簧被压缩后所获得的弹性势能可用公式Ep=1kx2计算,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量.2(1)求导体棒在磁场中以速度 v做匀速直线运动过程中的感应电流的大小,并判定 大小
10、变化特点;(2)求弹簧的劲度系数 k和导体棒在磁场中做匀速直线运动时速度V0的大小;(3)求导体棒最终静止时的位置距O点的距离.物理一一选彳3-3 (15分)(略).物理选彳3-4 (15分)(5分)下列认识正确的是是 A .当接收电路的固有频率是某种电磁波频率的整数倍时,将会在接收电路中发生电谐振现象B.以匀加速运动的火车为参考系,牛顿第一定律并不成立,这样的参考系是非惯性参考 系C.经典力学认为,对同一过程的位移和时间的测量,在不同参考系中是不同的D.广义相对论是一种新的时空与引力的理论,它能很好地解释水星近日点的旋进现象(10分)如图所示,含有两种单色光的一细光束,以入射 角。射入厚度为
11、d的平行玻璃砖中,该玻璃砖对两种单色光的 折射率分别为n1和n2,且n1 n2.求两束单色光从下表面射出时 出射点之间的距离.物理选彳3-5 (15分)(5分)2011年3月日本发生9级大地震,并引发海啸.位于日本东部沿海的福 岛核电站部分机组发生爆炸,在日本核电站周围检测到的放射性物质碘131.在核泄漏中,碘的放射性同位素碘 131 (半衰期为8.3天)是最为危险的,它可以在最短的时间内让人 体细胞癌化,尤其是针对甲状腺细胞造成损伤.下列有关说法中正确的是A.在出事故前,正常运行的福岛核电站中使用的主要核燃料是碘131B.若现在有100个碘131原子核,8.3天后一定只剩下50个碘131原子
12、核C.碘131发生P衰变时所释放出的电子是原子核外电子发生电离而发射出来的D.碘131也可以做示踪原子;给人注射微量碘131 ,然后定时用探测器测量甲状腺及邻近组织的放射强度,有助于诊断甲状腺的疾病(10分)如图所示,已知水平面上的P点右侧光滑,左侧与滑块 m1间的动摩擦因数为n质量分别为m1和m2的两个滑块在水平面上 P点的右侧分别以速度 vV2向右运动,由于v1 v2而发生碰撞(碰撞前后两滑块的速度均在一条直线上).二者碰后m1继续向右运动,m2被右侧的墙以原速率弹回,再次与 m1相碰,碰后m2恰好停止,而 m1最终停在Q点.测得PQ间的距离为l.求第一次碰后滑块 m1的速率.题号1415
13、161718192021答案ACABDCBDBCC风江西师大附中高三物理三模答案(1)小车的总质量(3分);(2)C (3分)(1) Ai、R2(每空 2 分)(2)如图所示 (3分,只要有错就不给分)(I1 -I2)R2八、-mgx=1mvB - mvA (222(3)(2 分) 1 2(1)滑块从A到B做匀减速直线运动,由动能定理得:分)解得:Vb =VvA -2Ngx=4m/s (2 分)2(2)在B点,由向心力公式得:N -mg =m (2分)R2N =m(g+阻)=21N ( 2 分) R(3)由竖直上抛运动规律得:vC =2gh (2分)(2分)滑块从B到C,由动能定理得 -mgR
14、-Wf =mv2 -mvB 22解得:Wf =1.0 J (2 分)25. (1)设导体棒在磁场中做匀速直线运动时的速度为vo ,某时刻导体棒在回路中的长度为l ,则此时感应电动势 E =Bk0此时回路的电阻R=3lr0 TOC o 1-5 h z 回路中的感应电流| =E=%4分R 3ro因为B、vo均为不变量,所以感应电流I为不变量 2分(2)释放导体棒后,在未进入磁场的过程中,导体棒和弹簧组成的系统机械能守恒,则有 k ()2 _ kL2 = mv0 2 分2422导体棒在磁场中做匀速直线运动的过程中,设某时刻导体棒距O的距离为x,根据牛顿第二定律有2BIxtan30 kx=0 2 分_
15、4 2解得k =B L 212mr02 23B2L2 vo 二8mro(3)导体棒过O点后与弹簧脱离, 在停止运动前做减速运动。设某时刻导体棒距O点的距离为x,导体棒在回路中的长度为 l ,加速度为a,速度为v,回路中的电流 为I,根据牛顿第二定律有 BIl =ma又因为I =Bv3ro所以啦=ma 3r0取一段很短的时间 西,导体棒在回路中的长度为l、加速度为a和速度为v , l、a和 v可以为不变。设在这段时间内导体棒速度的变化量大小为可,回路所围面积的变化量为AS 将上式左右两边同乘以At ,可得,1V At =maAt3ro则导体棒从O点开始运动到静止的过程可表示为22,BJ色,t1 . B l2V2 :t2 .3r03r0B213V33r0Lt3 |H = ma1al ma2Lt2 ma33t3 |l|B2Lv.即、-21_14=、man . In30 B2所以JnB2设导体棒最终静止的位置距 O点的距离为x0,则:B2 2,x0 tan 30 = mv0 3r0刈=遇(第(3)434. (1) BDsin(2) n1=,sini1sin vn2=sin ixtani1=-dx2tani 2=一d问总共6分)(2分)(2分)(1分)(1分)ZX=X2
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