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2013年湖州市高三第二次教学质量检测物理试题


2013 年湖州市高三教学质量检测物理试题
一、选择题(本题共 4 小题。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 ) 14.如图所示,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右 侧面是光滑的,左侧面粗糙,O 点为球心,A、B 是两个相同的小物 块(可视为质点),物块 A 静止在左侧面上,物块 B 在图示水平力 F 作用下静止在右侧面上,A、B 处在同一高

度,AO、BO 与竖直方向 的夹角均为?,则 A、B 分别对球面的压力大小之比为 A.sin2? :1 B.sin? :1 C.cos2? :1 D.cos? :1

15. 太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动, 其运动速度大小约为地球绕太阳公转 速度的 7 倍,其轨道半径约为地球绕太阳公转轨道半径的 2×109 倍。为了粗略估算银河系中 恒星的数目, 可认为银河系的所有恒星的质量都集中在银河系中心, 且银河系中恒星的平均 质量约等于太阳的质量,则银河系中恒星的数目约为 A.1015 B.1013 C.1011 D.109

16.如图所示,两束相同的平行细激光束,垂直射到玻璃半圆柱的 MON 侧面上。已知光线 “1”沿直线穿过玻璃,它的入射点是 O,光线“2”的入射点为 A,穿过玻璃后两条光线交 R 于 P 点。已知玻璃柱截面的圆半径为 R,OA= 2 ,OP = 3R ,光在真空中的传播速度为 c。 据此可知 A.光线“2”在圆弧面的入射角为 45° B.此种玻璃材料对该光线的折射率为 2 C.该光线在玻璃中传播速度为 3c D.光线“1”在玻璃中传播时间为

3R c

17.如图,把扁平状强磁铁的 N 极吸附在螺丝钉的后端,让其位于磁铁中心位置。取一节 大容量干电池,让它正极朝下,把带上磁铁的螺丝钉的尖端吸附在电池正极的铁壳帽上。将 导线的一端接到电池负极,另一端轻触磁铁的侧面。此时磁铁、螺丝钉和电源就构成了一个 回路,螺丝钉就会转动,这就成了一个简单的“电动机” 。设电源电动势为 E,电路总电阻 为 R,则下列判断正确的是 E A.螺丝钉俯视逆时针快速转动,回路中电流 I = R E B.螺丝钉俯视顺时针快速转动,回路中电流 I < R E C.螺丝钉俯视逆时针快速转动,回路中电流 I < R E D.螺丝钉俯视顺时针快速转动,回路中电流 I = R 二、选择题(本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,至少有 一个选项是符合题目要求的。 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。 ) 18.以下关于红外线和紫外线描述正确的是 A.车站安检口使用红外线对行李包进行检测 B.所有物体都发射红外线,热物体的红外辐射比冷物体的红外辐射强
1

C.电视机的遥控利用的是紫外线 D.紫外线可使人民币上的荧光物质发光 19.如图甲所示,S 点为振源,P 点距 s 的距离为 r,t=0 时刻 S 点由平衡位置开始振动,产 生沿直线向右传播的简谐横波,图乙为 P 点从 t1 时刻开始振动的振动图像,则以下说法正 确的是 A.t=0 时刻振源 S 的振动方向沿 y 轴负方向 B.t2 时刻 P 点振动速度最大,方向沿 y 轴负方向 r(t2- t1) C.该简谐波的波长为 t1 1 D.该波与另一频率为 的同类波(在同一介质中,且振动方向也在 y 轴上)叠加能产 t2- t1 生稳定的干涉现象 20.如图甲所示,两个点电荷 Q1、Q2 固定在 x 轴上,相距为 L,其中 Q1 带正电位于原点 O, a、b 是它们连线延长线上的两点,其中 b 点与 O 点相距 3L。现有一带电的粒子 q 以一定的 初速度沿 x 轴从 a 点开始经 b 点向远处运动(粒子只受电场力作用), 设粒子经过 a、 两点时 b 的速度分别为 va、vb,其速度随坐标 x 变化的图象如 图乙所示,则以下判断正确的是 A.Q2 带负电且电荷量小于 Q1 B.b 点的场强一定为零 C.a 点的电势比 b 点的电势高 D.粒子在 a 点的电势能比 b 点的电势能小

非选择题部分
21.(10 分)如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下 落,利用此装置可以验证机械能守恒定律。某同学设计了图乙装置来完成同样的实验。 (1)下列关于图乙装置的说法中,能减小实验误差的是( A.用夹子夹住纸带上端避免手提纸带因抖动而造成摩擦的增大 B.用复夹和铁架台台面固定住打点计时器能使装置更加稳定 C.选用重锤连接纸带要比用夹子和重物连接纸带下落时阻力小 D.用图乙方式可以节省纸带,让点迹更为密集 (2) 图丙是某次实验所得到的一条点 迹较为清晰的纸带的一段,经过测量 计算后, 某同学画出了如图丁所示的 E — h 图线,则他所画图线选取的零势 能点为图丙中打点计时器打下 _________(选填“1 点”或“11 点”) 时物体所在的位置,图丁中表示动能 随高度变化的曲线为 “图线 A”或“图线 B”), ( 3 ) 图 丁 中 的 h1=58.5mm 和
2



(选填

h2=390.0mm 两处机械能 E1 与 E2 大小关系为 E1

E2

(选填“大于”“等于”或“小于”)。 、 22.(10 分) 为了测量一电池组的电动势 E 和内阻 r,实验步骤如下: ①图 a 为连接好的实物图,将滑动 变阻器滑片移到最右端,正确使用 电阻箱并调节电阻箱旋钮至图 c 所 示位置; ②闭合电键,保持电阻箱读数不变, 移到滑动变阻器的滑片,记录电压 表和电流表的读数,并重复实验测 得多组数据; ③断开电键,拆除线路,整理器材; ④根据实验记录数据进行数据处 理。 回答下列问题: (1)根据实物图 a, 请你用正确符号在 答题纸对应的虚线框中画出实验电路图; (2)根据图 c,读出电阻箱接入电路的阻值大小为__________Ω; (3)根据电压表和电流表的读数,建立 U-I 坐标系,描出相应的数据点,如图 d 所示;请你 在答题纸对应坐标系中绘出 U-I 图像,根据图像,求出该电池组的电动势 E=______V 和内 阻 r= ___ Ω。 23.(16 分) 2012 年 11 月 25 日,歼—15 舰载机成功着陆“辽宁号”航母后,又沿航母舰首 14°上翘跑道起飞, 实现了阻拦着舰、 滑跃起飞的关键技术突破。 设歼—15 飞机总质量 m=2.0 ×104kg, g 取 10 m/s2。 (1)若歼—15 飞机以 v0=50m/s 的水平速度着陆甲板的水平部分后,在阻拦索的作用下,减速 滑行 50m 停下,不计其他水平作用力,并将此过程视为匀减速运动,试求阻拦索对飞机水 平方向的作用力大小?飞机对飞行员的作用力是飞行员自重的多少倍? (2)“辽宁号”航母飞行甲板水平,但前端上翘,水平部分与上翘部分平滑连接,连接处 D 点可看作圆弧上的一点,圆弧半径为 R=100m,飞机起飞时速度大容易升空,但也并非越大 越好。已知飞机起落架能承受的最大作用力为飞机自重的 11 倍,求飞机安全起飞经过圆弧 处 D 点的最大速度?

3

24. 分)如图所示,两条互相平行且足够长的光滑金属导轨位于水平面内, (20 导轨间距 l=0.2 m,在导轨的一端接有阻值 R=3 Ω 的电阻,在 x≥0 处有一垂直水平面向下的匀强磁场,磁 感强度 B=0.5 T。一质量 m =0.1kg,电阻 r=2 Ω 的金属棒垂直搁在导轨上,并以 v0=20 m/s 的 初速度进入磁场,在水平拉力 F 的作用下作持续的匀变速直线运动,加速度大小 a=2 m/s2、 方向与初速度方向相反。棒与导轨接触良好,其余电阻均不计。求: (1)第一次电流为零时金属棒所处的位置; (2)电流为最大值的一半时拉力 F 的大小及其功率; (3)金属棒开始进入磁场到速度减小为零的过程中,电阻 R 上产生的热量为 1.6 J,求该过程中拉力 F 所做的功。

25.(22 分)如图所示,水平地面上方有一绝缘弹性竖直薄档板,板高 h=3 m,与板等高处有 一水平放置的小篮筐,筐口的中心距挡板 s=1 m。整个空间存在匀强磁场和匀强电场,磁场 方向垂直纸面向里,磁感应强度 B=1T,而匀强电场未在图中画出;质量 m=1×10-3kg、电量 q=﹣1×10-3C 的带电小球(视为质点),自挡板下端的左侧以某一水平速度 v0 开始向左运动, 恰能做匀速圆周运动,若小球与档板相碰后以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不 变, 小球最后都能从筐口的中心处落入筐中。 取 10m/s2, (g 可能会用到三角函数值 sin37°=0.6, cos37°=0.8)。试求: (1)电场强度的大小与方向; (2)小球运动的可能最大速率; (3)小球运动的可能最长时间。

4

2013 学年湖州市第二学期第二次模拟考试样卷 高三物理参考答案及评分标准
一、选择题(本题共 17 小题,每题 6 分,共 102 分。在每小题给出的四个选项中,只有一 项是符合题目要求的。 ) 题号 答案 14 C 15 C 16 D 17 B

二、选择题(本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的四个选项中,至少有 一项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。 ) 题号 答案 18 BD 19 CD 20 ABD

三、非选择题部分(共 180 分) 21.(10 分)(1) (2) ABC (共 4 分,漏选得 2 分); (2 分), 图线 B (2 分);(3) 小于 (2 分)。

“11 点”

22.(10 分) (1)实验电路图(2 分); (2) ___2.5___Ω(2 分); (3) U-I 图象(2 分); E=__3.00±0.1__V(2 分), r=___3.6±0.5___Ω(2 分)。

A V

S

E、r

23.(16 分)

v2 解: (1)由匀减速可知, a ? 0 2x ? 25m / s 2

(2)由 FN ? mg ? m 2分 1分

2 vD R

3分

vD ?

( FN ? mg ) R m ? 100m / s

3分
5

阻拦索施力 F ? ma

2分
5

? 5 ?10 N
飞行员受到飞机的作用力为 F 作= (m人 a ) ? (m人 g )
2 2

1分 2分 2分



F作 m人 g

?

29 2

24. (20 分)

E BLv (1)由 E ? BLv , I ? ? 可知 R R
若 I ? 0 ,则 v ? 0 1分 2分 2分

②若棒向左运动,有

F2 ? F安 ? ma
故 F2 ? 0.22 N 则 P ? F2 ? v ? 2.2W 2 (3)由动能定理可知 1分 1分

v2 故x ? 0 2a
? 100m
(2)易知 I m ? 若I ?

BLv0 R
1分

1 2 WF ? W克安 =0 ? mv0 2
其中 W克安 =Q总

3分

Im v ,则速度 v ? 0 ? 10m / s 2 2

B 2 L2v B 2 L2v0 ? 由 F安 ? BIL ? R 2R
可知 F安 ? 0.02 N 讨论:①若棒向右运动,有

2分 1分

R?r 8 QR ? J R 3 52 J 故 WF ? ? 3 Q总 =

2分 2分

F1 ? F安 ? ma
故 F ? 0.18N 1 则 P ? F ? v ? 1.8W 1 1 25. (22 分) (1)小球做匀速圆周运动,则 1分 1分

q E? m g
故E ?

2分

mg q

1分 1分 1分
6

? 10 N / C
方向竖直向下

(2)若小球速率最大,则运动半径最大, 如轨迹①所示

R12 ? s 2? (h ? R1 )
5 ? R1 ? m 3

2

2分 2分

v12 由 qv1 B ? m R1
? v1 ? qBR 1 m 5 ? m/s 3

2分

1分 1分

(3)因为速度方向与半径垂直,圆心必在挡板所在的竖直线上。 且 R ? s ? 1m 小球与挡板碰撞 n 次后落入筐中,则有

2n ? R? h ? n ?1 . 5 ,故 n 可取 0 或 1 才能
保证小球落入筐中 ① 当 n=0 时,即为(2)问中的解 ② 当 n=1 时,有
2 2 ( 3 ? h 2) ? s ? R R

2分

可得 R2 ? 1m ,运动轨迹如由图中②所示 或者 R3 ?

5 m ,运动轨迹如由图中③所示 4
1分

以轨迹③运动,小球所花时间最长 则有

T?

2? m ? 2? qB

2分

sin ? ?

R2 4 ? R3 5

2分

故 θ=53°,轨迹③运动对应的圆心角 α=360°+(180°-53°)=487° 运动最长时间为 t ?

?
360
?

?T ?

974 ? ? 8.5s 360

2分

7

8


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