2014届山东省师范大学附属中学高三第三次模拟考试物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2014届山东省师范大学附属中学高三第三次模拟考试物理试卷与答案(带解析) 选择题 我国 “蛟龙号 ”深潜器进行下潜试验,从水面开始竖直下潜,最后返回水面,速度图象如图所示,则有 A本次下潜的最大深度为 6m B全过程中的最大加速度为 0 025m s2 C超重现象发生在 3 4min和 6 8min的时间段 D 0 4min和 6 10min两时间段平均速度相同 答案: C 试题分析: 图象与坐标围成的面积表示位移,则最大深度为: S=(120+240)2m 360m,故 A错误;第一秒内加速度最大, a= m/s20.033m/s2,故 B错误; 3-4min和 6-8min的时间段加速度
2、方向向上,处于超重状态,故 C正确; 0-4min内的平均速度大小为 m/s 1.5m/s,方向向下, 6l0min平均速度大小为: m/s 1.5m/s,方向向上,故 D错误 考点:匀变速直线运动的 v-t图像的理解与应用 设想我国宇航员随 “嫦娥 ”号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行 n圈所用的时间为 t,登月后,宇航员利用身边的弹簧测力计测出质量为 m的物体重力为 G,已知引力常 量为 G1,根据以上信息可得到 A月球的密度 B.月球的半径 C飞船的质量 D飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速度 答案: ABD 试题分析:设月球的半径为 R,月球的质量为 M,
3、 月球表面的重力加速度 g= 宇航员测出飞船绕行 n圈所用的时间为 t, T= 由 式可求得 R、 M,故 A、 B正确;根据 = 可以求得月球的密度,根据万有引力提供向心力,列出等式中会消去飞船的质量,所以无法求出飞船的质量,故 C错误;根据 v= 可以求得飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速度,故 D正确,故选 ABD 考点:万有引力定律及其应用 如图所示,长方体发电导管的前后两个侧面是绝缘体,上下两个侧面是电阻可忽略的导体电极,两极间距为 d,极板面积为 S,这两个电极与定值电阻 R相连,在垂直前后侧面的方向上,有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B。发电导管内有电阻率为 p的高温电离
4、气体,气体以速度 v向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势。下列说法中正确的是 A.发电导管的内阻 r= B.流过电阻 R的电流方向为 C.发电导管产生的电动势为 Bdv D.电阻 R消耗的电功率为 答案: AC 试题分析:运动的电离气体,受到磁场的作用,将产生大小不变的电动势,相当于电源,其内阻为 r= ,故 A正确;根据左手定则,正电荷受到的洛伦兹力方向向上,负电荷受到的洛伦兹力向下,故电流向上经过电源,向下经过电阻,故 B错误;根据平衡条件有: qvB=q ,解得电源的电动势 E=Bdv,故 C正确; 由于气体有电阻,故 R的功率小于 ,故
5、 D错误。 考点:霍尔效应及其应用,电功率 静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器。某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线为该收尘板的横截面。工作时收尘板带正电,其左 侧的电场线分布如图所示。在某一点粉尘颗粒 P受电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上,虚线表示该带电粉尘颗粒的运动轨迹。假设所有的粉尘颗粒被吸附前均处于静止状态,忽略重力和空气阻力。下列说法正确的是 A该粉尘颗粒带负电 B该粉尘颗粒运动的加速度逐渐变小 C该粉尘颗粒的电势能逐渐变小 D有一些粉尘颗粒的运动轨迹会和电场线重合 答案: ACD 试题分析:由题意可知收尘板带正电,粉尘颗粒仅在电场力作用下向收尘板运动,故
6、粉尘颗粒带负电荷, A 正确;越靠近收尘板,电场线越密集,场强越大,粉尘颗粒受到 的电场力越大,故粉尘颗粒运动的加速度逐渐增大, B错误; 粉尘颗粒仅在电场力作用下向收尘板运动,电场力做正功,电势能减小,故 C正确;由题图易知沿收尘板的中垂线运动的粉尘颗粒的运动轨迹和电场线重合,故 D正确。 考点:带电粒子在非匀强电场中的运动分析 如图所示,固定坡道倾角为 ,顶端距光滑水平面的高度为 h,一可视为质点的小物块质量为 m,从坡道顶端由静止滑下,经过底端 O点进入水平面时无机械能损失,为使小物块制动将轻弹簧的一端固定在水平面左侧 M处的竖直墙上,弹簧自由伸长时右侧一端恰好位于 O点。已知小物块与坡
7、道间的动摩 擦因数为 ,重力加速度为 g,则下列说法正确的是 A小物块在倾斜轨道上运动时,下滑的加速度比上滑的加速度小 B当小物块压缩弹簧到最短时,物块的重力势能完全转化为弹簧的弹性势能 C小物块返回倾斜轨道时所能达到的最大高度为 D小物块在往返运动的整个过程中损失的机械能为 mgh 答案: ACD 试题分析:小物块在倾斜轨道上运动时,下滑的加速度大小,上滑的加速度大小 ,故 A正确;由于在倾斜轨道上运动时要克服摩擦力做功,所以当小物块压缩弹簧到最短时,物块的重力势能转化为弹簧的弹性势能和摩擦热,故 B错误;由动能定理得下滑到 O点时 mgh-mgcos = mv2,又水平道光滑,由机械能守恒
8、定律得 mv2 Ep,设小物块返回倾斜轨道时能够上升的最大高度为 h1,由动能定理得 -mgh1-mgcos =0- mv2,解得: h1 ,故 C正确;由能量守恒定律可知小物块在往返运动的整个过程中机械能全部转化为内能,故损失的机械能为 mgh, D正确。 考点:牛顿第二定律,动能定理,机械能守恒定律,能量守恒定律 下列表述正确的是 A库仑发现了点电荷间相互作用规律 B法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场 C行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 D安培发现了磁场对运动电荷的作用规律 答案: AB 试题分析:库仑发现了点电荷的相互作用规律 库仑定律, A正确;法拉第最早提出了
9、场的概念,即用电场线和磁感线形象的描述电场和磁场, B正确;惯性是物体不受外力作用时保持静止或匀速直线运动的性质, C错误;洛伦兹首先发现磁场对运动电荷的作用规律, D错误。 考点:物理学史 如图所示:一带电液滴在水平向左的匀强电场中由静止释放,液滴沿直线由 b运动到 d直线 bd方向与 竖直方向成 45角,则下列结论正确的是 A液漓带正电荷 B液滴的动能不变、 C液滴做匀速直线运动 D液滴的电势能减少 答案: D 试题分析: 由题意可知,带电液滴只受重力和电场力作用,两个力都是恒力,其合力沿 bd方向,则电场力必定水平向右,故液滴带负电荷,做匀加速直线运动;合力做正功,据动能定理知,动能增大
10、;电场力对液滴做正功,液滴的电势能减少,故 D正确 考点:电势能,电场强度,动能定理 电动势为 E、内阻为 r的电源与定值电阻 Rl、 R2及滑动变阻器 R连接成如图中所示的电路,当滑动变阻器的触头由中点滑向 b端时,下列说法正确的是 A电压表和电流表读数都增大 B电压表和电流表读数都减小 C电压表读数增大,电流表读数减小 D电压表读数减小,电流表读数增大 答案: A 试题分析:当触头向 b滑动时, R接入电路的电阻增大,总电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知电路中总电流减小,则内电压减小,由 U=E-Ir可知路端电压增大,即电压表示数增大;因路端电压增大, R1两端的电压减小,故并联部分电压增
11、大,由欧姆定律可知电流表示数增大,故 A正确。 考点:闭合电路的欧姆定律,直流电路的动态分析问题 欧姆在探索通过导体的电流、电压、电阻的关系时因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为 I时,小磁针偏转了 30,问当他发现小磁针偏转了 60,通过该直导线的电流为 (直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比 ) A 2I B 3I C I D无法确定 答案: B 试题分析: 设地磁场磁感应强度为 B地 ,当通
12、过电流为 I,根据题意可知:地磁场、电流形成磁场、合磁场之间的关系为: 当夹角为 30时,有: B1=kI=B地 tan30 当夹角为 60时,有: B2=kI1=B地 tan60 由 解得: I1=3I,故 B正确 考点:矢量合成的平行四边形定则 如图所示,质量为 m的滑块置于倾角为 30的粗糙斜面上,轻弹簧一端固定在竖直墙上的 P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为 30,系统处于静止状态,则 A滑块一定受到三个力作用 B弹簧一定处于压缩状态 C斜面对滑块的支持力大小可能为零 D斜面对滑块的摩擦力大小一定等于 mg 答案: D 试题分析:弹簧与竖直方向的夹角为 30,所以弹簧的方向
13、垂直于斜面,因为弹簧的形变情况未知,所以斜面与滑块之间的弹力大小不确定,所以滑块可能只受重力、斜面支持力和静摩擦力三个力的作用而平衡,此时弹簧弹力为零,处于原长状态, A、 B错误;由于滑块此时受到的摩擦力大小等于重力沿斜面向下的分力(等于 mg),不可能为零,所以斜面对滑块的支持力不可能为零,C错误; D正确 考点:共点力平衡的条件及其应用,力的合成与分解的运用 在水 平冰面上,一辆质量为 1103kg的电动雪橇做匀速直线运动,关闭发动机后,雪橇滑行一段距离后停下来,其运动的 vt 图象如图所示,那么关于雪橇运动情况以下判断正确的是 A关闭发动机后,雪橇的加速度为 -2 m s2 B雪橇停止
14、前 30s内通过的位移是 150 m C雪橇与水平冰面间的动摩擦因数约为 0 03 D雪橇匀速运动过程中发动机的功率为 5103W 答案: D 试题分析:关闭发动机后,雪橇的加速度为 a= m/s2=-0.5m/s2,故 A错误雪橇停止前 30s内通过的位移是 s= (30+10)10=200 m,故 B错误关闭发动机后, a= =0.5m/s2,解得: =0.05,故 C错误;雪橇匀速运动过程中发动机的功率为 P=Fv=mgv=5103 W,故 D正确 考点:功率的计算,滑动摩擦力,牛顿第二定律 如图所示,在竖直平面内有一个半径为 R,粗细不计的圆管轨道半径 OA水平、 OB竖直,一个质量为
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