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    2012年湖南省长、望、浏、宁高三3月一模联考物理卷.doc

    • 资源ID:326540       资源大小:267.55KB        全文页数:10页
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    2012年湖南省长、望、浏、宁高三3月一模联考物理卷.doc

    1、2012年湖南省长、望、浏、宁高三 3月一模联考物理卷 选择题 在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是: A在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 B根据速度的定义式,当 t非常小时,就可以表示物体往 t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想方法 C在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了控制变量法 D在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小

    2、段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 答案: A 如图所示为某时刻从 O点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图, P点在甲波最大位移处, Q点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是: A两列波具有相同的波速 B两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲 波的短 C P点比 Q点先回到平衡位置 D在 P质点完成 20次全振动的时间内 Q质点可完成 30次全振动 E甲波和乙波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样 答案: ADE 下列说法正确的是 A若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小 B发生 衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了 4

    3、 C太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应 D按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子动能减小,电势能增大,原子的总能量不变 E贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构 答案: CE 如图所示,从倾角为 45的斜面 B点正上方,距 B点的高度为 h的 A点处,静止释放一个质量为 m的弹性小球,落在 B点和斜面碰撞,碰撞后速度大小不变,方向变为水平,经过一段时间小球落在斜面上 C点。则: A小球落到 B点时重力的瞬时功率为 B小球从 B点运动到 c点的时间为 C小球从 B点运动到 C点的时间为 D B点和 C点间的高度差为 5h 答案: AC 如图

    4、所示, A为静止于地球赤道上的物体, B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星, C为绕地球做圆周运动的卫星, P为 BC两卫星轨道的交点。已知 A、 B、C绕地心运动的周期相同。相对于地心,下列说法中正确的是: A卫星 C的运行速度小于物体 A的速度 B物体 A和卫星 C具有相同大小的加速度 C卫星 B在 P点处的加速度大于卫星 C在 P点处的加速度 D卫星 B在 P点的加速度与卫星 C在该点加速度相等 答案: D 如图所示, M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比 n1: n2=10: 1,接线柱 a、 b接上一个正弦交变电源,电压 。变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中 R2为用半导体热敏

    5、材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器, k1为一定值电阻。下列说法中正确的是: A电压表 示数为 22V B当传感器 R2所在处出现火警时,电压表 的示数减小 C当传感器 R2所在处出现火警时,电流表 的示数减小 D当传感器 R2所在处出现火警时,电阻 R1的功率变大 答案: BD 一个边长为 L的正方形导线框在倾角为 的光滑固定斜面上由静止开始沿斜面下滑,随后进入虚线下方方向垂直于斜面的匀强磁场中。如图所示,磁场的上边界线水平,线框的下边 ab边始终水平,斜面以及下方的磁场往下方延伸到足够远。下列推理、判断正确的是: A线框进入磁场过程 b点的电势比 a点高 B线框进入磁场过程一定是减速

    6、运动 C线框中产生的焦耳热一定等于线框减少的机械能 D线框从不同高度下滑时,进入磁场过程中通过线框导线横截面的电量不同 答案: C 如图所示,虚线 a、 b、 c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即 Uab= Ubc,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹, P、 Q是这条轨迹上的两点,不计粒子重力。则: A三个等势面中 , a的电势最高 B带电粒子在 P点具有的电势能比在 Q点具有的电势能大 C带电粒子通过 P点时的动能比通过 Q点时大 D带电粒子通过 P点时的加速度比通过 Q点时小 答案: B 质量为 lkg的物体,放在动摩擦因数为 0 2的水平面上,在

    7、水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功 W和物体发生的位移 X之间的关系如图所示,重力加速度为 10m s2,则下列说法正确的是: A s=3m时速度大小为 B s=9m时速度大小为 C OA段加速度大小为 3m/s2 D AB段加速度大小为 2m s2 答案: AC 水平地面上有一轻质弹簧,下端固定上端与物体 A相连接,整个系统处于平衡状态,现用一竖直向下的力压物体 A,使 A竖直向下做匀加速直线运动一段距离,整个过程中弹簧一直处在弹性限度内。下列关于所加力 F的大小和运动距离 x之间关系图象正确的是:答案: D 下列说法正确的是 A布朗运动是液体分子的无规则运动 B物体的温度升高时

    8、,其分子平均动能增大 C分子间距离逐渐增大时,分子势能逐渐减小 D分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小 答案: BD 实验题 某同学为了测电流表 A1的内阻 r1的精确值,准备了如下器材: A电流表 A1:量程 100mA,内阻约 5 B电压表 V1:量程 15V,内阻约 l0k C电压表 V2:量程 3V,内阻约 5k D定值电阻 R0:阻值 20 E滑动变阻器 R1: 0 10,额定电流为 1A F滑动变阻器 R2: 0 1000,额定电流为 0 2A G电源 E:电动势为 6V,内阻较小 H导线、电键 要求:电流表 A1的示数从零开始变化,且能多测几组数据,尽可能使电压表的表针偏转

    9、范围大。 实验中电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 (填器材前面的字母序号); 在右上方虚线方框中画出测量用的电路图; 若选测量数据中的一组来计算电流表 A1的内阻 r1,其中电压表的示数用 U表示,电流表的示数用 I表示,则所测电流表 A1的内阻 r1巧的表达式为 。 答案: 如图所示为 “探究加速度与物体受力和质量的关系 ”实验装置图。图中 A为小车, B为装有砝码的小桶, C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接 50Hz交流电。小车的质量为 m1,小桶(及砝码)的质量为 m2。 ( 1)下列说法正确的是 A每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力 B实验时应先

    10、释放小车后接通电源 C本实验 m2应远大于 m1 D在用图像探究加速度与质量关系时,应作 图像 ( 2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的 a-F图像如右图所示,可能是图中的图线 。(选填 “甲 ”、 “乙 ”、 “丙 ”) 答案: 计算题 如图 a所示,一个质量为 m=2 010-11kg,电荷量 g=1 010-5C的带负电粒子(重力忽略不计),从静止开始经 U1=100V电压加速后,垂直于场强方向进入两平行金属板间的匀强偏转电场 。偏转电场的电压 U2=100V,金属板长L=20cm,两极间距 ( 1)粒子进人偏转电场时的速度 v0大小; ( 2)粒子射出偏转

    11、电场时的偏转角 ; ( 3)在匀强电场的右边有一个足够大的匀强磁场区域。若以粒子进入磁场的时刻为 t=0,磁感应强度 B的大小和方向随时间的变化如图 b所示,图中以磁场垂直于纸面向内为正。如图建立直角坐标系(坐标原点为微粒进入偏转电场时初速度方向与磁场的交边界点)。求在 时粒子的位置坐标( X、Y)。(答案:可以用根式表示,如用小数,请保留两位有效数字) 答案:( 1) ( 2) ( 3) 吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为 “最美妈妈 ”,评为 2011年感动中国人物。设妞妞的质量 m=12kg,从离地 h1=28.2m高的阳台掉下,下落过程中空气阻力约为本身重力的 0 4倍;在妞妞开始掉下时,吴

    12、菊萍立刻从静止开始匀加速奔跑水平距离 x=9m到达楼下,张开双臂在距地面高度为 h2=l 2m处接住妞妞,缓冲到地面时速度恰好为零,缓冲过程中的空气阻力不计,可近视看成匀减速直线运动, g=10m/s2。试求: ( 1)妞妞从坠落到着地所用的总时间 ( 2)在缓冲过程中吴菊萍对妞妞做的功。 答案:( 1) 3.13S( 2) 一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为 V0,开始时内部封闭气体的压强为 p0。经过太刚暴晒,气体温度由 求此时气体的压强。 保持 T1=350K不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到 p0。求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值

    13、。判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。 答案: 如图所示是一种折射率 n=l 5的棱镜,用于某种光学仪器中,现有一束光线沿 MN的方向射到棱镜的 AB界面上,入射角的大小 ,求: ( 1)光在棱镜中传播的速 率; ( 2)此束光线射出棱镜后的方向,要求作出光路图。(不考虑返回到 AB面上的光线) 答案:( 1) ( 2) 如图所示,在高为 h=5m的平台右边缘上,放着一个质量 M=3kg的铁块,现有一质量为 m=lkg的钢球以 v0=10m/s的水平速度与铁块在极短的时间内发生正碰被反弹,落地点距离平台右边缘的水平距离为 I=2m已知铁块与平台之间的动摩擦因数为 0 5,求铁块在平台上滑行的距离 s(不计空气阻力,铁块和钢球都看成质点, g=l0m/s2) 答案: .6m


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