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2011级高3高考


2014 年高三物理查漏补缺 (2) (限时 50 分钟)
命题人:孙文成

一、选择题
14、以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有 A.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向 B.牛顿发现了万有引力定律,库仑用扭秤实验测出了万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正 的实用价值 C.行星绕恒星运动轨道为圆形,则它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比 T ? K 为常数,此常数的大 3
R
2

小与恒星的质量和行星的速度有关 D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,感应电流的方向遵从楞次定律,这是能量守 恒定律的必然结果 15.质量为 M 的半球形物体 A 和质量为 m 的球形物体 B 紧靠着放在倾角为 ? 的固定斜面上,并处于静止状态,如 图所示。忽略 B 球表面的摩擦力,则关于物体受力情况的判断正确的是 A.物体 A 对物体 B 的弹力方向沿斜面向上 B.物体 A 受到 3 个力的作用 C.物体 B 对斜面的压力等于 mg cos a D.物体 B 对物体 A 的压力大于 mg sin a 16、我国自主研制的“嫦娥三号”,携带“玉兔”月球车已于 2013 年 12 月 2 日 1 时 30 分在西昌卫星发射中心 发射升空,落月点有一个富有诗意的名字“广寒宫”。若已知月球质量为 m月 ,半径为 R,引力常量为 G, 以下说法正确的是 A.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为

R Gm月 R Gm月

B.若在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为 2?

C.若在月球上以较小的初速度 v0 竖直上抛一个物体,则物体上升的最大高度为

R 2 v0 2 2Gm月
Gm月

2 D.若在月球上以较小的初速度 v0 竖直上抛一个物体,则物体从抛出到落回抛出点所用时间为 R v0

17.如图所示,在足够长的光滑平台上,有一劲度系数为 k 的轻质弹簧,其一端固 定在固定挡板上,另一端连接一质量为 m 的物体 A .有一细绳通过定滑轮,细 绳的一端系在物体 A 上(细绳与平台平行),另一端系有一细绳套,物体 A 处于 静止状态.当在细绳套上轻轻挂上一个质量为 m 的物体 B 后,物体 A 将沿平台 1 2 向右运动, 若弹簧的形变量是 x 时弹簧的弹性势能 Ep= kx ,则下列说法正确 2 的有 A. A、B 物体组成的系统的机械能守恒 C. 物体 A 的最大速度值 vm= B. 当 A 的速度最大时,弹簧的伸长量为 x ? D.细绳拉力对 A 的功等于 A 机械能的变化

2 mg k

mg2 2k

18.某同学在学习了动力学知识后,绘出了一个沿直线运动的物体,其位移 s、速度 v、加速度 a 随时间变化的 图象如图所示,若该物体在 t=0 时刻,初速度均为零,则 A、B、C、D 四个选项中表示该物体沿单一方向运 动的图象是:

A

B

C

D

19.如图所示,带正电的小球 Q 固定在倾角为 θ 的光滑固定绝缘细杆下端,让另一穿在杆上的质量为 m、电荷 量为 q 的带正电小球从 A 点由静止释放,到达 B 点时速度恰好为零。若 A、B 间距为 L,C 是 AB 的中点, 两小球都可视为质点,重力加速度为 g。则下列判断正确的是 A.从 A 至 B,q 先做匀加速运动,后做匀减速运动 B.在从 A 至 C 和从 C 至 B 的过程中,前一过程 q 电势能的增加量较小 C.在 B 点受到的库仑力大小是 m g sin ? D.Q 产生的电场中,A、B 两点间的电势差为 U BA ?

m gLsin ? q

20. 如图所示, 为探究用的交流发电机简化模型, 正方形线圈绕垂直于磁感线的 OO' 轴匀速转动.空间中只有 OO ? 右侧存在着向右的匀强磁场,磁感应强度为 B 。今在发电机的输出端接一个 电阻 R 和理想电压表, 并让线圈每秒转 25 圈, 读出电压表的示数为 10V. 已 知 R = 10 Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是. A.线圈平面与磁场平行时,线圈中的瞬时电流为零 B .从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为
i ? 2com50? t ( A)

C.流过电阻 R 的电流每秒钟方向改变 25 次 D.电阻 R 上的热功率等于 10W 21.如图所示,在 xOy 平面内存在着磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,第一、二、 四象限内的磁场方向垂直纸面向里,第三象限内的磁场方向垂直纸面向 外.P(- 2L,0)、Q(0,- 2L)为坐标轴上的两个点.现有一电子从 P 点沿

PQ 方向射出,不计电子的重力,则 A.若电子从 P 点出发恰好经原点 O 第一次射出磁场分界线,则电子运动的路
程一定为

?L 2

B.若电子从 P 点出发经原点 O 到达 Q 点,则电子运动的路程一定为 π L C.若电子从 P 点出发经原点 O 到达 Q 点,则电子运动的路程可能为 2π L D.若电子从 P 点出发经原点 O 到达 Q 点,则 nπ L(n 为任意正整数)都有可能是电子运动的路程 第Ⅱ 卷(非选择题 共 174 分)

二、实验题
22.(6 分)一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增 加量 Δ ω 与对应时间 Δ t 的比值定义为角加速度 β (即 β =

△? )。我们用电磁打点计时器、米尺、游标 △t

卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验:(打点计时器所接交流电的频率为 50Hz,A、B、C、D??为计数点, 相邻两计数点间有四个点未画出) ①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧 面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上; ②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动; ③ 经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。 cm;

(1)用 20 分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙 所示,圆盘的半径 r 为 (2)由图丙可知,打下计数点 B 时,圆盘转动的角速度为 (3)圆盘转动的角加速度大小为
2

rad/s;

rad/s ; ( (2),(3)问中计算结果保留三位有效数字)

23.(9 分)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率 ρ 。步骤如下: (1)用 20 分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度为 cm;

25 5 6 7 cm 20 0 5 甲 10 0 15 乙 丙

(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径为

mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱形导体的电阻,表盘的示数如图丙所示,则 该电阻的阻值约为 Ω。

(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻 R,现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱形导体电阻 R 电流表 A1(量程 0~4 mA,内阻约 50 Ω ) 电流表 A2(量程 0~10 mA,内阻约 30 Ω ) 电压表 V1(量程 0~3 V,内阻约 10 kΩ ) 电压表 V2(量程 0~15 V,内阻约 25 kΩ )

直流电源 E(电动势 4 V,内阻不计) 滑动变阻器 R1(阻值范围 0~15 Ω ,额定电流 2.0 A) 滑动变阻器 R2(阻值范围 0~2 kΩ ,额定电流 0.5 A)开关 S,导线若干。 为减小实验误差,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出合理测量电路图,并标明所用器材代号。

三、计算题 24.(14 分)如图所示,质量 m 的小物块从高为 h 的坡面顶端由静止释放,滑到粗糙的水平台上,滑行距离 L 后,以 v = 1 m/s 的速度从边缘 O 点水平抛出,击中平台右下侧挡板上的 P 点.以 O 为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角
2 坐标系,挡板形状满足方程 y ? x ? 6 (单位:m) ,小物块质量 m = 0.4 kg,坡面高度 h = 0.4 m,小物块从坡

面上滑下时克服摩擦力做功 1 J,小物块与平台表面间的动摩擦因数 μ = 0.1,g = 10 m/s .求 (1)小物块在水平台上滑行的距离 L ; (2)P 点的坐标.

2

四、选修 3—5(15 分) (1) (6 分)卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,其核反应方程为: 说法正确的是 A.卢瑟福通过该实验提出了原子的核式结构模型 B.实验中是用 ? 粒子轰击氮核的 C.卢瑟福通过该实验发现了质子 D.原子核在人工转变的过程中,电荷数一定守恒 E . 原子核在人工转变的过程中,产生质量亏损,能量不守恒 (2) (9 分)如图所示,光滑水平面上有一小车,车上坐着一人,小车和人的总质量 M ? 60kg ,车前有一木箱, 其质量 m ? 20kg ,三者一起以 v0 ? 2m / s 的速度向右匀速运动,为了防止三者与竖直墙碰撞,人以对地速 度 u 将木箱水平向右推出,若木箱与墙碰撞是弹性的 ,人接住返回的木箱之后,三者不再向右运动。 求:①速度 u 至少为多大? ②若木箱与墙壁的作用时间为 0.5 秒,则木箱对墙壁的平均撞击力最小为多大?
4 2 17 1 He ?14 7 N ?8 O ?1 H 下列

物理参考答案 14 D 15 D 16 C 17 C 18 C 19 BD 20 BD 21 AC

35.[物理---选修 3-5](15 分) (1) BCD (2)解: (9 分)①木箱与墙壁发生弹性碰撞后以原速弹回: ① 2分 人推出木箱: ?M ? m?v ? Mv ? mu
0

人接住返回的木箱: Mv ? mu? ?M ? m?v? 要使其不再与墙壁碰撞 v ? ? 0 ③ 式可得 u ? 4m / s ②对木箱应用动量定理可得: 由① ②

② 1分 ③ 1分 1分 2分 1分 1分

Ft ? ?p ?p ? ?mu ? mu ? ?2mu

? F ? ?320 N

由牛顿第三定律可知,木箱对墙壁的平均撞击力最小为 320N


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