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重庆市2013级高考物理模拟。


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高 2013 级物理综合训练试卷
一、选择题(本大题共 5 小题,每题只一个选项是正确的,每小题 6 分,共 30 分) 19.如图所示, ACB 是一光滑的、足够长的、固定在竖直平面内的“∧”形框架,其中 CA、CB 边与竖直方向的夹角分别为 37° 53° 和 .P、Q 两个轻质小环分别套在 CA、CB 上,两根细绳的一端分别 系在 P、Q 环上,另一端和一绳套系在一起,结点为 O.将质量为 m 的钩码挂在绳套上,OP、OQ 两根 细绳拉直后的长度分别用 l1、l2 表示,受到的拉力分别用 F1 和 F2 表示(已知 cos370=0.8,cos530=0.6) 则

A.F1∶F2=l2∶l1 C.F1∶F2=3∶4

B.F1∶F2=1∶1 D.F1∶F2=4∶3

3 2.科学家发现在月球上含有丰富的 2 He (氦 3) 。它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚 3 3 1 4 3 变反应的方程式为 2 He ? 2 He ? 21 H ? 2 He 。关于 2 He 聚变下列表述正确的是

A.聚变反应不会释放能量 C.聚变反应没有质量亏损

B.聚变反应产生了新的原子核
3 D.目前核电站都采用 2 He 聚变反应发电

3.2011 年 11 月 3 日, “神州八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。任务完成后“天 宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神州九号”第二次交会对接.变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运 行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为 R1、R2,对应的角速度和向心加速度分别为ω 1、ω 2 和 a1、a2, 则有( )

?1 R13 ? A. 3 ?2 R2

2 a1 R2 B. ? a2 R12

C.变轨后的“天宫一号”比变轨前动能增大了,机械能增加了 D.在正常运行的“天宫一号”内,体重计、弹簧测力计、天平都不能使用了 4、我国“蛟龙号”深潜器经过多次试验,终于在 2012 年 6 月 24 日以 7020m 深度创下世界最新纪录(国外最深不 超过 6500m),预示着可以征服全球 99.8%的海底世界,假设在某次实验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水 面开始下潜到最后返回水面 10min 内全过程的深度曲线(a) 和速度图像(b),如图示则有( ) A.(a)图中 h3 代表本次最大深度,应为 6.0m 2 B.全过程中最大加速度是 0.025m/s C.潜水员感到超重现象应发生在 3-4min 和 6-8min 的时间段内。 D.整个潜水器在 8-10min 时间段内机械能守恒。 5.如图甲所示,bacd 为导体做成的框架,其平面与水平面成 θ 角,质量为 m 的 导体棒 PQ 与 ab、cd 接触良好,回路的电阻为 R,整个装置放于垂直框架平面 的变化磁场中,磁感应强度 B 的变化情况如图乙所示,PQ 能够始终保持静止, 则 0~t2 时间内, 受到的安培力 F 和摩擦力 f 随时间变化的图像不可能的是(取 PQ 平行斜面向上为正方向)

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二、非选择题(每个试题考生必须作答,共 68 分) 6、实验题: (18 分) (1)(8 分)在探究物体的加速度 a 与物体所受外力 F、物体质量 M 间的关系时,采用如图所示的实验装置.小车及 车中的砝码质量用 M 表示,盘及盘中的砝码质量用 m 表示. ①当 M 与 m 的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力. ②某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量 m 一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________. A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上 B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源 D. 用天平测出 m 以及小车质量 M, 小车运动的加速度可直接用公式 a=

mg M

求出 ③另两组同学保持小车及车中的砝码质量 M 一定,探究加速度 a 与所受外力 F 的关系,由于他们操作不当,这两组 同学得到的 a-F 关系图象分别如图 1 和图 2 所示,其原因分别是:

图1 图2 图 1: ____________________________________________________; 图 2: _____________________________________________________. (2)(10 分)为较精确地测量一只微安表的内阻,要求按照下 器 材 图给出的电路进行测量。实验室中可供选择的器材如右表所 待测微安表 示。实验中为了安全,电阻箱 R 的阻值不能取为零,只能为 适当大小的阻值。则: 电阻箱 R
μA R μ A





量程 200μ A,内阻约 1kΩ 阻值 1Ω ~9999Ω 阻值 0~50Ω 阻值 0~1kΩ 电动势 6V,内阻不计

滑动变阻器 R1 滑动变阻器 R2 电源

/ /

R/ S

电键一只、导线若干

E

①实验中滑动变阻器应选用 (2 分) ②将实物图连成实验电路。 (2 分) ③简述所需测量和记录的物理量: ④用这些物理量表示内阻的测量值:

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选择题答案 1

2

3

4

5

7.(14 分) 一物块以一定的初速度沿斜面向上滑,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间 2 的变化关系如图所示,g=10m/s 。求: (1)物块上滑和下滑的加速度大小 a1、a2 .(2)斜面的倾角 θ 及物块与 斜面间的动摩擦因数 μ

R 8. (17 分)图所示,一小球从 A 点以某一水平向右的初 v0 速度出发, 沿水平直线轨道运动到 B 点后, 进入半径 R=10cm C B A L1 L2 的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离 h D 开圆形轨道后可继续向 C 点运动,C 点右侧有一壕沟,C、 D 两点的竖直高度 h=0.8m,水平距离 s=1.2m,水平轨道 AB s 长为 L1=1m,BC 长为 L2=3m,.小球与水平轨道间的动摩擦 2 因数 μ =0.2,重力加速度 g=10m/s , 求: (1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在 A 点的初速度? (2)若小球既能通过圆形轨道的最高点,又不掉进壕沟,求小球在 A 点的初速度的范围是多少?

9.(19 分)如下图,竖直平面坐标系 xoy 的第一象限,有垂直 xoy 面向里的 水平匀强磁场和竖直向下的匀强电场,大小分别为 B 和 E;第四象限有竖 直向上的匀强电场,大小也为 E ;第三象限内有一绝缘光滑竖直放置的半 径为 R 的半圆轨道,轨道最高点与坐标原点 O 相切,最低点与绝缘光滑水 平面相切于 N .一质量为 m 的带电小球从 y 轴上( y ? 0 )的 P 点沿 x 轴正 方向进入第一象限后做匀速圆周运动,恰好通过坐标原点 O ,且水平切入 半圆轨道并沿轨道内侧运动,过 N 点水平进入第四象限,并在电场中运动 (已知重力加速度为 g ). (1)判断小球的带电性质并求出其所带电荷量; P 点距坐标原点 O 至少 (2) 多高;(3)若该小球以满足(2)中 OP 最小值的位置和对应速度进 入第一象限,通过 N 点开始计时,经时间 t ?

R 小球 g

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距坐标原点 O 的距离 s 为多远?

三、选做题(12 分) 10、[选修 3-3] (1)下列四幅图的有关说法中正确的是
分子力

斥 力

单分子油膜

d
牛角套筒 木质推杆 分子间距离

引 力


易燃物

A.分子力与分子间距离的关系

B.水面上单分子油膜示意图

C.食盐晶体中钠、氯离子分布

D. 牛角点火器

A.分子间距离为 r0 时,分子间不存在引力和斥力 B.水面上的单分子油膜,在测量油膜直径 d 大小时不可以把他们当做球形处理 C.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性 D.猛推木质推杆,密闭的气体温度升高,压强变大,气体对外界做正功 (2)如图,一定质量的理想气体从状态 A 经等容过程变化到状态 B,此 P/(×105Pa) 2 过程中气体吸收的热量 Q=6.0×10 J,求: 1.2 ①该气体在状态 A 时的压强; ②该气体从状态 A 到状态 B 过程中内 A 能的增量。
O 4.0

B

6.0 T/(×102K)

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物理试题答案 1-5 C B B CA 6: (1)①m?M (2 分)②B (2 分) ③图 1:m 过大(或 M 过小),造成 m 不是远小于 M (2 分) 图 2:没有平衡摩擦力或木板的倾角过小(2 分) (2)①R1/ (2 分) ②略(2 分) ③ R1、I1;R2、I2 (3 分)④ r ? I 2 R2 ? I 1 R1 (3 分)7. (14 分)
I1 ? I 2

解析: (1)物块上滑时做匀减速直线运动,对应于速度图象中 0-0.5s 时间段,该段图线的斜率的绝对值就是 加速度的大小,即 a1=8m/s2, (3 分) 物块下滑时匀加速直线运动,对应于速度图像中 0.5-1.5s 时间段,同理可得 a2=2m/s2(3 分) (2)上滑时由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1(3 分) 下滑时由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma2; 分) (3

3 联立以上两式并代入数据,解得:μ= 5 ,θ=30°(各 1 分共 2 分)

v2 8、 (17 分) (1)小球恰能通过最高点 mg ? m R
由 B 到最高点

(2 分)

1 2 1 mv B ? mv 2 ? mg (2 R) (2 分) 2 2 1 1 由 A→B ? umgL1 ? mv 2 B ? mv 2 A (2 分) 2 2
解得:在 A 点的初速度 v A ? 3m / s (1 分) (2)若小球刚好停在 C 处,则有 ? umg ( L1 ? L2 ) ? 0 ? 解得在 A 点的初速度 v A '? 4m / s (1 分) 若小球停在 BC 段,则有 3m / s ? v A ? 4m / s (1 分) 若小球能通过 C 点,并越过壕沟,则有 h ?

1 mv' 2 A (2 分) 2

1 2 gt (1 分) , 2

s ? vC t (1 分)
? umg ( L1 ? L2 ) ? 1 1 2 mvC ? mv 2 A (2 分) 2 2

则有: v A ? 5m / s (1 分) 初速度范围是: 3m / s ? v A ? 4m / s 和 v A ? 5m / s (1 分)

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小球恰能通过半圆轨道的最高点并沿轨道运动,则应满足:

mg ? mv 2 R
由(3)(4)得: r ? m gR qB 即: PO 的最小距离为: y ? 2r ? 2 E R g

(4) (5) (6) ?????6 分

(3)小球由 O 运动到 N 的过程中设到达 N 点的速度为 vN ,由机械能守恒得:

mg 2 R ?

1 2 1 2 mvN ? mv 2 2

(7) (8)

由(4)(7)解得: vN ? 5 gR

小球从 N 点进入电场区域后,在绝缘光滑水平面上作类平抛运动.设加速度为 a ,则有: 沿 x 轴方向有: x ? vN t 沿电场方向有: L (9)

1 ? at 2 2 a? 2mg ? 2g m

(10)

由牛顿第二定律得:

(11)

t 时刻小球距 O 点为: s ? (2 R ? L) 2 ? x 2 ? 14 R ??????8 分
10、(1) C (4 分) (2)(8 分)

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