2013届辽宁省沈阳市第二十中学高三高考领航考试(五)物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2013届辽宁省沈阳市第二十中学高三高考领航考试(五)物理试卷与答案(带解析) 选择题 现有下列物理量或单位,在国际单位制中,作为基本单位的物理量有( ): A密度 B长度 C N D加速度 答案: B 试题分析:在力学范围内,国际单位制中的基本量为长度、质量、时间,相应的基本单位为米( m)、千克 (kg)、秒 (s)。 故选 B 考点:单位制 点评:掌握在国际单位制中基本单位物理量有哪些 如图所示为两列沿绳传播的(虚线表示甲波 1,实现表示乙波 2)简谐横波在某时刻的波形图, M 为绳上 x=0 2m 处的质点,则下列说法中正确的是 ( ) A这两列波将发生干涉现象,质点 M的振动始终加强
2、 B由图示时刻开始,再经甲波周期的 , M将位于波峰 C甲波的速度 v1比乙波的速度 v2大 D因波的周期未知,故两列波波速的大小无法比较 答案: A 试题分析:由图读出两波波长的关系,根据波速相同,研究频率关系,对照判断能否发生干涉根据波的传播方向确定质点 M的速度方向,研究再经 的位移 A、从图中可看出,两列波的波长相等,根据 得它们的频率也相等,可见这两列波可以发生干涉现象,在图中的时刻,甲波(虚线)是向右传播,那么这时它引起质点 M的振动方向是向下的,乙波(实线)是向左传播的,这时它引起质点 M的振动方向也是向下的,所以两列波对质点 M的作用是同一方向的振动,则 M点的振动是加强的;正
3、确 B、因为图中时刻质点 M的振动方向是向下,所以再经四分之一周期,它是在波谷位置;错误 CD、由于两列波都是在绳子中传播的同性质的机械波,所以它们的波速大小是相等的;错误 考点:波长、频率和波速的关系 点评:注意波速是由介质的性质决定的,对于同一介质中传 播的同一类波,波速相等。 在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为 0.1m2,线圈电阻为 1 规定线圈中感应电流 I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图( 1)所示磁场的磁感应强度 B随时间 t的变化规律如图( 2)所示则以下说法正确的是 ( ) A在时间 0 5s内, I的最大值为 0.1A B在第
4、 4s时刻, I的方向为逆时针 C前 2 s内,通过线圈某截面的总电量为 0.01C D第 3s内,线圈的发热功率最大 答案: BC 试题分析:根据法拉第电磁感应定律 ,求出各段时间内的感应电动势,就可以解得电流的大小,根据楞次定律判断出各段时间内感应电流的方向。 A、根据法拉第电磁感应定律 可以看出 B-t图象的斜率越大则电动势越大,所以零时刻线圈的感应电动势最大,由欧姆定律有 ;错误 B、从第 3s末到第 5s末竖直向上的磁场一直在减小,根据楞次定律判断出感应电流的磁场与原磁场方向相同,所以电流方向为逆时针方向;正确 C、通过线圈某一截面的电量, ;正确 D、线圈的发热功率: 可见 B-t
5、图象的斜率越大则电功率越大,所以零时刻线圈的发热功率最大;错误 故选 BC 考点:法拉第 电磁感应定律的应用 点评:本题的关键是掌握法拉第电磁感应定律 ,会根据楞次定律判断感应电流的方向。 一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图所示,则下列说法中正确的是 ( ) A t=0时刻线圈平面与中性面垂直 B t=0.01秒时刻, 的变化率最大 C t=0.02秒时刻,交流电动势达到最大 D该线圈相应的交流电动势图象如图所示 答案: B 试题分析: 图象斜率等于磁通量的变化率,其大小决定了感应电动势的大小当线圈的磁通量最大时,线圈经过中 性面,电流方向
6、发生改变。 A、由图可知 t=0时刻穿过线圈的磁通量最大,线圈平面在中性面位置;错误 B、 t=0.01秒时刻,穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率最大;正确 C、 t=0.02秒时刻,穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,交流电动势为零;错误 D、由图可知 t=0时刻穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率为零,交流电动势为零; t=0.01秒时刻,穿过线圈的磁通量为零,磁通量的变化率最大,交流电动势最大;由正弦规律可知;错误 故选 B 考点:交流发电机及其产生正弦式电流的原理 点评:本题关键抓住感应电 动势与磁通量是互余关系,即磁通量最大,感应电动势最小;而磁通量最小,感应电动势最大。 如
7、图所示,当滑动变阻器 R3的滑动片向右移动时,两电压表示数变化的绝对值分别是 U1和 U2,则下列结论正确的是( ) A U1 U2 B电阻 R1的功率先增大后减小 C电阻 R2的功率一定增大 D电源的输出功率先增大后减小 答案: AC 试题分析:变阻器滑动片的移动改变电路的总电阻,引起通过电源的电流变化,路端电压变化,再由部分电路欧姆定律分析各部分电压的变化情况。 A、当滑动变阻器 的滑动片向右移动时,滑动变阻器接入电阻减小,故总电阻减小;由闭合电路的欧姆定律可知,电路中电流增大,故内压增大,由闭合电路欧姆定律可知,路端电压减小 ,通过 的电流增大 增大 , 减小 , 与的总值减小,故有 减
8、小量 大于 的总值变化 ,即 ;正确 B、因 减小 , 电阻 的功率减小;错误 C、因 增大 , 电阻 的功率一定增大;正确 D、内外电阻相等时电源输出功率最大,因不知外电路总电阻与内电阻阻值间的大小关系,电源输出功率变化无法确定;错误 故选 AC 考点:闭合电路动态分析 点评:动态问题分析思路总体来说是 按照先部分后整体再部分的顺序,要充分利用电路中不变部分的电阻不变的特点,间接地讨论电路变化部分还要注意电源是有内阻的。此题难点在于分析两电表变化量的大小。 如图所示, A、 B是一条电场线上的两点,若在 A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,沿电场线从 A运动到 B则 ( ) A电场
9、强度的方向向左 B A点场强一定大于 B点场强 C电场力做负功 D电势能增加 答案: A 试题分析:根据电子的运动方向判断出电场的方向,从而可知电场力做功的正负,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大 A、电子仅受电场力作用,沿电场线从 A 运动到 B,可知电场力方向水平向右,负电荷所受电场力的方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左;正确 B、不知周围电场线的分布情况,故无法知道电场的强弱;错误 CD、从 A运动到 B,电场力做正功,电势能减小;错误 故选 A 考点:电场力做功与电势能 点评:解决本题的关键掌握电场强度方向的规定,与正电荷所受电场力方向相同,与负电荷所受电
10、场力方向相反以及知道电场力做功与电势能的变化关系,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增大 在圆轨道运动的质量为 m人造地球卫星 ,它到地面的距离等于地球半径 R,已知地面上的重力加速度为 g,则: ( ) A卫星运动的速度为 B卫星运动的周期为 4p C卫星运动的加速度为 g 2 D卫星的动能为 mRg 4 答案: BD 试题分析:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,根据人造卫星的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再结合地球表面重力加速度的公式进行讨论即可 A、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
11、球质量为 M,有 ,得 在地球表面有 ,又 ,可得 ;错误 B、由 ,则 ;正确 C、由 ,则 ;错误 D、卫星的动能为 ;正确 故选 BD 考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;人造卫星的环绕速度 点评:关键根据人造卫星的万有引力等于向心力,以及地球表面重力等于万有引力列两个方程求解 如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为 r, a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为 4r,小轮半径为 2r, b点在小轮上,到小轮中心的距离为 r。c点和 d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,则 ( ) a点和 b点的线速度大小相等 a点和 b点的角速度大 小相等 a点和 c点的线
12、速度大小相等 a点和 d点的向心加速度大小相等 A B C D 答案: C 试题分析:传送带在传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等再根据 ,去求解。 a、 c两点是传送带传动的两轮子边缘上两点,则 , b、 c两点为共轴的轮子上两点, , ,则 ,所以 ;错误 a、 c两点是传送带传动的两轮子边缘上两点,则 , b、 c两点为共轴的轮子上两点, , ,则 ,所以 ;错误 a、 c两点是传送带传动的两轮子边缘上两点,则 ;正确 , ,则 ,据 知 ,所以 ;正确 故选 C 考点:皮带传动中的线速度、角速度、向心加速度的关系 点评:传送带在
13、传动过程中不打滑,则传送带传动的两轮子边缘上各点的线速度大小相等,共轴的轮子上各点的角速度相等 如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块 P、 Q 用轻绳连接并跨过滑轮 (不计滑轮的质量和摩擦 ), P悬于空中, Q 放在斜面上,均处于静止状态。当用水平向左的恒力推 Q 时, P、 Q 仍静止不动,则 ( ) A Q 受到的摩擦力一定变小 B Q 受到的摩擦力 定变大 C轻绳上拉力一定变小 D轻绳上拉力一定不变 答案: D 试题分析: AB、对 Q 物块进行受力分析:当用水平向左的恒力推 Q 时,由于不知具体数据, Q 物块在粗糙斜面上的运动趋势无法确定,故不能确定物块 Q受到的摩擦力
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