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高中物理试卷第1页,共9页
【全国名校】2014届浙江省杭州二中高三第五次月考理综物理试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(本大题共4小题,)
,以下说法正确的是(        )
,恒定的磁场周围产生恒定的电场
,均匀变化的磁场周围产生均匀变化的电场
,均匀变化的磁场周围产生稳定的电场
【答案】
D
【解析】
试题分析:麦克斯韦的电磁场理论为变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,均匀变化的电场周围产生稳定的磁场,均匀变化的磁场周围产生稳定的电场,故D正确;
考点:考查了对麦克斯韦的电磁场理论的理解
,启动后沿水平平直路面行驶,如果发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的摩擦阻力大小不变,汽车速度能够达到的最大值为V,那么当汽车的车速为v/4时,汽车的瞬时加速度的大小为(     )
          
【答案】
C
【解析】
试题分析:汽车速度达到最大后,将匀速前进,根据功率与速度关系公式和共点力平衡条件①, ②;当汽车的车速为时 ③,根据牛顿第二定律 ④;由①~④式,可求得,C正确;
考点:考查了机车启动,牛顿第二定律的应用
,,轨道半径为r,,地球半径为R,,则到它下次通过该建筑物上方所需时间为(    )
/(-ω0) ()  /(+ω0)
【答案】
A
【解析】
高中物理试卷第2页,共9页
高中物理试卷第9页,共9页
试题分析:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:,,,因而,解得 ①;卫星再次经过某建筑物的上空,卫星多转动一圈,有: ②;地球表面的重力加速度为: ③。联立①②③后,解得:,故A正确.
考点:考查了万有引力定律的应用
,固定在水平面上,如图所示.它们的竖直边长都是底边长的一半.现有三个小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其落点分别是a、b、( )
,落在a点的小球飞行时间最短
,落在c点的小球飞行过程速度变化最大
,落在c点的小球飞行过程速度变化最快
,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直
【答案】
D
【解析】
试题分析:从图中可以发现a点的位置最低,即此时在竖直方向上下落的距离最大,由,可知,时间,所以此时运动的时间最长,所以A错误;小球做的是平抛运动,平抛运动在水平方向的速度是不变的,所以小球的速度的变化都发生在竖直方向上,竖直方向上的速度的变化为,所以,运动的时间长的小球速度变化的大,所以a球的速度变化最大,所以B错误;速度变化的快慢是指物体运动的加速度的大小,由于物体做的都是平抛运动,运动的加速度都是重力加速度,所以三次运动速度变化的快慢是一样的,所以C错误;首先a点上是无论如何不可能垂直的,然后看b、c点,竖直速度是gt,水平速度是v,,要合速度垂直斜面,把两个速度合成后,需要,即,那么在经过t时间的时候,竖直位移为,水平位移为 即若要满足这个关系,需要水平位移和竖直位移都是一样的,显然在图中b、c是不可能完成的,因为在b、c上水平位移必定大于竖直位移,所以D正确.
高中物理试卷第8页,共9页
高中物理试卷第3页,共9页
考点:考查了平抛运动规律的应用
二、多选题(本大题共3小题,)
,为一理想变压器,K为单刀双掷开关,P为滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则(  )
,K由a合到b时,I1将增大
,K由b合到a时,R消耗的功率减小
,K合在a处,使P上滑,I1将增大
,K合在a处,若U1增大,I1将增大
【答案】
ABD
【解析】
试题分析:保持及P的位置不变,s由a合到b时,原线圈匝数变小,副线圈电压变大,所以副线圈功率变大,而原线圈功率等于副线圈功率,所以原线圈功率变大,根据得将增大,故A正确;保持及P的位置不变,s由b合到a时,原线圈匝数变大,副线圈电压变小,根据可知功率变小,故B正确;保持不变,s合在a处,使P上滑时,R增大,而电压不变,所以副线圈电流变小,根据可知将减小,故C错误;保持P的位置不变,s合在a处,若增大,则副线圈电压增大,所以副线圈电流变大,可知将增大,故D正确.
考点:考查了理想变压器
,传送带不动时,物体由皮带顶端A从静止开始下滑到皮带底端B用的时间为t,则 (       )
,物块由A滑到B的时间一定大于t
,物块由A滑到B的时间一定等于t
,物块由A滑到B的时间一定等于t
,物块由A滑到B的时间一定小于t
【答案】
BD
【解析】
高中物理试卷第4页,共9页
高中物理试卷第9页,共9页
试题分析:设传送带长度为L,倾角为α,物体与传送带间的动摩擦因数为μ.传送带不动时物体受到重力、斜面的支持力和沿斜面向上的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律得:物体的加速度为,且有.当皮带向上运动时,物体所受的滑动摩擦力大小和方向没有改变,则加速度也不变,由知,物块由A 滑到B 的时间一定等于t.故A错误,B正确.当皮带向下运动时,受到重力、斜面的支持力和沿斜面向下的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律得:此时物体的加速度为,可见加速度增大,由公式得知,t′一定小于t.故D正确,C错误.
考点:牛顿第二定律的应用
,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为v=80m/s,经过一段时间后,P、Q两点已开始振动,已知距离SP=,SQ=,若以Q点开始振动的时刻作为计时零点,则振动图象中,能正确描述P、Q两点振动情况的是(   )
        
        
【答案】
AD
【解析】
试题分析:由得,,,,当波传到Q点时,S已经振动时间为,此时S在波峰.根据波形,Q的起振方向应竖直向上,P点在波谷.甲图t=0时刻,质点在平衡位置,而由上分析Q应在平衡位置向上振动,故甲图为Q点的振动图象.A正确;乙图t=0时刻,质点在平衡位置向下,而Q点的起振方向是竖直向上.故B错误.丙图t=0时刻,质点在最大正向位移处,与P点的振动情况不符.故C错误.丁图t=0时刻,质点在最大负向位移处即波谷,与P点的振动情况相符.故D正确.
考点:考查了横波图像
三、实验题探究题(本大题共2小题,)
高中物理试卷第8页,共9页
高中物理试卷第5页,共9页
,先测得摆线长为97. 50cm,摆球直径为2. 0cm,然后用秒表记录了单摆振50次所用的时间,如图所示,则:
(1)该摆摆长为    cm,秒表所示读数为     s。
(2)如果测得g值偏小,可能的原因是(    )
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,秒表过迟按下
D.实验中误将49次全振动次数记为50次
(3)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,测量5种不同摆长情况下单摆的振动周期,记录数据如下:
试以l为横坐标,T2为纵坐标,作出T2-L图线,并利用此图线求出重力加速度。
【答案】
(1)  (2)B(3)
【解析】
试题分析:(1)单摆的摆长;
小表盘表针超过了半刻线,故:.
(2)测摆线时摆线拉得过紧,则摆长的测量量偏大,则测得的重力加速度偏大.故A错误.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,振动周期变大,而测得的摆长偏小,则测得重力加速度偏小.故B正确.开始计时,秒表过迟按下,测得单摆的周期偏小,则测得的重力加速度偏大.故C错误.实验中误将49次全振动数为50次.测得周期偏小,则测得的重力加速度偏大.故D错误.
高中物理试卷第6页,共9页
高中物理试卷第9页,共9页
(3)由单摆的周期公式:,可求得当地的重力加速度:
考点:考查了用单摆测定重力加速度实验
,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.
(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10 ,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)
方案编号
电阻箱的阻值R/Ω
1
2
(3)根据实验数据描点,绘出的-R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=________,内阻r=________.(用k、b和R0表示)
【答案】
(1)最大值;(2)2;(3)
【解析】
试题分析:(1)由图可知,电路为限流接法,且为保证电路安全,开始电路中电流应为最小,故开始时电路中电阻应为最大,故滑动变阻器开始时应达到最大值   
(2)由表格可知,方案1中电阻箱的阻值与定值电阻差别太大,导致电路中电流差别太小;而方案2中电阻箱的阻与与待测电阻相差不多,故可以得出较为合理的电流值,故应选择方案2   
③由闭合电路欧姆定律可知,变形得:
由题意可知,斜率为k,即:,解得;。联立解得:
考点:考查实验测定电动势和内电阻;
高中物理试卷第8页,共9页
高中物理试卷第7页,共9页
四、计算题(本大题共3小题,)
,水平桌面AB长L=,B端连接一个光滑斜面.使一个质量为m==,从桌面上A端由静止开始向右运动,木块到达B端时撤去拉力F,木块由于惯性冲上斜面,而后又沿斜面滑下,最后停在AB的中点.忽略在连接处由于碰撞损失的能量,取g=10m/s2.求:
(1)木块与水平桌面间的动摩擦因数µ;
(2)木块沿斜面上升的最大高度h
【答案】
(1)、(2)、
【解析】
试题分析:(1)对整个过程,由动能定理得,得(2)对木块从开始运动到到达斜面上最高点的过程,由动能定理得
解得,
考点:考查了动能定理的应用
(a)所示,平行金属板A和B的距离为d,它们的右端安放着垂直金属板的靶 MN。现在A、B板上加上如图(b)所示的方波形电压,t=0时A板比B板的电势高,电压的正向值为U0,反向值也为U0,现有由质量为m的带正电且电荷量为q的粒子组成的粒子束,从AB的中点O以平行于金属板方向OO′的某一初速射入。设粒子能全部打在靶 MN上,而且所有粒子在AB间的飞行时间均为T,不计重力影响,试问:
(1)在距靶MN的中心O′点多远的范围内有粒子击中?
(2)要使粒子能全部打在靶MN上,电压U0的数值应满足什么条件?(写出U0,m、d、q,T的关系式即可)   。
(3)电场力对每个击中靶MN的带电粒子所做的总功是否相等?若相等,请证明并求出此功的数值;若不相等,求出此功的数值范围。
高中物理试卷第8页,共9页
高中物理试卷第9页,共9页
【答案】
(1)在距靶MN的中心O′点下方至上方范围内有粒子击中(2)(3)见解析
【解析】
试题分析:(1)当粒子由t=nT时刻进入电场,向下侧向位移最大   
当粒子由t=nT+2T/3时刻进入电场,向上侧向位移最大  
在距靶MN的中心O′点下方至上方范围内有粒子击中。
(2)由第一问变形得:      
(3)电场力对所有粒子做的功都相同。
证明:在一个周期内,任一带电粒子受到的电场力冲量恒为
因为v恒定,故电场力做功相等。
功为
考点:考查了带电粒子在交变电场中的运动
,光滑斜面的倾角= 30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1 ="l"m,bc边的边长l2=" "m,线框的质量m =" 1"kg,电阻R = ,线框通过细线与重物相连,重物质量M =" 2"kg,斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B =" " T,如果线框从静止开始运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh的距离s =" "m,(取g = 10m/s2),求:
(1)线框进入磁场前重物M的加速度;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v;
高中物理试卷第8页,共9页
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(3)ab边由静止开始运动到gh线处所用的时间t;
(4)ab边运动到gh线处的速度大小和在线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热。
【答案】
(1)5m/s2(2)v="6"m/s (3) (4)9J
【解析】
试题分析:(1)线框进入磁场前,线框仅受到细线的拉力FT,斜面的支持力和线框重力,重物M受到重力和拉力FT。对线框,由牛顿第二定律得FT –mgsinα=ma.
联立解得线框进入磁场前重物M的加速度=5m/s2
(2)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动,所以重物受力平衡Mg = FT′,
线框abcd受力平衡FT′="mg"sinα+ FA
ab边进入磁场切割磁感线,产生的电动势
E = Bl1v;形成的感应电流      
受到的安培力
联立上述各式得,Mg ="mg"sinα+   
代入数据解得v="6"m/s
(3)线框abcd进入磁场前时,做匀加速直线运动;进磁场的过程中,做匀速直线运动;进入磁场后到运动到gh线,仍做匀加速直线运动。
进磁场前线框的加速度大小与重物的加速度相同,为a =" 5"m/s2
该阶段运动时间为
进磁场过程中匀速运动时间
线框完全进入磁场后线框受力情况同进入磁场前,所以该阶段的加速度仍为a = 5m/s2 ;解得:t3=""s
因此ab边由静止开始运动到gh线所用的时间为t =t1+t2+t3=
(4)线框ab边运动到gh处的速度v′="v" +at3 =" 6"m/s+5×="12"m/s
整个运动过程产生的焦耳热Q = FAl2=(Mg –mgsinθ)l2 =" 9" J
考点:考查了牛顿第二定律与电磁学综合应用