江苏省无锡市届高三上学期期末考试物理试题word版Word文档下载推荐.docx

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B.a=3g,竖直向下

C.a=2g,竖直向上

D.a=2g,竖直向下

2.某电源输出的电流既有交流成分又有直流成分,而我们只需要稳定的直流,下列设计的电路图中,能最大限度使电阻R2获得稳定直流的是

 

3.一质量为m的物块在倾角为

的足够长斜面上匀减速下滑.现对物块施

加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块减速为零的时间将

A.变大B.变小

C.不变D.不能确定

4.一质点由静止开始做直线运动的v—t关系图象如图,则该质点的x—t关系图象可大致表示为下列中的

5.如图,足够大的光滑绝缘水平面上有三个带电质点,A和C围绕B做匀速圆周运动,B恰能保持静止,其中A、C和B的距离分别是

,和

.不计三质点间的万有引力,则A和C的比荷(电量与质量之比)之比应是

A.

B.

C.

D.

二、多项选择题:

本题共4小题,每小题4分,共计16分,每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

6.如图,木块A放在木板B的左端,A、B间接触面粗糙,用恒力F将木块A拉到木板B的右端.第

一次将B固定在水平地面上,第二次将B放在光滑水平地面上,则前后两个过程中相同的量是A.物块A运动的加速度

B.物块A的运动时间

C.力F对物块A做的功

D.系统产生的摩擦热

7.右图是一对无限长的带有等量异种电荷的平行导线(电荷均匀分布)

周围的等势面局部分布示意图,下列说法中正确的是

A.B点的场强大小大于C点的场强大小

B.A.B、C处的电场强度均与OV等势面垂直

C.正试探电荷从B运动到A,电场力做负功

D.负试探电荷从B运动到C,电势能将增加

8.2012年5月6日,天空出现“超级大月亮”,月亮的亮度和视觉直径都大于平常,如图,究其原因,月球的绕地运动轨道实际上是一个偏心率很小的椭圆,

当天月球刚好运动到近地点.结合所学知识判断下列与

月球椭圆轨道运动模型有关的说法中正确的是

A.月球公转周期小于地球同步卫星的公转周期

B.月球在远地点的线速度小于地球第一宇宙速度

C.月球在远地点的加速度小于在近地点的加速度

D.月球在远地点的机械能小于在近地点的机械能

9.如图,在竖直向下的y轴两侧分布有垂直纸面向外和向里的磁场,磁感应强度均随位置坐标按

B=Bo+ky(k为正常数)的规律变化.两个完全相同的正

方形线框甲和乙的上边均与y轴垂直,甲的初始位置高于

乙的初始位置,两线框平面均与磁场垂直.现同时分别给

两个线框一个竖直向下的初速度vl和v2,设磁场的范围

足够大,且仅考虑线框完全在磁场中的运动,则下列说法正

确的是

A.运动中两线框所受磁场的作用力方向一定相同

B.若

,则开始时甲线框的感应电流一定大于乙线框的感应电流

C.若

,则开始时甲线框所受磁场的作用力小于乙线框所受磁场的作用力

D.若

,则最终达到各自稳定状态时甲线框的速度可能大于乙线框的速度

第Ⅱ卷(非选择题共89分)

三、简答题:

本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分,请将解答填写在答题卡相应的位置,

【必做题】

10.(8分)对某导电元件(圆柱状)进行研究,图甲是说明书中给出的伏安特性曲线.

(1)用多用表的欧姆挡试测元件在常温下的电阻,操作步骤正确,发现表头指针偏转的角度过

大或过小时应选用其它挡位测量,换挡后进行测量之前,应当.

(2)可由U—I图线得到各状态下的电阻值,为了进一步研究材料电阻率,需要测量元件的长度和截面直径,如图乙,用螺旋测微器测得的直径读数为mm。

(3)实验室中提供以下器材:

A.电压表V(量程为0~3V,内阻约5k

)B.电流表A(量程为0~0.6A,内阻约0.l

C.滑动变阻器R1(0一l0

,额定电流1.5A)

D.滑动变阻器R2(0一l000

,额定电流0.5A)

E.直流电源(电动势3V,内阻忽略不计)F.电键一个、导线若干

设计一个电路,验证该元件的伏安特性线是否和说明书中所给的一致,则滑动变阻器应选择;

试在图丙方框中画出实验原理图.

11.(10分)某同学设计图甲所示实验验证物块A、B组成的系统机械能守恒.物块B装有一宽度很小的挡光片,测得挡光片宽度为d,A和B(含挡光片)的质量分别为m1和m2.系统由静止释放,当挡光片通过光电门(固定光电门的装置未画出)时,可通过计算机系统记录挡光时间△t.改变挡光片到光电门的距离h,重复实验,采集多组数据(A未碰到滑轮).

(1)若某次记录的挡光时间为△t1则挡光片到达光电门处时B的速度大小为.

(2)该同学设想:

若根据采集到的数据能得到图乙所示的直线,就能说明物块A、B组成的系统

机械能守恒,按照这个设想,图线的纵坐标可以是(选填“△t”、“△t2”、“

”或“

”),若得到该图线的斜率为k,则可计算重力加速度的大小为(用k、d、m1和m2表示)

(3)在实际运动过程中系统动能的增加量△EK小于系统势能的减少量△Ep,指出产生这个系

统误差除空气阻力外的两个原因:

12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答.若多做,则按A、B两小题评分.

A.[选修3-3](12分)

(1)如图甲所示,P-T图上的a→b→c表示一定质量理想气体的状态变化过程,这一过程在P—V

图上的图线应是图乙中的(P、V和T分别表示气体的压强、体积和热力学温度)

(2)如图,活塞将一定质量的理想气体封闭于导热汽缸中,活塞可沿气缸内

壁无摩擦滑动。

通过加热使气体温度从T1升高到T2,此过程中气体吸热

12J,气体膨胀对外做功8J,则气体的内能增加了J;

若将活塞固

定,仍使气体温度从T1升高到T2,则气体吸收的热量为J.

(3)取一滴油酸酒精溶液滴到水面上,酒精溶于水,油酸在水面上形成一单分子薄膜,测出这一薄膜的面积为0.2m2,已知油酸分子的直径为5×

10-10m,1cm3的油酸酒精溶液有50滴,试估算原油酸酒精溶液的体积浓度(

×

100%).

B.[选修3—4](12分)

(1)如图,观看2012年底热门3D立体电影《少年派的奇幻漂流》时所带的特制眼镜实际上

是一

对偏振片.立体电影技术的理论基础是

A.光的传播不需要介质

B.光是横波

C.光能发生衍射

D.光有多普勒效应

(2)一个等腰直角三棱镜的截面ABC如图甲

所示,一细束绿光从AB面的P点沿平行

底面BC方向射人棱镜后,经BC面反射,

再从AC面的Q点射出,且有PQ∥BC

(图中未画光在棱镜内的光路).若棱镜对

绿光的折射率是

,则绿光在棱镜中的传播速度是m/s;

如果将一束蓝光沿同样的路径从P点射入三棱镜,也有光线从AC射出,请在图乙中定性作出出射光线(虚线表示绿光的出射光线).

(3)一列简谐波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图,

此时质点P振动方向为+y,6s后P第一次处

于波谷,求简谐波传播的速度大小和方向.

C.[选修3—5](12分)

(1)已知处于某一能级n上的一群氢原子向低能级跃迁时,能够发出10种不同频率的光,下列能表示辐射光波长最长的那种跃迁的示意图是

(2)在实验室内较精准地测量到的双

衰变事例是在1987年公布的,在进行了7960小时的实验后,以68%的置信度认出

发生的36个双

衰变事例,已知静止的

发生双

衰变时,将释放出两个电子和两个中微子(中微子的质量数和电荷数都为零),同时转变成一个新核X,则X核的中子数为;

若衰变过程释放的核能是E,真空中的光速为c,则衰变过程的质量亏损是.

(3)质量为m的小球A在光滑水平面上以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰后,以

的速率反弹,试通过计算判断发生的是不是弹性碰撞.

四、计算题:

本题共3小题,共计47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.

13.(15分)如图甲,电阻为R=2

的金属线圈与一平行粗糙轨道相连并固定在水平面内,轨道间

距为d=0.5m,虚线右侧存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B1=0.1T,磁场内外分别静置垂直于导轨的金属棒P和Q,其质量m1=m2=0.02kg,电阻R1=R2=2

.t=0时起对

左侧圆形线圈区域施加一个垂直于纸面的交变磁场B2,使得线圈中产生如图乙所示的正弦交

变电流(从M端流出时为电流正方向),整个过程两根金属棒都没有滑动,不考虑P和Q电流

的磁场以及导轨电阻.取重力加速度g=l0m/s2,

(1)若第1s内线圈区域的磁场B2正在减弱,则其方向应是垂直纸面向里还是向外?

(2)假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒与导轨间的滑动摩擦因数至少应是多少?

(3)求前4s内回路产生的总焦耳热.

14.(16分)如图所示,质量为M的光滑长木板静止在光滑水平地面上,左端固定一劲度系数为k

的水平轻质弹簧,右侧用一不可伸长的细绳连接于竖直墙上,细绳所能承受的最大拉力为FT,

使一质量为m、初速度为v0的小物体,在木板上无摩擦地向左滑动而后压缩弹簧,细绳被拉断,

不计细绳被拉断时的能量损失.弹簧的弹性势能表达式为Ep=

kx2(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量).

(1)要使细绳被拉断,vo应满足怎样的条件?

(2)若小物体最后离开长木板时相对地面速度恰好为零,请在坐标系中定性画出从小物体接触

弹簧到与弹簧分离的过程小物体的v—t图像;

(3)若长木板在细绳拉断后被加速的过程中,所能获得的最大加速度为aM,求此时小物体的速

度.

15.(16分)如图甲所示,两平行金属板A、B的板长L=0.2m,板间距d=0.2m,两金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形成交变的匀强电场,忽略其边缘效应,在金属板上侧有一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,其上下宽度D=0.4m,左右范围足够大,边界MN和PQ均与金属板垂直,匀强磁场的磁感应强度B=1×

l0-2T.在极板下侧中点O处有一粒子源,从t=0时起不断地沿着OO’发射比荷

=1×

l08C/kg.初速度为v0=2×

l05m/s的带正电粒子,忽略粒子重力、粒子间相互作用以及粒子在极板间飞行时极板间的电压变化.

(1)求粒子进入磁场时的最大速率;

(2)对于能从MN边界飞出磁场的粒子,其在磁场的入射点和出射点的间距s是否为定值?

若是,求出该值;

若不是,求s与粒子由O出发的时刻t之间的关系式;

(3)定义在磁场中飞行时间最长的粒子为{A类粒子},求出{A类粒子}在磁场中飞行的时间,以及由O出发的可能时刻.

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