2009届高三复习信息新题物理押题卷(六)
孝感三中 陈继芳
学校-------学号―――姓名------得分-------
本卷分客观题和主观题组成共120分90分钟完成
一、选择题:(本大题共8小题,每题6分共48分每小题给出四个答案中至少有一个是正确的,把正确答案全选出来,每小题全选对的得6分,选对但不全得3分,有选错或不答的得0分)
1、刹车距离是衡量汽车安全性能的重要参数之一。图中所示的图线1、2分别为甲、乙两辆汽车在紧急刹车过程中的刹车距离s与刹车前的车速v的关系曲线,已知紧急刹车过程中车与地面间是滑动摩擦。据此可知,下列说法中正确的是:
A.甲车的刹车距离随刹车前的车速v变化快,甲车的刹车性能好
B.乙车与地面间的动摩擦因数较大,乙车的刹车性能好
C.以相同的车速开始刹车,甲车先停下来,甲车的刹车性能好
D.甲车的刹车距离随刹车前的车速v变化快,甲车与地面间的
动摩擦因数较大
2、如图所示,一带正电小球穿在一根绝缘粗糙直杆上,杆与水平方向成θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆方向斜向上的匀强磁场,小球沿杆向下运动,在A点时的动能为100J,在C点时动能减为零,B为AC的中点,那么带电小球在运动过程中:
A.小球在B点时的动能为50J
B.小球电势能的增加量等于重力势能的减少量
C.到达C点后小球可能沿杆向上运动
D.小球在AB段克服摩擦力做的功与在BC段克服摩擦力做的功不等
3、如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底
A.摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化
B.重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员动能的变化
C.s1<
D.s1>
4、
A这两种同位素的原子核内的中子数之比为1 91:193
B.这两种同位索的原子核内的中子数之比为57:58
C.这两种同位素的质子数之比为l
D.这两种同位素的质子数之比为57:58
5、如图所示,在真空室内,将沸点较低的某种液体倒在某金属圆盘上,液体沸腾时在金属圆盘上吸收大量的热,使金属圆盘的温度讯速降至转变温度成为超导体,此时在金属圆盘正上方释放一小磁体。试根据下表中列出的几种金属的转化温度和几种液态物质的沸点数据及电磁感应原理判断,下列说法正确的是
A金属盘的材料是铅,倒入的液体是液氮
B.金属盘的材料是铱,倒人的液体是CO2
C小磁体下落,金属盘产生感应电流阻碍小磁体下落,当小磁体速度为零时感应电流消失小磁体再次下落
D小磁体下落金属盘产生感应电流阻碍小磁体下落,当小磁体速度为零时,感应电流不消失,小磁体,最终悬浮在空中
6、如图所示,是
A.由于海面是个大平面镜,蓬莱出现的海市蜃楼美景是光的反射现象
B.海面和沙漠出现的海市蜃楼都是光线遇到不同密度的空气后出现的折射现象
C.沙漠出现的海市蜃楼与海面出现的海市蜃楼相同,都是正立的虚像(相对于物)
D以上说法都不对
7、绝热气缸的质量为M,绝热活塞的质量为m,活塞与气缸壁之间无摩擦且不漏气,气缸中密封一部分理想气体,最初气缸被销钉固定在足够长的光滑固定斜面上。如图所示,现拔去销钉,让气缸在斜面上自由下滑,当活塞与气缸相对静止时,被封气体与原来气缸静止在斜面上时相比较,以下说法正确的是
A.气体的压强不变 B.气体的内能减少
C.气体的温度升高 D.气体的体积减小
8、如图所示,三条平行等距的虚线表示电场中的三个等势面,电势值分别为10V、20V、30V,实线是一带负电的粒子(不计重力)在该区域内的运动轨迹,对于轨迹上的a、b、c三点下列说法正确的是:
A.粒子必先过a,再到b,然后到c
B.粒子在三点所受的合力都相等
C.粒子在三点所具有的动能大小关系为EKb>EKa>EKc
D.粒子在三点的电势能大小关系为EPc<EPa<EPb
二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。
9、(6分)有一游标卡尺,主尺的最小分度是
10、(12分)实验室内有一毫伏电压表mV(量程500mV,内阻约500Ω),现要测其内阻RV,实验室还提供下列器材:
干电池E(电动势约3V,内阻较小)
滑动变阻器R1(电阻0~20Ω)
标准电流表A(量程15mA,内阻约100Ω)
定值电阻R2(电阻为500Ω)
定值电阻R3(电阻为40Ω)
开关S及导线若干
①请你设计一种能尽可能精确地测出毫伏表mV内阻RV的测量电路,要求在测量中各电表的读数均不小于其量程的,把实验电路原理图画在虚线方框内(标明各元件字母代号)。
②写出需要测定的物理量 ;写出须直接应用的已知物理量 (均用文字和字母表示)。
③用这些物理量计算毫伏表mV内阻的表达式为RV= 。
三、本大题共三小题共计54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能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位
11、(15分)如图所示,在光滑水平地面上,有一质量m1=
(1)小车撞墙后弹簧的最大弹性势能;
(2)要使木块最终不从小车上滑落,则车面A点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件?
12、(18分)如图所示的竖直平面内有范围足够大、水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一绝缘“
”形管杆由两段直杆和一半径为R的半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内。PQ、MN水平且足够长,半圆环MAP在磁场边界左侧,P、M点在磁场界线上,NMAP段是光滑的,现有一质量为m带电量为+q的小环套在MN杆上,它所受到电场力为重力的1/2倍。现在M右侧D点由静止释放小环,小环恰好能达到P点。
(1)求DM间的距离x0;
(2)求上述过程中小环第一次通过与O等高的A点时弯杆对小环作用力的大小;
(3)若小环与PQ间的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等且电场力 小于最大静摩擦力),现将小环移至M点右侧5R处由静止释放,求小环在整个运动过程中因摩擦产生的热量Q。
13、(20分)如图所示,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,间距为L,导轨左端接有阻值为R的电阻。质量为m的导体棒垂直跨接在导轨上,导轨和导体棒的电阻均不计,且接触良好。通过沿导轨安装的通电线圈,在一矩形区域内产生匀强磁场,磁场方向竖直向下,磁感应强度的大小为B。开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场以速度v1匀速向右移动时,导体棒随之开始运动,并很快达到恒定速度。已知导体棒在运动中所受到的阻力为其对地速度的k倍,设导体棒运动中始终处于磁场区域内。求:
(1)导体棒开始运动时的加速度a;
(2)导体棒所达到的恒定速度v2;
(3)在(2)情况下每秒钟消耗的磁场能。
一、1、B 2、CD 3、BC 4、B 5、AD 6、B 7、B 8、BD
二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。
9、(6分)(1)104.05 0.520 200(6分)
10、(12分)①见下图(5分)
②Ⅰ. 毫伏表的读数U,电流表的读数I(2分)
Ⅱ. 定值电阻R3的阻值(或定值电阻R2、R3的阻值)(2分)
③(A电路)或
(B电路)(3分)
三、本大题共三小题共计54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能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位
11、(16分)(1)小车与墙壁碰撞后向左运动,木块与小车间发生相对运动将弹簧压缩至最短时,二者速度相等,此时弹簧的弹性势能最大,此过程中,二者组成的系统动量守恒,设弹簧压缩至最短时,小车和木块的速度大小为v,根据动量守恒定律有
m1v1-m2v0=(m1+m2)v ①(2分)
解得 v=
设最大的弹性势能为EP,根据机械能守恒定律可得
EP=m1v12+
m2v02-
(m1+m2)v2
③ (2分)
由②③得EP=3.6J ④(2分)
(2)根据题意,木块被弹簧弹出后滑到A点左侧某处与小车具有相同的速度v’ 时,木块将不会从小车上滑落, 此过程中,二者组成的系统动量守恒,故有v’ =v==
木块在A点右侧运动过程中,系统的机械能守恒,而在A点左侧相对滑动过程中将克服摩擦阻力做功,设此过程中滑行的最大相对位移为L,根据功能关系有
μm2gL=
m1v12+
m2v02-
(m1+m2)v’2
⑥(3分)
解得L=
即车面A点左侧粗糙部分的长度应大于0.90m(2分)
12、(18分)(1) 对D到M到A到P过程,由能量守恒得: ……………①(2分)
由已知得: ……………②(2分)
解①②得:x0=4R ……………………③(2分)
(2)
对D到M到A的过程由动能定理:………④(2分)
对A点由牛顿定律:
……………⑤(2分)
…………… ⑥(2分)
3)由于5R>X0能到达P点,由动能定理
由动能定理…………⑦(2分)
从P点到滑行停止
……………⑧(2分)
摩擦生热
……………………….…⑨(1分)
解⑦⑧⑨得
………………….………⑩(2分)
13、(20分)(1)金属框开始运动时速度为零
感应电动势E=BLv1
回路中的电流
金属框受到的安培力
加速度大小,方向向右 (6分)
(2)当金属框受到的阻力等于安培力时,金属框以恒定速度v2匀速运动
感应电动势E=BL(v1-v2)
回路中的电流
金属框受到的安培力
达到恒定速度v2时,受力平衡
解得 (8分)
(3)系统消耗磁场能的功率,包括金属框发热功率和克服阻力的功率。即
(3分)
解得 (3分)