2013届北京市丰台区高三上学期期末考试物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2013届北京市丰台区高三上学期期末考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 下列关于电磁波的说法正确的是 A电磁波是一种纵波 B可见光是电磁波 C电磁波不能产生干涉和衍射现象 D电磁波必须依赖介质传播 答案: B 试题分析 :电磁波是横波,所以 A错;电磁波包括可见光和不可见光,故光是电磁波的一部分,故 B正确;干涉和衍射现象是波的特有现象,所以电磁波也能产生干涉和衍射现象,所以 C错;电磁波的传播不需要靠介质,可以在真空中传播,也可在介质中传播,所以 D错。 考点:电磁波 如图,滑块 A以一定初速度从粗糙斜面体 B的底端沿 B向上滑,然后又返回,整个过程中斜面体 B与地面之间没有相对滑动。那么
2、滑块向上滑和下滑的两个过程中 A滑块向上滑动的时间大于向下滑动的时间 B斜面体 B受地面的摩擦力大小改变、方向不变 C斜面体 B受地面的支持力大小始终等于 A与 B的重力之和 D滑块上滑过程中损失的机械能大于下滑过程中损失的机械能 答案: B 试题分析 : 物体上滑时受到的滑动摩擦力沿斜面向下,下滑时滑动摩擦力沿斜面向上,则上滑的合力大于下滑的合力,由牛顿第二定律得知,物体上滑的加速度大于下滑的加速度而两个过程位移大小相等,由位移 x= ,得知滑块向上滑动的时间小于向下滑动的时间故 A错误;上滑和下滑的两个过程中,物体的加速度方向都沿斜面向下,对整体研究,分析受力情况,如图, 将物体的加速度分
3、解为水平和竖直两个方向,由牛顿第二定律得 Ff=max=macos, ax方向水平向左,则地面对 B的摩擦力方向也水平向左,两个过程不变,但由于加速度大小 a 不同,则知斜 面体 B 受地面的摩擦力大小改变、方向不变 M+m) g-N=may,则得 N( M+m) g,即斜面体 B受地面的支持力大小始终小于 A与 B的重力之和故 B正确, C错误;物体损失的机械能等于克服摩擦力做功两个过程中,物体所受的滑动摩擦力大小相等,位移大小相等,物体克服摩擦力做功相等,则得滑块上滑过程中损失的机械能等于下滑过程中损失的机械能故 D错误 考点:功能关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律 如图
4、是一种焊接方法的原理示意图。将圆形待焊接金属工件放在线圈中,然后在线圈中通以某种电流,待焊接工件中会 产生感应电流,感应电流在焊缝处产生大量的热量将焊缝两边的金属熔化,待焊工件就焊接在一起。我国生产的自行车车轮圈就是用这种办法焊接的。下列说法中正确的是( ) A线圈中的电流是很强的恒定电流 B线圈中的电流是交变电流,且频率很高 C待焊工件焊缝处的接触电阻比非焊接部分电阻小 D焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向总是相反 答案: B 试题分析 : 恒定电流不能在工件中产生感应电流, A错误;线圈中的电流是交变电流,且频率很高,磁通量变化快,产生的感应电动势较大, B正确;待焊工件焊缝处的接
5、触 电阻比非焊接部分电阻大,产生的热量多, C错误;若磁通量减少时,焊接工件中的感应电流方向与线圈中的电流方向相同, D错误; 考点:电磁感应 两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子 a、 b,以不同的速率对准圆心O 沿着 AO 方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图若不计粒子的重力,则下列说法正确的是 A a粒子带正电, b粒子带负电 B a粒子在磁场中所受洛伦兹力较大 C b粒子动能较大 D b粒子在磁场中运动时间较长 答案: C 试题分析 : 粒子向右运动,根据左手定则, b向上偏转,应当带正电; a向下偏转,应当带负电,故 A错误 洛伦兹力提供向心力,即: qvB ,得: r ,故半
6、径较大的 b粒子速度大,动能也大故 C正确 由公式; f=qvB,故速度大的 b受洛伦兹力较大故 B错误;磁场中偏转角大的运动的时间也长; a粒子的偏转角大,因此运动的时间就长故 D错误 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力 一带电粒子,重力忽略不计,以一定的初速度进入某电场后,恰能做直线加速运动,下列说法正确的 A电场力对粒子做正功,电势能减小 B电场力对粒子做负功,电势能增加 C该电场一定是匀 强电场,粒子平行于电场方向运动 D该电场一定是匀强电场,粒子垂直于电场方向运动 答案: A 试题分析 : 由题知,带电粒子做加速直线运动,带电粒子的动能增大,由动能定理得知,电场力
7、对粒子做正功,而动能与电势能总量不变,则电势能减小故A正确, B错误;带电粒子做加速直线运动,电场力与速度方向必定相同,带电粒子一定沿电场线方向运动,由于加速度如何变化未知,则电场力是否变化不能确定,场强是否变化也不能确定,所以该电场不一定是匀强电场故 CD错误 考点:电势能;带电粒子在匀强电场中的运动 已知地球的质量为 M,半径为 R,自转周期为 T,地球表面处的重力加速度为 g。地球同步卫星的质量为 m,离地面的高度为 h。利用上述物理量,可推算出地球同步卫星的环绕速度表达式为 A B C D 答案: D 试题分析 : 同步卫星的轨道半径为 r=R+h,其运动周期等于地球自转的周期 T 万
8、有引力提供向心力 = ,解得: v= ; 地球表面处 =mg,得 GM=gR2,综上所述, v= ,故 D对 考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用 在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则 A t =0.005s时线圈平面与磁场方向平行 B t =0.010s时线圈的磁通量变化率最大 C线圈产生的交变电动势频率为 100HZ D线圈产生的交变电动势有效值为 311V 答案: A 试题分析 :t=0.005s电动势最大,则线圈平面与磁场方向平行,故 A正确; t=0.010s时电动势为 0,则线圈的磁通量
9、变化率为 0,故 B错误;由图可知周期为 0.02,则频率为 =50Hz,故 C 错误;线圈产生的交变电动势有效值为 V,故 D错误。 考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率 一列简谐波以 10m/s的速度沿 x轴正方向传播, t=0时刻这列波的波形如右图所示,则质点 P的振动图象为 答案: B 试题分析 : 由波动图象读出波长 =4m,由波速公式 v= 得,周期 T=0.4s简谐波沿 x轴正方向传播,根据波形的平移法得知出 t=0时刻质点 P的速度方向沿 y轴正方向,所以质点 P的振动图象为正弦曲线故 B正确 考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象 某质点做匀变速直线运动的位移 x与
10、时间 t的关 系式为 x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点 A第 2s内的位移是 14 m B前 2s内的平均速度是 8 m/s C任意相邻的 1s内的位移差都是 1 m D任意 1s内的速度增量都是 2 m/s 答案: D 试题分析 : 由关系式可知前 2s内的位移是 14 m,前 1s内的位移是 6m,所以,第 2s内的位移是 8m,所以 A错;前 2s内的平均速度是 14/2=7m/s,所以 B错;匀变速运动的任意相邻的 1s内的位移差是一个变量,所以 C错; 由关系式可知加速度 a=2m/s2,所以任意 1s内的速度增量都是 2 m/s,故 D对; 考点:匀变速直线
11、运动的位移与时间的关系 已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则 A蓝光光子的能量较大 B在该玻璃中传播时,蓝光的速度较大 C从该玻璃中射入空气发生反射时,蓝光的临界角较大 D以相同的入射角从空气斜射入该玻璃中,蓝光的折射角较大 答案: A 试题分析 : 由题,玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,则知蓝光的频率 较大,由 E=h知,蓝光光子的能量较大故 A正确;由 v= 分析知,在该玻璃中传播时,红光的速度较大故 B错误;由 sinC= 分析知,折射率越大,临界角越小,则知从该玻璃中射入空气发生反射时,蓝光的临界角较小故 C错误;由折射定律 n= 得知,以相同的入射角从空气斜射入该玻璃
12、中,折射率越大,折射角越小,则蓝光的折射角较小故 D错误。 考点:光的折射定律 下列说法正确的 A Th Pa+X中的 X是中子 B + + 是 衰变 C + + 是核聚变 D +2 是核裂变 答案: C 试题分析 : ( 1)根据核反应方程的质量数和电荷数守恒即可判断出 X 表示电子,所以 A错; B是质子发现的核反应方程,所以 B错; C轻核聚变是指把轻核结合成质量较大的核, C方程是核聚变方程,所以 C对; D方程是两次 衰变。所以 D错。 考点: 核反应方程 一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量 2.5104J,气体对外界做功 1.0104J,则该理想气体的 A温度降低,密度增
13、大 B温度降低,密度减小 C温度升高,密度增大 D温度升高,密度减小 答案: D 试题分析 : 理想气体的内能仅用温度来衡量,由热力学第一定律 E=W+ Q可知, E=1.5104J,即气体内能增加,故温度升高因对外做功,体积膨胀,故密度减小所以 D对 考点:热力学第一定律;气体分子运动的特点 实验题 用伏安法测定一个待测电阻 Rx的阻值(阻值约为 200),实验室提供如下器材: 电池组 E:电动势 3V,内阻不计 电流表 A1:量程 0 15mA,内阻约为 100 电流表 A2:量程 0 300A,内阻为 1000 滑动变阻器 R1:阻值范围 0 20,额定电流 2A 电阻箱 R2,阻值范围
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