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江苏省连云港、徐州、淮安、宿迁四市2015届高三第一次调研考试(一模)物理试题课件

连云港、徐州、淮安、宿迁四市 2015 届高三第一次调研(一模)

物 理 试 题

2015.01

注意:满分 120 分,考试时间 100 分钟。请将答案填写在答题卡上,直接写在试卷上不得分。 一、单选题:本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分。每小题只有一个 选项符合题意。 .... 1.下列说法符合物理学史实的是 A.楞次发现了电磁感应现象 B.伽利略认为力不是维持物体运动的原因 C.安培发现了通电导线的周围存在磁场 D.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 2.图示为真空中半径为 r 的圆,O 为圆心,直径 ac、bd 相互垂直。在 a、c 处分别固定有 电荷量为+q、-q 的两个点电荷。下列说法正确的是 b A.位置 b 处电场强度大小为

2kq r2

+q a

O

-q c

B.ac 线上各点电场强度方向与 bd 线上各点电场强度方向垂直 d C.O 点电势一定等于 b 点电势 D.将一负试探电荷从 b 点移到 c 点,电势能减小 3.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图。励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电 子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直。电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速 电压和励磁线圈的电流来调节。下列说法正确的是 励磁线圈 A.仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大 (前后各一个) B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大 玻璃泡 B C.仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大 v 电子枪 D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大 4.如图所示, A、B 是两个完全相同的灯泡,D 是理想二极管,L 是带铁芯 的线圈,其电阻忽略不计。下列说法正确的是 L A.S 闭合瞬间,A 先亮 B B.S 闭合瞬间,A、B 同时亮 D A C.S 断开瞬间,B 逐渐熄灭 S D.S 断开瞬间,A 闪亮一下,然后逐渐熄灭 5.如图所示,质量均为 M 的 A、B 两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均 用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为 m 的重物 C,整个装置处于静止状态,设杆与水平 面间的夹角为 θ。下列说法正确的是 A.当 m 一定时,θ 越 大,轻杆受力越小 A B B.当 m 一定时,θ 越小,滑块对地面的压力越大 θ C C.当 θ 一定时,M 越大,滑块与地面间的摩擦力越大 D.当 θ 一定时,M 越小,可悬挂重物 C 的质量 m 越大 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分。每题有多个选项符合题意,全部选对的 得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分。 6. 如图所示,面积为 0.02m2、内阻不计的 100 匝矩形线圈 ABCD,绕垂直于磁场的轴 OO′匀速转 动,转动的角速度为 100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为 相连,触头 P 可移动,副线圈所接电阻 R=50Ω,电表
N B A F O E D O′ C S V P A R

2 T。矩形线圈通过滑环与理想变压器 2
均 为

理想交流电表。当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。下列说法正确的是 A.线圈中感应电动势的表达式为 e ? 100 2 cos( 100t )V B. P 上移时,电流表示数减小 C.t = 0 时,电压表示数为 100 2 V D.当原、副线圈匝数比为 2︰1 时,电阻上消耗的功率为 50W 7.2014 年 5 月 10 日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象。 “土星冲日”是指土星和太阳正 好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线。该天象每 378 天发生一次,土星和地球绕太阳公转的 方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以及引力常量均已知,根据以上信 息可求出 A.土星质量 B.地球质量 太阳 地球 C.土星公转周期 土星 D.土星和地球绕太阳公转速度之比 8.如图所示,I 为电流表示数,U 为电压表示数,P 为定值电阻 R2 消耗的功率,Q 为电容器 C 所带 的电荷量,W 为电源通过电荷量 q 时电源做的功。当变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,下列 图象能正确反映各物理量关系的是
P C R1 V S O A R2 A I2 O B I O C I q O D Q U W

9.如图所示,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位 于 O 点。现将物块拉到 A 点后由静止释放,物块运动到最低点 B,图中 B 点未画出。下列说法正 确的是 A.B 点一定在 O 点左下方 B.速度最大时,物块的位置可能在 O 点左下方 C.从 A 到 B 的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小 D.从 A 到 B 的过程中,物块减小的机械能可能大于它克 服摩擦力做的功
[来源:学,科,网]

A O

三、简答题:本题分必做题(第 10、11 题)和选做题(第 12 题)两部分,满分 42 分。请将解答填 在答题卡相应的位置。 10 .(8 分) 如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实 A 验。有一直径为 d、质量为 m 的金属小球由 A 处由静止释放,下落过程中能通过 A 处 正下方、固定于 B 处的光电门,测得 A、B 间的距离为 H(H>>d),光电计时器记录下小 球通过光电门的时间为 t,当地的重力加速度为 g。则: ⑴如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径 d = ⑵小球经过光电门 B 时的速度表达式为 ▲ ▲ mm。 。
1 2 t 1 2 t0
× × ×

金属球

B 甲
× ×

光电门 接计 时器



O 丙

H0 H

⑶多次改变高度 H,重复上述实验,作出

1 随 H 的变化图象如图丙所示,当图中已知量 t0、H0 t2

和重力加速度 g 及小球的直径 d 满足以下表达式: ▲ 时,可判断小球下落过程中机械 能守恒。 ⑷实验中发现动能增加量△EK 总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则 ?Ep ? ?Ek 将 ▲ (选填“增加”、“减小”或“不变”)。 11.(10 分))⑴某同学用多用电表的欧姆档来测量电压表的内阻,如图甲所示。先将选择开关旋至 倍率“× 100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的 ▲ 接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的电阻为 ▲ Ω。

红表笔 + 多用电表 黑表笔 甲

V A + 乙

⑵该同学要测量一节干电池的电动势和内阻,有以下器材可供选择: A.电流表(0~0.6A~3A) B.电压表(0~3V) C.滑动变阻器 R(0~15Ω,5A) V D.滑动变阻器 R′(0~50Ω,1A) E.定值电阻 R0 为 1Ω F.开关 S 及导线若干 丙 本次实验的原理图如图丙,则滑动变阻器应选 ▲ 按照原理图连接好线路后进行测量,测得数据如下表所示。
次数 待测量

A

R0

(填器材前的字母序号)。

1 0.11 1.37

2 0.20 1.35

3 0.30 1.33

4 0.40 1.32

5 0.50 1.29

I/A U/V

由上表数据可看出,电压表示数变化不 明显,试分析引起情况的原因是 ▲ 。 现将上述器材的连线略加改动就可使电压 表的示数变化更明显,请在图丁中按改动 后的原理图完成连线。 - V A A
- 0.6 3
3

待测电源
[来源 :学科网]



12.本题包括 A、 B 和 C 三小题, 请选定其中两题, 并在答题卡相应的答题区域内作答 。 若三题都做, .................... ... 则按 A、B 两题评分。 A.(选修模块 3-3)(12 分) ⑴下列说法正确的是 ▲ . A.液晶既具有液体的流动性,又具有光学的各向异性 B.微粒越大,撞击微粒的液体分子数量越多,布朗运动越明显

C.太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果 D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的 压强一定减小 ⑵如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住, 向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出 前,外界对气体做功 15J,橡皮塞的质量为 20g,橡皮塞被弹出的速度 为 10m/s,若橡皮 塞增加的动能占气体对外做功的 10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化 量为 ▲ J,瓶内气体的温度 ▲ (选填“升高”或“降低”)。 ⑶某理想气体在温度为0℃时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol 理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.0× 1023mol-1。求: ①标准状况下该气体的体积; ②该气体的分子数(计算结果保留一位有效数字)。
[来源:学_科_网 Z_X_X_K]

B.(选修模块 3-4)(12 分) ⑴下列说法正确的是 ▲ . A.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理 B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率 C.高速飞离地球的飞船中的宇航员认为地球上的时钟变慢 D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大 y/cm ⑵一列向右传播的简谐波在 t=1s 时刻的波形如图所示,再经过 0.7s,x=7m 处的质点 2 A P 第一次从平衡位置向上振动,此时 O 处质点处于 ▲ (选填“波峰”、 “波谷”、 -1 O 1 “平衡位置”),这列波的周期 T= ▲ s。 -2 ⑶如图,一束激光垂直于 AC 面照射到等边玻璃三棱镜的 AB 面上。已知 AB 面的反射 光线与折射光线的夹角为 90° 。光在真空中的传播速度为 c。求: A ①玻璃的折射率; ②激光在玻璃中传播的速度。
[来源:Zxxk.Com]

P 7 x/m

C.(选修模块 3-5)(12 分) ⑴下列说法正确的是 ▲ . A.比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关

B

C

C.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 D.大量处于 n=4 激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生 4 种不同频率的光子 ⑵用频率均为 ν 但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示, 由图可知 , ▲ (选填“甲”或“乙”)光的强度大。已知 普朗克常量为 h ,被照 I 射金属的逸出功为 W0,则光电子的最大初动能为 ▲ 。 ⑶1926 年美国波士顿的内科医生卢姆加特等首次应用放射性氡研 究人体动、静脉血管床之间的循环时间,被誉为“临床核医学之 222 父”。氡的放射性同位素有 27 种,其中最常用的是 222 O 86 Rn 。 86 Rn 经过 m 次 ? 衰变和 n 次? 衰变后变成稳定的 206 82 P b 。 ①求 m、n 的值; 6 218 ②一个静止的氡核( 222 86 Rn )放出一个 ? 粒子后变成钋核( 84 Po )。已知钋核的速率 v=1 ? 10 m/s,求

甲 乙 U

? 粒子的速率。
四、计算题: 本题共 3 小题,共计 47 分。解答时请写出 必要的文字说明、 方程式和重要的演算步骤,

只写出最后答案的不得分。有数值计算的题,必须明确写出数值和单位。 13.(15 分)如图,半径 R=0.5m 的光滑圆弧轨道 ABC 与足够长的粗糙轨道 CD 在 C 处平滑连接,O 为圆弧轨道 ABC 的圆心, B 点为圆弧轨道的最低点, 半径 OA、 OC 与 OB 的夹角分别为 53° 和 37° 。 将一个质量 m=0.5kg 的物体(视为质点)从 A 点左侧高为 h=0.8m 处的 P 点水平抛出, 恰从 A 点沿切 线方向进入圆弧轨道。已知物体与轨道 CD 间的动摩擦因数 ? =0.8 ,重力加速度 g=10m/s2 , sin37° =0.6,cos37° =0.8。求: ⑴物体水平抛出时的初速度大小 v0; ⑵物体经过 B 点时,对圆弧轨道压力大小 FN; ⑶物体在轨道 CD 上运动的距离 x。
P v0 O h A B C
53° 37°

D

14.(16 分)如图,电阻不计且足够长的 U 型金属框架放置在倾角 θ=37° 的绝缘斜面上,该装置处 于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小 B=0.5T。质量 m=0.1kg、电阻 R=0.4Ω 的导体棒 ab 垂直放在框架上,从静止开始沿框架无摩擦下滑,与框架接触良好。框架的质量 M=0.2kg、宽 度 l=0.4m, 框架与斜面间的动摩擦因数 μ=0.6, 与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力, g 取 10m/s2, si n37° =0.6,cos37° =0.8。 ⑴若框架固定,求导体棒的最大速度 vm; B ⑵若框架固定,棒从静止开始下滑 5.75m 时速度 v=5m/s,求此过程回路中 产生的热量 Q 及流过 ab 棒的电量 q; a b ⑶若框架不固定,求当框架刚开始运动时棒的速度 v1。 l )θ

15.(16 分)如图甲,真空中竖直放置两块相距为 d 的平行金属板 P、Q,两板间加上如图乙最大值 为 U0 的周期性变化的电压,在 Q 板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面 向里的有界匀强磁场。在紧靠 P 板处有一粒子源 A,自 t=0 开始连续释放初速不计的粒子,经一 段时间从 Q 板小孔 O 射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上。已知电 场变化周期 T= 2d
2m ,粒子质量为 m,电荷量为+q,不计粒子重力及相互间的作用力。求: qU0

⑴t=0 时刻释放的粒子在 P、Q 间运动的时间; ⑵粒子射入磁场时的最大速率和最小速率; ⑶有界磁场区域的最小面积。

P

Q

A 甲

O

uPQ
U0

O

0.5T T 1.5T 2T 乙

t

[来源:学#科#网 Z#X#X#K]

物理试题参考答案及评分标准
1.B 2.C 3.B 4.D 5.A ⑵ 6.AD ⑶ 7.CD 8.AB 9.BCD

10.(8 分)⑴7.25(2 分) ⑷增加(2 分)

d (2 分) t

1 2g 2 ? 2 H 0 或 2 gH0t0 ? d 2 (2 分) 2 t0 d
A V A - 0.6

11.(10 分)⑴“-”(2 分)、4× 104 或 40000(2 分) ⑵C(2 分)、电池内阻过小(2 分)、如右图(2 分) 12A.(选修 3~3) ⑴AC (4 分,答案不全对得 2 分) ⑵5(2 分) 升高(2 分) ⑶①由 P1V1=P2V2 得 V2=1L (2 分) ②由 n=

- 3 15

待测电源

V2 NA V

得 n=

1 ? 6.0 ? 10 23 个=3×1022 个(2 分) 22.4

12B. (选修 3~4) ⑴CD (4 分,答案不全对得 2 分) ⑵平衡位置(2 分) 0.2s(2 分) ⑶①如图所示,由几何关系知 光在 AB 界面的入射角 ?1 ? 60? ,折射角 ? 2 ? 30? 则n ?
sin?1 ? 3 sin? 2

A

(2 分)

?1

?2
C

②由 n ?

c 得 v

v?

c 3c ? (2 分) n 3

B

12C. (选修 3~5) ⑴AB (4 分,答案不全对得 2 分) ⑵甲(2 分) h? -W0 (2 分) ⑶①4m=222-206, m=4 (1 分) 86=82+2m-n, n=4 (1 分) ②由动量守恒定律得 13.(15 分) ⑴由平抛运动规律知 竖直分速度 v y ?
2 vy ? 2gh

m? v? - mPov =0

(1 分)

v? =5.45×107m/s (1 分)

1分 1分 2分

2 gh ? 4 m/s

初速度 v0= v y tan37? ? 3 m/s ⑵对从 P 至 B 点的过程,由机械能守恒有 1 2 1 2 mg(h ? R ? R cos53?) ? mvB ? mv0 2 2 经过 B 点时,由向心力公式有 代入数据解得
FN ? =34N

2分
2

v ? FN ? m g ? m B R

2分 1分

由牛顿第三定律知,对轨道的压力大小为 FN =34N,方向竖直向下 ⑶因 ?mgcos37? ? mgsin 37? ,物体沿轨道 CD 向上作匀减速运动, 速度减为零后不会下滑 从 B 到上滑至最高点的过程,由动能定理有

1分

2分 2分

1 2 ? mgR (1 ? cos 37?) ? (mg sin 37? ? ?mg cos 37?) x ? 0 ? mv B 2 135 ? 1.09 m 代入数据可解得 x ? 124
在轨道 CD 上运动通过的路程 x 约为 1.09m 14. (16 分) ⑴棒 ab 产生的电动势 E ? Blv

1分 1分 1分 1分 2分

E 回路中感应电流 I ? R 棒 ab 所 受的安培力 F ? BIl
对棒 ab

mgsin 37? ? BIl ? ma

当加速度 a ? 0 时,速度最大,最大值 v m ?

m gRsin 37? ? 6 m/s (Bl) 2
1 mv 2 ? Q 2

1分

⑵根据能量转化和守恒定律有 代入数据解得 Q=2.2J

mgx sin 37? ?

2分 1分 2分

q ? I ?t ?

E ?? Blx ?t ? ? ? 2.875 或 2.9C R R R
Blv1 R

⑶回路中感应电流 I 1 ?

1分

框架上边所受安培力 F1 ? BI1l 对框架

1分 2分 1分

Mg sin 37? ? BI1l ? ? (m ? M ) g cos37?

代入数据解得 v = 2.4m/s 15.(16 分) ⑴设 t=0 时刻释放的粒子在 0.5T 时间内一直作匀加速运动, qU0 加速度 a ? dm 位移 x ?
1 qU0 ?0.5T ?2 ? 1 ? qU0 ? 2 dm 2 dm ? 2m ? ? ?d ??d ? qU ? 0 ? ?
2

1分

2分

可见该粒子经 0.5T 正好运动到 O 处,假设与实际相符合 该粒子在 P、Q 间运动时间 t ? 0.5T ? d

2m qU 0

1分

⑵t=0 时刻释放的粒子一直在电场中加速,对应进入磁场时的速率最大 由运动学公式有
v max ? a ? T ? 2 2qU 0 m

2分

t1=0 时刻释放的粒子先作加速 运动(所用时间为 ?t ),后作匀速运动,设 T 时刻恰好由小孔 O 射入磁场,则

1 1 a?t 2 ? a?t ? 0.5T ? a(0.5T ) 2 2 2

2分 v

解得 ?t ?

2 ?1 T 2

1分

进入磁场时的速率 v1 ? a ? ?t ? (2 ? 2 )

qU0 m

1分
0

t t1 0.5T
T 1.5T

由右图知,在 t1 至 0.5T 时间内某时刻进入电场,先作加速运动,后作匀速运动,再作加速运动, 速度为 a?t 时还未到达小孔 O 处,图中阴影面积等于粒子此时距小孔的距离,再经加速才能到达 O 处, 此时速度已大于 v1。 所以速率 v1 是粒子进入磁场时的最小速率, 最小值 vmin ? (2 ? 2 ) 1分 ⑶ 粒子进入磁场后做轨迹为四分之一圆周的运动 半径 r ?
mv qB

qU0 m

qvB ?m

v2 r

1分

最大速率对应的半径 rmax ?

2mU 0 qB 2
mU 0 qB 2

1分

最小速率对应的半径 rmin ? (2 ? 2 )

1分

磁场的左、右边界为粒子最小、最大半径对应的四分之一圆周,上部分边界为 y ? x 的一部分, 如图所示阴影面积,磁场区域最小面积

1 2 1 2 1 2 1 2 ? ?2 2 2 S? ( ?rmax ? rmax ) ? ( ?rmin ? rmin )? (rmax ? rmin ) 4 2 4 2 4

y

?

? ?2
4

2 2 ( rmax ? rmin ) ? ?? ? 2? 2 ? 1

?

U ?m qB

0 2

2分
O x


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