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2015-2016学年第二学期高三物理浦东新区区二模试卷(word 答案)


上海市浦东新区 2015 学年度第二学期质量抽测 高三物理试卷
一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。 ) 1.光能够发生干涉和衍射现象,说明() (A)光具有波动性 (C)光具有波粒二象性 2.微波是() (A)一种机械波,只能在介质中传播 (B)一种电磁波,只能在介质中传播 (C)一种机械波,其在真空中传播速度等于光速 (D)一种电磁波,比可见光更容易产生衍射现象 3.如图所示为三个门电路符号,A输入端全为“1” ,B输入端全为“0” ,下列说法正确的是 A B A B ≥1 丙 (B)乙为“或”门,输出为“0” (D)丙为“或”门,输出为“0” (B)光具有粒子性 (D)光沿直线传播

A

1 甲

Y

&


Y

Y

(A)甲为“非”门,输出为“1” (C)乙为“与”门,输出为“0”

4.一篮球以速度 v 撞向篮板,后保持速率不变被反弹回来,在此过程中() (A)篮板对篮球做功为零 (C)篮板对篮球做负功 (B)篮板对篮球做正功 (D)篮板对篮球作用力为零

5.用红光光照射某种金属表面,发生光电效应,若减弱该束红光的光强后,再次照射该金 属表面,则() (A)不能发生光电效应 (C)光电子的最大初动能不变 (B)光电流强度不变 (D)经长时间照射后才能发生光电效应

6.单摆在摆动过程中,下列说法正确的是() (A)回复力是重力和细线拉力的合力 (C)动能变化的周期就等于振动周期 (B)摆动到最低点时回复力为零 (D)小球质量越大,周期越长

1

24 24 24 7.用中子轰击 27 13 AL ,产生 11 Na 和 x; 11 Na 具有放射性,它衰变后变成 12 Mg 和 y,则 x

和 y 分别是() (A)质子和 α 粒子 (C)α 粒子和正电子 (B)电子和 α 粒子 (D)α 粒子和电子

8. 一物体在几个力的作用下处于平衡状态, 若保持其它力不变, 而将其中一个力大小不变、 方向逆时针旋转 180°,则物体所受合力的变化情况是() (A)合力的大小先变大后变小 (C)合力的方向逆时针转 90° (B)合力的大小先变小后变大 (D)合力的方向逆时针转 180°

二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。 ) 9.某一质点运动的位移 x 随时间 t 变化的图象如图所示,则() (A)第 10s 末,质点的速度最大 (B)5s 末与 15s 末,质点的速度方向相反 (C)0~10s 内,质点通过的位移等于 5m (D)10~20s 内,质点的速率先增加后减小 1 O 10 0 20 t/s 0 x/m 5 m

O 10.如图所示,小物体 P 放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力 f
的叙述正确的是() (A)圆盘匀速转动时,摩擦力 f 等于零 (B)圆盘转动时,摩擦力 f 方向总是指向轴 O (C)当物体 P 到轴 O 距离一定时,摩擦力 f 的大小跟圆盘转动的角速度成正比 (D)当圆盘匀速转动时,摩擦力 f 的大小跟物体 P 到轴 O 的距离成正比 11.金属板和板前一正点电荷形成的电场线分布如图所示,A、B、C、D 为电场中的四个点,则() (A)B、D 两点的电势相等 (B)B 点的电场强度比 D 点的大 (C)负电荷在 C 点的电势能低于在 A 点的电势能 (D)正电荷由 D 点静止释放,只受电场力作用沿电场线运动到 B 点 12.某人用一始终沿 BA 方向的力 F 将一长方形木块从图示实线位置绕转轴 D 点缓慢翻转 90°到虚线所示位置,在此过程中 F 随转过角度 θ 的关系图线是()
C D A B O P

2

13. 如图所示, 质量为 m 的木块质量为 M 的三角形斜劈 B 上, 现用大小均为 F、 方向相反的水平力分别推 A 和 B。A 沿三角斜劈匀速上滑,B 保持静止,则()
(A)地面对 B 的支持力大小一定等于(M+m)g (B)B 与地面之间一定存在摩擦力 (C)B 对 A 的支持力一定小于 mg (D)A 与 B 之间一定存在摩擦力 14.一定质量的理想气体,0? C 时压强为 P0,经一等容变化过程,温度为 t? C 时,气体压强 为 P。则它每升高 1? C,压强的增量 ΔP 的值为() (A)
F A B F

p t

(B)

p 273

(C)

p ? p0 t

(D)

p0 t ? 273

15.如图所示,A、B 为两相同的绝热气缸,用绝热活塞封闭了压强、体积、温度、质量均 相同的同种气体,活塞和杠杆质量不计,活塞和杠杆接触,忽略一切摩擦。O 为固定轴,且 MO=NO,将 A 中气体温度升高(变化不大)到杠杆 MN 重新平衡,下列说法正确的是() (A)B 中气体温度不变 (B)B 中气体温度降低 (C)A 中气体克服外力做功,外界对 B 气体做功 A (D)A 中气体内能增加,B 中气体内能减少 16.如图所示,a、b、c、d 为正四面体的四个顶点,O 点为 d 点在底面上的投影,在 a、b 两点分别放置等量的负点电荷,则() (A)c 点电势大于 d 点电势 (B)c、d 两点的电场强度相同 (C)沿 Od 移动负电荷,电荷的电势能不断增大 (D)沿 cd 移动正电荷,电场力先做正功,后做负功 M B O N

三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正确选项。 )

3

17.如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R1 和 R3 均为定值电阻,R2 为滑 动变阻器。当 R2 的滑动触点在 a 端时合上开关 S,此时三个电表 A1、A2 和 V 的示数分别为 I1、I2 和 U。将 R2 的滑动触点向 b 端移动过程中,下列判 断正确的是() (A)电源的效率减小 (B)电源的输出功率一定减小 (C)I1 减小,I2 增大,U 减小 (D)I1 变化量Δ I1 小于 I2 变化量Δ I2 18.如图所示,倾角为 α 的斜面上放有一通有图示方向电流的矩形线圈,线圈的 ad 边和 bc 边处于水平方向,整个空间存在一个匀强磁场,磁感强度 B 的方向竖直向上,线圈处于平 衡状态。那么() (A)斜面对 bc 边的支持力大于对 ad 边的支持力 (B)线圈 ab 边和 cd 边不受磁场力作用 (C)以线圈 ad 边为转动轴,磁场力的力矩为零 (D)线圈所受斜面摩擦力的合力沿斜面向上 19.波源 O 起振方向沿 y 轴正方向,从波源 O 起振时开始计时,经 t=0.9s,x 轴上 0 至 12m 范围第一次出现如图所示的简谐横波波形,则() (A)波的周期一定是 0.6s (B)此列波的波速约 13.33m/s (C)t=0.9s 时,x 轴上 6m 处的质点振动方向向下 (D)t=1.0s 时,x=7m 的质点其振动速度与图示时刻相等。 20.如图所示,光滑水平桌面上存在有界的匀强磁场,磁场方向垂直于桌面向下,磁场边界 呈正方形。正方形线圈 abcd 从图中的甲位置以某一初速度进入磁场,经过一段时间线圈离 开磁场到达乙位置,此过程中线框 ab 边始终与磁场左右边界平行。a、b 两点电势差 Uab 随 时间 t 变化的 Uab—t 图象,及随位移 x 变化的 Uab—x 图象可能是()
O

R1

A1 A2 V Er S

R3

a R2 b

B c d I a b α

y/cm

2

4

6 8 10 12

x/m

d c


av b c

d


a b



4

Uab

Uab

Uab

Uab

O o

t1

t2

t

(A)

O t1 o (B)

t2

t3

t

O o

x1 (C)

x2

x3

x o

O o

x1 (D)

x2

x3

x o

四.填空题(共 20 分,每小题 4 分。 ) 21 .奥 斯特研 究电 和磁的 关系 的实验 中,通 电导 线附 近的小 磁针发 生偏 转的 原因是 _______________________。 实验时为使小磁针发生明显偏转, 通电前导线应放置在其上方, 并与小磁针保持______________(选填“垂直” 、 “平行” 、 “任意角度” ) 。

22A.动能相等的两物体 A、B 在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比 vA:vB=2:1,则动量大小之比 PA:PB=___________;两者碰后粘在一起运动,其总动量与 A 原 来动量 P 大小之比为 P:PA=_____________。 22B.设地球、月球的质量分别为 M、m,半径分别为 R、r。地球与月球表面重力加速度之 比 g 地:g 月=____________;探测器环绕月球表面飞行的速度与地球第一宇宙速度之比 v 月: v 地=__________。

23.将一小球从高处水平抛出,不计空气阻力。最初 2s 内 小球动能 Ek 随时间 t 变化的图线如图所示,重力加速度为 g=10 m/s2。2 秒内下落的高度_________m;2 秒末小球的 速度与水平方向的夹角___________。 24.如图所示,a、b 两个小球穿在一根与水平面成 θ 角的光滑固定杆 上,并用一细绳跨过光滑定滑轮相连。当两球静止时,Oa 绳与杆的夹 角也为 θ,Ob 绳沿竖直方向。若 b 球质量为 m,则 a 球的质量为 _____________;若从静止位置沿杆向上拉动 b 球,至 ob 与杆垂直, 在此过程中 a 球重力势能变化量的绝对值___________b 球重力势能变 化量的绝对值(选填“大于” 、 “等于” 、 “小于” ) 。 40 10 O o

Ek/J

1

2

t/s

O

a θ

θ

b

5

25. 如图所示为磁悬浮列车模型, 质量 M=1.5kg 的绝缘板底座与水平地面的动摩擦因数 μ=0.1, 正方形金属框 ABCD 固定在绝缘底座,其质量 m=0.5kg,边长为 1m,电阻为 AD 、BC 的中点。在金属框内有可随金属框同步移动的磁场, OOˊCD 区域内磁场 B1=kt,且 k=0.5T/s,方向竖直向下;OOˊBA 区域内磁场 B2=2T,方向竖直向上。若 AB 恰在磁场边缘以内, CD 边 恰 在 磁 场 边 缘 以 外 , 静 止 释 放 模 型 后 , 其 加 速 度 为 ___________m/s ;若 AB 边和 CD 边恰都在磁场边缘以内,静止 释放模型后,经过___________s 速度达到 20m/s。 (重力加速度 g 取 10m/s2)
2

1 Ω。OOˊ为 16

B2 D C O B1 O A B

'

五.实验题(共 24 分) 26. (4分)利用如图a实验装置进行电磁学实验,图b表格是某次实验记录的实验操作和实验 现象

(1)由图a、图b信息可判断该同学是在做验证___________定则的实验。 (2)图b表中①处应填_________,②处应填__________。

B方向

v方向

G指针偏 转方向

图b

1 2

↓ ↓ ↑ ↑

→ ← → ←

向左 ① ② 向左

图a 27. (5分)用DIS做摩擦做功使温度升高的 实验装置如图a所示,某次实验得到的温度 随时间变化关系图线如图b所示。

3 4

(1)实验中,棉绳与黄铜管摩擦时,克服摩擦力做功将_____能转化为_____能,使管内气 体温度升高。 (2) (多选题)对于图 b 图线,下列解释中正确的有( (A)ab 段与 bc 段相比,bc 段对应棉绳与铜管摩擦较快;
6



(B)fg 段温度基本没变,所对应棉绳与铜管一定没有摩擦; (C)gh 段温度逐渐下降,所对应棉绳与铜管一定没有摩擦。 (D)hi 段虽然温度逐渐下降,但对应棉绳与铜管可能还有摩擦;
T/℃

a

b

c

d

e

f

g

h

i

t/s

图a

图b

28.(6分)如图a是用DIS测电源电动势和内电阻的实验电路板,图b是某次实验得到的U-I 图线。

图a

yy? ?? ? 1 1 .03 .03 xx? ?2 2 .83 .83

图b (1)实验中电压传感器“ +、-”极应分别接在电路板中 ____________和__________位置。 (选填J1、J2、J3……)
7

(2)由图b实验图线可得,该电源电动势E=_________V,内阻r=__________Ω。 (3)若电路板中定值电阻R2=5.0Ω,当该电源的输出功率为0.85W时,滑动变阻器W2接入 电路的阻值为____________Ω。 29. (9 分) 用如图 a 所示装置, 验证固定转轴物体的平衡条件。 OD 为质量均匀分布的轨道, O 为光滑固定转轴。一不可伸长的轻细绳,一端连在轨道 D 端,另一端通过光滑定滑轮连 在固定的力传感器 A 上。调节轨道使其水平,将位移传感器接收器 B 固定,使其右侧面对 准转轴 O 点,小车 E 放在轨道上,使位移传感器接收器 C 左侧面对准转轴 O 点。给小车初 速度, 利用位移传感器和力传感器, 测量不同时刻 t 小车离开 O 点的距离 S 和细绳的拉力 F, 计算机将数据记录在表格。 (1) (2 分)利用上述测量数据验证固定转轴物体的平衡条件,还需测量的量是_____。 (选 填下列物理量符号:轨道重量 G1、小车和其上固定的位移传感器发射器总重量 G2、位移传 感器接收器的重量 G3、轨道长度 L1、细绳长度 L2、力传感器到定滑轮距离 L3、细绳与轨道 夹角 θ) (2) (3 分)若 θ=30°,轨道长 L1=1.00m,以 s 为横坐标,F 为纵坐标,通过计算机做出图 像如图 b,由图像可求出小车和其上固定的位移传感器发射器总重量为______N,该值比真 实值_________。 (选填“偏大” “偏小” “相同” ) (3) (4 分) 若将小车看做质点, 由图像 b 可求出轨道重量为_____N, 该值比真实值_______。 (选填“偏大” “偏小” “相同” ) ,其原因是_____________________。 F/N
20.0

A A

16.0 12.0

B C O

E D

8.0 4.0 0

图a

0

0.10

0.20 0.30

0.40 0.50 0.60

0.70

s/m

图b

六.计算题(共 50 分)

8

30. (10 分)如图所示,一导热性能良好开口向下的横截面积为 S 的气缸, 气缸固定不动,缸内活塞质量为 m,可无摩擦地自由滑动且不漏气,气缸内 封有一定质量的理想气体。活塞下挂一个质量不计的小沙桶,桶中装满质量 为 M 的沙子,活塞恰好静止,与缸底距离为 L,缸内气体热力学温度为 T, 外界大气压为 P0。 (1) 现在沙桶的底部钻一个小孔, 使沙子缓慢流出, 求沙子全部流出后活塞与缸底的距离; (2)沙子全部流出后给气缸加热,使活塞回到初始位置,求此时缸内气体温度。

31. (12 分)如图所示为一种打地基所用的夯,打夯时四人分别握住夯锤的一个把手,同时 向上用力然后同时松手,夯落至地面将地基夯实。若已知夯的质量为 80kg,每个人对夯施加竖直向上的力均恒为 250N,力的持续时间为 0.6s, 夯落地时将地面砸出的凹痕深为 2cm, 重力加速度 g 取 10m/s2, 求 (1)夯离地瞬间的加速度; (2)夯砸入地面的过程中夯对地面的平均作用力; (3)夯在空中运动多长时间,其重力瞬时功率为 1600W。

32. (14 分)一光滑绝缘细直长杆处于静电场中,沿细杆建立坐标轴 x,以 x=0 处的 O 点为
9

F O 图(a) x

电势零点,如图(a)所示。细杆各处电场方向沿 x 轴正方向,其电场强度 E 随 x 的分布如 图(b)所示。细杆上套有可视为质点的带电环,质量为 m=0.2kg,电荷量为 q=-2.0× 10-6C。 带电环受沿 x 轴正向的恒力 F=1.0N 的作用,从 O 点静止开始运动,求: (1)带电环在 x=1m 处的加速度; (2)带电环运动区间内的电势最低值; (3)带电环动能为 0.5J 时的位置; (4)带电环电势能是动能 3 倍时的电势能。
4 3 2 1 -1 O 1 x(m) E(×10 5 N/C)

图(b)

33. (14 分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨 MN、PQ 电阻不计,其间距为 L,
10

两导轨所构成平面与水平面成 θ 角。两根用长为 d 的细线连接的金属杆 ab、cd 分别垂直导 轨放置,沿斜面向上的外力 F 作用在杆 ab 上,使两杆静止。已知两金属杆 ab、cd 的质量分 别为 m 和 2m,两金属杆的电阻都为 R,并且和导轨始终保持良好接触,整个装置处在垂直 于导轨平面向上的匀强磁场中, 磁感应强度为 B。 某时刻将细线烧断, 保持杆 ab 静止不动。 (1)cd 杆沿导轨下滑,求其达到的最大速度 vm; (2)当 cd 杆速度 v =

1 vm 时,求作用在 ab 杆上的外力 F; 2
a c θ N Q θ d

M P F b

(3) 若将细绳烧断时记为 t=0, 从此时刻起使磁场随时间变化, 使 abcd 回路中无感应电流产生,求磁感应强度 B 随时间 t 变化 关系(写出 B 与 t 的关系式) ; (4)从细线烧断到 cd 杆达到最大速度的过程中,杆 ab 产生的 热量为 Q,求通过 cd 杆的电量。

11

浦东新区 2015 学年度第二学期质量抽测 高三物理参考答案
一.单项选择题(共 16 分,每小题 2 分。每小题只有一个正确选项。 )

题号 答案

1 A

2 D

3 C

4 A

5 C

6 B

7 D

8 C

二.单项选择题(共 24 分,每小题 3 分。每小题只有一个正确选项。 )

题号 答案

9 B

10 D

11 C

12 B

13 A

14 C

15 C

16 D

三.多项选择题(共 16 分,每小题 4 分。每小题有二个或三个正确选项。全选对的,得 4 分;选对但不全的,得 2 分;有选错或不答的,得 0 分。 )

题号 答案

17 ACD

18 AD

19 CD

20 ABC

四.填空题(共 20 分,每小题 4 分。 ) 21.通电导线附近存在磁场 22A.1:2 ; 1:1 ; 平行 ;

22B.Mr2:mR2

mR : Mr

23.20 ; 60° 24.mcotθ 25.3 ; 小于

; 4

五.实验题(共 24 分) 26. (1)右手定则 (2)向右;向右 (2)AD

27. (1)机械能;内能 28. (1)J7;J8

(2)2.83;1.03 (3)2.22(2.2Ω ~2.4Ω 均可给分)

29. (1)G1、G2、L1、θ (2)2.0、不变 (3)10.0、偏大、s 小于小车和其上固定的位移
12

传感器发射器总重量 G2 的力臂;小车对轨道摩擦力有顺时针方向的力矩 六.计算题(共 50 分) 30. (1)状态 1 缸内气体压强为 P 1 ? P 0 ? 状态 2 缸内气体压强为 P2 ? P0 ?

Mg ? mg S

mg ,缸内气体等温变化: S

P 1V1 ? P 2V2 ,所以: P 1 ( LS ) ? P 2 ( L2 S )
可得: L2 ?

P 0 S ? ( Mg ? m g) L P 0S ? m g
V2 V3 ? T2 T3

(2)状态 2 到状态 3 等压变化:

可得: T3 ?

P0 S ? m g T P0 S ? ( Mg ? m g)

31. (1)离地时夯所受合力为:

? F ? 4F ? mg ? 1000? 800? 200N ? F ? 200 ? 2.5(m / s ) 应用牛顿第二定律可得: a ?
2

m

80

(2)上升过程中位移为: s ? 由动能定理可得:

1 2 1 at ? ? 2.5 ? (0.6) 2 ? 0.45m 2 2

?Ek ? W ? Fs ? mgh?Wf ? (1000? 0.45) ? (800? 0.02) ? ( f ? 0.02) ? 0
解得: f ? 23300 (N ) (3)重力功率为 1600W 时瞬时速度为 v ?

P 1600 ? ? 2(m / s) m g 800

上升过程中最大速度为: v ? at ? 2.5 ? 0.6 ? 1.5(m / s) ,所以速度为 2m/s 出现在升到 最高点后的下落过程中, v ? ?2m / s 撤去力后, : v ? v0 ? gt ,所以: t ? 所以 t ? 0.6 ? 0.35 ? 0.95( s)

v0 ? v 1.5 ? (?2) ? ? 0.35( s) g 10

32. (1)由图可知:E=(x+2)×105N/C,可知 带电环受到的电场力:FE=Eq=(x+2)×10-5×2× 10-6=0.2x+0.4 N 带电环受到的合外力:F 合=F-Eq=1-(0.2x+0.4)N=0.6-0.2x
13

当 x=1m 时,F 合=0.6-0.2x=(0.6-0.2)N=0.4N 由 F=ma 得: a ?

F 0.4 ? m / s 2 ? 2m / s 2 m 0.2
?

(2)因为沿电场线方向电势降低,所以当带电环沿 x 轴正方向运动到了最远处电势最 低点。由动能定理得: W合 ? F x ? 解得 x=6m 由 E-x 图像可知:U0-Umin=0-[(2+8)×105×6]/2= -3×106V (3)当 W 合=0.5J 时,带电环动能为 0.5J

0.6 ? (0.6 - 0.2 x) x?0 2

W合 ? F x ?

?

0.6 ? (0.6 - 0.2 x ) x ? 0.5J 解得 x=1m 或 x=5m 2

(4)带电环电势能是动能 3 倍的位置,即 W 合:WEq=1:3 即

0.6 ? (0.6 - 0.2 x ) 0.4 ? (0.2 x ? 0.4) x: x ? 1: 3 2 2

解得 x=3.5m) x=3.5m 处的电势能为 EP=Uxq

Ep ? ?

2 ? (3.5 ? 2) ? 105 ? 3.5 ? ( ?2 ? 10?6 ) J ? 2.625J 2

(或设 x=3.5m 处的电势能为 EP,则此处动能为 EP/3。因此 EP+EP/3=Fx=1× 3.5=3.5J,解得 EP=2.625J) 33. (1)当安培力与其重力沿斜面的分力相等时,cd 杆下滑达到最大速度 vm 即

2m gsin ? ?

B 2 L2vm 4mgR sin ? 因此 vm ? B 2 L2 2R

1 BLvm BLv 1 m 2 ? (2)cd 杆速度 v= vm 时,回路中感应电流为: I ? 2 2R 4R
ab 杆保持静止,有平衡条件可知:F = mgsinθ+BIL 因此

F ? m gs i n ??

B 2 L2vm ? 2m g s i n ? 4R

(3)abcd 回路中无感应电流产生,cd 杆沿斜面做匀加速下滑,加速度 a=gsinθ 经过时间 t 下滑距离为 x ?

1 2 1 at ? g sin ?t 2 2 2

abcd 回路中无感应电流产生,即回路中磁通量没有变化,所以
14

?0 ? ?t

即 BLd=BtL(d+x) , 得: B ?

Bd 2 Bd ? (d ? x ) 2d ? g sin ?t 2

(4)设细线烧断到 cd 杆达到最大速度下滑的距离为 s, 由于两杆电阻相等,所以产生电热相等,克服安培力做的功 WF=2Q 由动能定理可知: 2mgs sin ? ? WF ? 通过 cd 杆的电量: q ? I t ? 得q ?
?

2 m vm ? 2Q 1 2 ? 2mv m 得s ? 2 2m gsin ?

?? BLs ?t ? 2 Rt 2R

2 BL(m vm ? 2Q ) 4m2 gRsin ? BLQ ? ? 3 3 4m gRsin ? BL 2m gRsin ?

15


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