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山东省临沂市某重点中学2013届高三12月月考物理试题 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:161592 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:8 大小:2.59MB
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资源描述

1、第卷(选择题 共50分)一、本题共10小题,每小题5分,共50分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的不得分。1.物理学在研究实际问题时,常常进行科学抽象,即抓住研究问题的主要特征,不考虑与当前研究问题无关或影响较小的因素,建立理想化模型以下属于物理学中的理想化模型的是( )A. 加速度 B. 点电荷 C. 质点 D.力的合成2如图所示,两相同轻质硬杆、可绕其两端垂直纸面的水平轴、转动,在点悬挂一重物M,将两相同木块m紧压在竖直挡板上,此时整个系统保持静止。表示木块与挡板间摩擦力的大小,表示木块与挡板间正

2、压力的大小。若挡板间的距离稍许增大后,系统仍静止且、始终等高,则A变小 B不变C变小 D变大3质量为m的物体在竖直向上的恒力F作用下减速上升了H,在这个过程中,下列说法中正确的有 ( ) A物体的重力势能增加了mgH B物体的动能减少了FHC物体的机械能增加了FH D物体重力势能的增加小于动能的减少42011年8月26日消息,英国曼彻斯特大学的天文学家认为,他们已经在银河系里发现一颗由曾经的庞大恒星转变而成的体积较小的行星,这颗行星完全由钻石构成。若已知万有引力常量,还需知道哪些信息可以计算该行星的质量( ) A该行星表面的重力加速度及绕行星运行的卫星的轨道半径 B该行星的自转周期与星体的半径

3、 C围绕该行星做圆周运动的卫星的公转周期及运行半径 D围绕该行星做圆周运动的卫星的公转周期及公转线速度5带电粒子射入一个固定的点电荷Q的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷Q的距离分别为ra和rb(rarb)9若不计重力,则在这一运动过程中( )A.电场力对粒子做负功B.粒子在b点的电势能小于在a点的电势能C.粒子在b点的动能大于在a点的动能D.粒子在b点的加速度大于在a点的加速度6. 酒精测试仪用于对机动车驾驶人员是否酒后驾车及其他严禁酒后作业人员的现场检测,它利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器.。 酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的变化而变化,在如图所示的电路中

4、,不同的酒精气体浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与酒精气体浓度有了对应关系. 如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r的倒数与酒精气体的浓度c成正比,那么,电压表示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是( )A. U越大,表示c越大,c与U成正比B. U越大,表示c越大,但是c与U不成正比C. U越大,表示c越小,c与U成反比D. U越大,表示c越小,但是c与U不成反比7、将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示。以下判断正确的是A前3s内货物处于超重状态B最后2s内货物只受重力作用C前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D第3s末至第

5、5s末的过程中,货物的机械能守恒8、右图甲是回旋加速器的原理示意图。其核心部分是两个D型金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中(磁感应强度大小恒定),并分别与高频电源相连。加速时某带电粒子的动能EK随时间t变化规律如下图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )A高频电源的变化周期应该等于tntn-1B在EK-t图象中t4t3t3t2t2t1C粒子加速次数越多,粒子获得的最大动能一定越大 D不同粒子获得的最大动能都相等9、如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时,a、b及传送带均静止

6、且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中A物块a重力势能减少mghB摩擦力对a做的功大于a机械能的增加C摩擦力对a做的功小于物块a、b动能增加之和D任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等10.如图所示,电阻不计的竖直光滑金属轨道PMNQ,其PMN部分是半径为r的1/4圆弧,NQ部分水平且足够长,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于PMNQ平面指向纸里.一粗细均匀的金属杆质量为m,电阻为R,长为r,从图示位置由静止释放,若当地的重力加速度为g,金属杆与轨道始终保持良好接触,则( )A.杆下滑过程机械能守恒B.杆最终可能沿NQ匀速运动C.杆从

7、释放到滑至水平轨道过程产生的电能大于mgR/2D.杆从释放到滑至水平轨道过程中,通过杆的电荷量等于 第卷(非选择题 共50分)二、本题共16分。把答案写在答卷纸相应的横线上。11(6分)(1)某同学利用图甲所示德 实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物 块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图议所示。打点计时器电源的频率为50Hz。通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点 和 之间某时刻开始减速。计数点5对应的速度大小为 m/s,计数点6对应的速度大小为 m/s。(保留三位

8、有效数字)。物块减速运动过程中加速度的大小为= m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值 (填“偏大”或“偏小”)。12(10 分)电池的内阻很小,不便于直接测量。某探究小组的同学将一只2.5的保护电阻R0与电池串联后再用电流表和电压表测电池的电动势和内阻,实验电路如图所示。 按电路原理图把实物电路补画完整; 实验中测定出了下列数据:R1885 请根据数据在坐标图中画出I -U 图象。连线时,有一组数据是弃之不用的,原因是 由I -U 图象得出电池的电动势为 ,内阻为 。三、计算题(本题共3小题,共34分。解答过程应写出必要的文字说明、方程

9、式和重要的演算步骤;只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。)13(10分)如图所示,半径R=2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=125m,现将一质量m=02kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v=5m/s的速度水平飞出(g=10ms2)求: (1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中所受摩擦力做的功; (2)小滑块着地时的速度14(10分)如图所示,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,

10、质量为m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长.求:(1)小物块放上时,小物块及小车的加速度各为多大;(2)经多长时间两者达到相同的速度;(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小。(取g=l0 m/s2). 16(14分)如下图甲所示,在以O为坐标原点的xOy平面内,存在着范围足够大的电场和磁场。一个带正电小球在0时刻以v03gt0的初速度从O点沿+x方向(水平向右)射入该空间,在t0时刻该空间同时加上如下图乙所示的电场和磁场,其中电场沿+y方向(竖直向上),场强大小,磁场垂直于xOy平面向外,磁感应强度大小。已知小球的质量为m,带电量为q,

11、时间单位t0,当地重力加速度g,空气阻力不计。试求:(1)12t0末小球速度的大小。(2)在给定的xOy坐标系中,大体画出小球在0到24t0内运动轨迹的示意图。(3)30t0内小球距x轴的最大距离。2012-2013学年度上学期高三12月份物理检测参考答案1BC 2BD 3AC 4CD 5AD 6B 7AC 8B 9ABD 10BD11. 6;7【或7;6】 1.00;1.20 2.00;偏大12. 实物电路图连接如图所示(2 分); U-I 图象如图所示(2 分),数据存在严重错误(2分) 1.5V ( 2分), 0.50 ( 2 分)13解:(1) 滑块在圆弧轨道受重力、支持力和摩擦力作用

12、,由动能定理mgR+Wf=mv2 Wf=-1.5J 设滑块落地时速度方向与水平方向夹角为度,则有 所以 即滑块落地时速度方向与水平方向夹角为45度14解:(1)物块的加速度 小车的加速度: (2)由: 得:t=1s (3)在开始1s内小物块的位移:-(1分)最大速度:-(1分)在接下来的0.5s物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度: -(1分)这0.5s内的位移: -(1分)通过的总位移-(1分)16(1)0t0内,小球只受重力作用,做平抛运动。当同时加上电场和磁场时,电场力:F1=qE0=mg,方向向上(1分)因为重力和电场力恰好平衡,所以在电场和磁场同时存在时小球只受洛伦兹力而做匀速

13、圆周运动,根据牛顿第二定律有:(1分)运动周期,联立解得T2t0(1分)电场、磁场同时存在的时间正好是小球做圆周运动周期的5倍,即在这10t0内,小球恰好做了5个完整的匀速圆周运动。所以小球在t1=12 t0时刻的速度相当于小球做平抛运动t2t0时的末速度。vy1=g2t0=2gt0(1分)所以12t0末(1分)(2)24t0内运动轨迹的示意图如右图所示。(2分)(3)分析可知,小球在30t0时与24t0时的位置相同,在24t0内小球做了t2=3t0的平抛运动,和半个圆周运动。23t0末小球平抛运动的竖直分位移大小为:(1分)竖直分速度vy2=3gt0(1分)所以小球与竖直方向的夹角为45,速度大小为(1分)此后小球做匀速圆周运动的半径(1分)30t0末小球距x轴的最大距离:(1分)

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