高考模拟物理模拟训练上科版Word格式文档下载.docx

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A.0B.

C.

D.

6.汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的3/4,如果要使汽车在粗糙的桥面行驶经过桥顶时不受摩擦力作用,则汽车经过桥顶的速度应为()

A.15m/sB.20m/sC.25m/sD.30m/s

12.图7中哪一个图是正确的:

()

B

q

 

8.如图所示,一束正离子从S点沿水平方向射出,在没有电、磁场时恰好击中荧光屏上的坐标图点O,若同时加上电场和磁场后,正离子束最后打在荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限中。

则所加电场E和磁场B的方向可以是(不计离子重力及其间相互作用力)()

A.E向上,B向上  B.E向下,B向下

C.E向上,B向下  D.E向下,B向上

9.如下图,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轻道煤气发生站在的平面垂直,一个带正电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M滑下,则下列说法中正确的是()

A.滑块经过最低点时的速度比磁场不存在时大

B.滑块从M点到最低点所用的时间比磁场不存在时短

C.滑块经过最低点时的速度与磁场不存在时相等

D.滑块从M点滑到最低点所用的时间与磁场不存在时相等

10.一个带电小球从空中的M点运动到N点的过程中,重力做功0.3J,克服电场力做功0.1J.关于小球在M点与N点的能量关系,下列说法正确的是()

A.在M点的动能比在N点小0.2J

B.在M点的机械能比在N点小0.1J

C.在M点的重力势能比在N点大0.3J

D.在M点的电势能比在N点大0.1J

11.20.如图所示,物块M通过与斜面平行的细绳与小物块m相连,斜面的倾角α可以改变。

讨论物块M对斜面的摩擦力的大小,则一定有()

A.若物块M保持静止,则α角越大,摩擦力越大

B.若物块M保持静止,则α角越大,摩擦力越小

C.若物块M沿斜面下滑,则α角越大,摩擦力越大

D.若物块M沿斜面下滑,则α角越大,摩擦力越小

12.如图所示,直线A为电源的U—I图线,曲线B为灯泡电阻的U—I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电源的总功率分别是()

2,4,6

A.4W,8W

B.2W,4W

C.2W,3W

D.4W,6W

滕州一中2008届高三高三第一次调研考试模拟训练第Ⅱ卷非选择题(共90分)

题号

16

17

18

19

总分

得分

二、本题共2小题,共20分。

将正确答案填在题中横线上或按题目要求作图。

13.(11分)某同学设计了一个探究加速度与物体所受合力F及物体质量m的关系实验。

图(a)所示为实验装置简图。

A为小车,B为打点计时器,C为装有沙的沙桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于沙和沙桶总重量,小车运动加速度a可用纸带上的点求得。

(1)图(b)为某次实验得到的纸带(交流电的频率为50Hz),试由图中数据求出小车运动的加速度a=_______m/s2。

(2)保持沙和沙桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车运动的加速度a与质量m及

对应的1/m数据如下表

次数

1

2

3

4

5

6

7

8

小车加速度a(m/s2)

1.90

1.72

1.49

1.25

1.00

0.75

0.50

0.30

小车质量m(kg)

0.25

0.29

0.33

0.40

0.71

1.67

1/m(kg-1)

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.40

0.60

根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在方格坐标纸(c)中选择恰当物理量建立坐标系,并作出图线。

从图线中得到F不变时小车加速度a与l/m之间定量关系式为___________。

(3)保持小车质量不变,改变沙和沙桶的重量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图(d)所示,该图线不通过原点,明显超出偶然误差范围,其主要原因是__________.

14.(3分)甲同学在实验室先后完成①描绘小灯泡的伏安特性曲线②测定一节干电池的电动势与内电阻。

由各自实验数据,在同一U-I坐标系描点连线,分别得到图线a、b,根据图线知:

一节干电池内阻r为Ω,小灯泡上电压为1.5V时小灯泡电阻为Ω,若将它们组成闭合电路时,小灯泡的实际电功率为W。

15.(6分)为了测量待测电阻RX的阻值(约为200Ω),备有以下器材:

A.电源E:

电动势约为3.0V,内阻可忽略不计;

B.电流表A1:

量程为0~10mA,内电阻r1=20Ω;

C.电流表A2:

量程为0~20mA,内电阻r2≈8Ω;

D.定值电阻R0:

阻值R0=80Ω;

E.滑动变阻器R1:

最大阻值为20Ω;

F.滑动变阻器R2:

最大阻值为2000Ω;

G.单刀单掷开关S,导线若干;

①(4分)为了尽量准确地测量电阻RX,甲、乙、丙三位同学设计了以下的实验电路图,你认为最合理的是;

(填“甲”、“乙”或“丙”)

②(2分)若某次测量中电流表A1的示数为I1,电流表A2的示数为I2。

则RX的表达式为:

RX=

三、本题共4小题,共70分。

解答时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,有数值计算的题答案中必须明确写出数值和单位。

16.(14分)如图所示,将一物体A无初速度放在匀速传送的传动带的a点,已知传送带速度大小为v=2m/s,ab=2m,bc=4m,A与传动带的动摩擦因

数μ=0.25,试求物体A运动到c点共需要多长时间.(g=10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8,物体A经过b点时不脱离皮带)

17.(16分)风洞实验室可产生水平方向的、大小可调节的风力。

在风洞中有一固定的支撑架ABC,该支撑架的上表面光滑,是一半径为R的1/4圆柱面,如图所示,圆弧面的圆心在O点,O离地面高为2R,地面上的D处有一竖直的小洞,离O点的水平距离为

现将质量分别为m1和m2的两小球用一不可伸长的轻绳连接按图中所示的方式置于圆弧面上,球m1放在与O在同一水平面上的A点,球m2竖直下垂。

让风洞实验室内产生的风迎面吹来,释放两小球使它们运动,当小球m1滑至圆弧面的最高点C时轻绳突然断裂,通过调节水平风力F的大小,使小球m1恰能与洞壁无接触地落入小洞D的底部,此时小球m1经过C点时的速度是多少?

水平风力F的大小是多少(小球m1的质量已知)?

18.(20分)如图所示,挡板P固定在足够高的水平桌面上,小物块A和B大小可忽略,它们分别带有+qA和+qB的电荷量,质量分别为mA和mB.两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过轻滑轮,一端与B连接(绳与桌面平行),另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中.A、B开始时静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计一切摩擦及A、B之间的库仑力,A、B所带电荷量保持不变,B不会碰到滑轮.

(1)若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,当C下落到最低点时,可使物块A对挡板P的压力恰为零,但不会离开P,求物块C下降的最大距离;

(2)若C的质量改为2M,则当A刚离开挡板P时,B的速度多大?

19.(20分.)如图所示,在xoy坐标平面的第一象限内有沿-y方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场。

现有一质量为m,带电量为+q的粒子(重力不计),以初速度v0,从M(0,l)点,沿+x方向射入电场,接着从P(2l,0)点进入磁场后由-y轴上的Q射出,射出时速度方向与y轴垂直,求:

(1)电场强度E的大小;

(2)Q点的坐标;

(3)粒子从M点运动到Q点所用的时间t。

滕州一中2008届高三高三第一次调研考试模拟训练答案

答案:

1B2C3B4B5ABD6B7A8D9CD10ABC11D12D

13解答:

.

(1)

(3分)

(2)图(3分);

(2分)

(3)实验前未平衡摩擦力或摩擦力平衡不够(4分)

14.解答:

(1)0.75Ω、0.83Ω、0.72W…

15.

(1)①乙(4分);

16.解答:

物体A放在传动带的a点,开始一小段时间内受到向前的摩擦力作用,选取地面为参考系做初速度为零的匀加速直线运动;

当速度达到与传送带相等时,物体与传送带间无相对运动及相对运动趋势,做匀速直线运动到达b点,此时对地的位移为2m,所以由牛顿第二定律知,这段加速过程的加速度为v=α1t1,得

对地位移是:

物体匀速直线运动时间为,物体在bc段做匀加速直线

运动.由受力情况根据牛顿第二定律知,这段加速度大小为a2ma2=mgsin37°

-μmgsin37°

∴a2=gsin37°

-μgcos37°

=4m/s2

由运动学公式得

t3=1s(舍去不合理根)

物体A从a运动到c点所需时间t=t1+t2+t3=(0.8+0.6+1)s=2.4s

17解答:

设小球过C点时的速度为vC,设小球离开C点后在空中的运动时间为t,在竖直方向作自由落体运动,则有

(1)(3分)

因存在水平风力,小球离开C点后在水平方向作匀减速运动,设加速度为ax,落入小洞D时水平分速度减为零。

………

(2)(6分)

在水平方向运用牛顿第二定律可得:

……(3)(3分)

由以上四式求得:

(4分)

18.(20分)

(1)(8分)开始时弹簧的压缩量为

由平衡条件:

设当A刚离开档板时弹簧的伸长量为

由:

故C下降的最大距离为:

由以上三式可解得

(2)(12分)由能量守恒定律可知:

C物体下落h过程中,C的重力势能的减少量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量以及系统动能的增量之和,两种情况下弹簧弹性势能的增量相同.

当C的质量为M时:

当C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为v

由以上二式式可解得A刚离开P时B的速度为:

如果利用了弹性势能的表达式,结果是

(同样给分)

19.解析:

(20分)带电粒子在电场中做类平抛运动,进入磁场后做匀速圆周运动,最终由Q点射出。

其运动轨迹如图所示

(1)设粒子从M到P的时间为t,电场强度的大小为E,粒子在电场中的加速度为a,由牛顿第二定律及运动学公式有

qE=ma

v0t=

l

解得

(2)粒子进入磁场时的速度为

粒子进入磁场时速度方向与+

方向的夹角为

=45°

设粒子在磁场中的运动半径为r

由几何关系知

所以Q点的坐标为[0,

(3)粒子在电场中运动的时间为

在磁场中从P到Q的圆周所对应的圆心角为

所以,粒子从P到Q的运动时间为

粒子由M运动Q所用时间为

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