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2012年镇江市高考物理模拟试卷 (3)

2012年镇江市高考物理模拟试卷

注意事项:

考生在答题前请认真阅读本注意事项 1. 本试卷包含选择题和非选择题两部分.考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效.本次考试时间为100分钟,满分值为120分.

2. 答题前,请务必将自己的姓名、准考证号(考试号)用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔填写在答题卡上,并用2B 铅笔将对应的数字标号涂黑.

3. 答选择题必须用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案.答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效.

4. 如有作图需要,可用2B 铅笔作答,并请加黑加粗画清楚.

一、单项选择题:本题5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个....选项符合题意. 1.将F 1、F 2、F 3三个共点力矢量首尾相连后,得到如图所示三角形,则这三个力的合力为

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(A )0 (B )2 F 1 (C )2 F 2 (D )2 F 3

2.如图所示为一正弦交流发电机和交流电路模型.图中电流表的读数为1A ,电阻R 的阻值为2Ω,线圈转动角速度ω=100πrad/s .则从图示位置开始计时,电阻R 两端交变电压的瞬时值表达式为

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(A )2sin100u t π=(V ) (B )2cos100u t π=(V )

(C )u t π=(V )

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(D )u t π=(V )

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3.我国发射的“神舟八号”飞船与先期发射的“天宫一号”空间站实现了完美对接。已知“天宫一号”绕地球做圆轨道运动,轨道半径为r ,周期为T ,万有引力常量为G .假设沿椭圆轨道运动的“神州八

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号”环绕地球的运动方向与“天宫一号”相同,远地点与“天宫一号”的圆轨道相切于某点P ,并在该点附近实现对接,如图所示。则下列说法正确的是 (A )根据题设条件可以计算出地球对“天宫一号”的引力大小 (B )根据题中条件可以计算出地球的质量 (C )在远地点P 处,“神舟八号”的加速度比“天宫一号”大 (D )要实现在远地点P 处对接,“神舟八号”需在靠近P 处之前应该点火减速 4.如图所示,将一劲度系数为k 的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O '处(O 为球心),弹簧另一端与质量为m 的小球相连,小球静止于P 点。已知容器半径为R 、与水平面间的动摩擦因数为μ,

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OP 与水平方向的夹角为θ=30°.下列说法正确的是 (A )容器相对于水平面有向左的运动趋势 (B )容器对小球的作用力竖直向上 (C )弹簧原长为(k

mg

R +

) (D )轻弹簧对小球的作用力大小为m g

23

5.如图所示,光滑的水平桌面处在方向竖直向下的匀强磁场中,桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,

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细管封闭端有一带电小球,小球直径略小于管的直径,细管的中心轴线沿y 轴方向。在水平拉力F 作用下,试管沿x 轴方向匀速运动,带电小球能从细管口处飞出。带电小球在离开细管前的运动过程中,关于小球运动的加速度a 、沿y 轴方向的速度v y 、拉力F 、管壁对小球的弹力做功的功率P 四个物理量随时间t 变化的图象分别如图所示,其中

正确的是:

(A ) (B ) (C ) (D )

二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对

但不全的得2分,错选或不答的得0分.

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6.甲、乙两物体从同一地点沿同方向做直线运动,运动的v —t 图象如图所示,下列说法正确的是 (A )在t 0时刻,甲、乙两个物体相遇 (B )在t 0时刻,甲、乙两个物体相距最远 (C )甲、乙两个物体相遇时V 乙>2V 甲 (D )甲、乙两个物体相遇时V 乙<2V 甲

7.一理想变压器原线圈输入正弦式交变电流,副线圈回路中定值电阻R 0的阻值小于滑动变阻器R 的总阻值.则在滑动片P 由a 移向b 的过程中: (A )原线圈中电流减小

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(B )电阻R 消耗的功率先增大后减小 (C )变压器输入的功率先减小后增大 (D )副线圈中交变电流的频率减小

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8.如图所示的电路中,L 是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D 1、D 2和D 3是三个完全相同的灯泡,E 是内阻不计的电源。在t =0时刻,闭合开关S ,电路稳定后在t 1时刻断开开关S 。规定以电路稳定时流过D 1、D 2的电流方向为正方向,分别用I 1、I 2表示

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流过D 1和D 2的电流,则下图中能定性描述电流I 随时间t 变化关系的是:

(A ) (B ) (C ) (D )

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9.如图甲所示,在升降机的顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂上一轻质弹簧,弹簧下端挂一质量为m 的小球,若升降机在运行过程中突然停止,并以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器显示弹簧弹力F 随时间t 变化的图象如图所示,g 为重力加速度,则

(A )升降机停止前在向上运动

(B )0~t 1时间小球处于失重状态,t 1~t 2时间小球处于超重状态 (C )t 1~t 3时间小球向下运动,动能先减小后增大

(D )t 3~t 4时间弹簧弹性势能变化量小于小球动能变化量

三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42

分.请将解答填写在答题卡相应

甲 乙

的位置.【必做题】10.(9分)

(1

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,图乙中螺旋测微器的读数是▲mm。

(2)如图是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时打出的一条纸带,A、B、C、D、E为该同学在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s。由图可知,打点计时器打下D点时小车的瞬时速度为▲m/s,小车的加速度为▲m/s2(结果均保留两位有效数字)。

11.(9分)某校兴趣小组研究小灯泡灯丝的电阻随温度的变化规律,他们在实验室设计一个电路来测量并描绘小灯泡的伏安特性曲线。

(1)实验室提供的器材有:电压表、电流表、滑动变阻器(0—10Ω)、电源、小灯泡、电键、导线若干。在下面图a方框中画出实验电路原理图。

(2)实验得到数据如下表(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压),在图b中描出小灯泡的U—I图线。

(3)根据作出的小灯泡的U—I 图线,判断随着

小灯泡电压的增加,小灯泡的电阻将▲

(增大、减小、不变)。根据图像估算小灯泡

在实验室常温下的电阻大约为▲Ω(保留

两位有效数字)。

12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答.若三题都做,则按A、B 两题评分.

A.(选修模块3-3)(12分)

(1)下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是▲

(A)微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动

(B)当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等

(C)食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的

(D)小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用

(A)三颗微粒运动

位置的连线

(C)食盐晶体(D)小草上的露珠

(B)分子间的作用力与

距离的关系

(2)如图,一定质量的理想气体由状态a 沿abc 变化到状态c ,吸收了340J 的

热量,并对外做功120J 。若该气体由状态a 沿adc 变化到状态c 时,对外 做功40J ,则这一过程中气体 ▲ (填“吸收”或“放出”) ▲ J 热量。

(3)已知1mol 水的质量为18g 、密度为1.0×103kg/m 3,阿伏伽德罗常数为6.0×1023mol -1,试估算1200ml 水所含的水

分子数目。(计算结果保留一位有效数字) B.(选修模块3-4)(12分)

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(1)下列四幅图中关于机械振动和机械波的说法正确的是 ▲

(A )粗糙斜面上的金属球M 在弹簧的作用下运动,该运动是简谐运动 (B )单摆的摆长为l ,摆球的质量为m 、位移为x ,此时回复力为F =-l

mg

x (C )质点A 、C 之间的距离就是简谐波的一个波长

(D )实线为某时刻的波形图,此时质点M 向下运动,经极短时间后波形图如虚线所示

(2)如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照

到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光 ▲ (选填“先到达前壁”、“先到达后壁”或“同时到达前后壁“),同时他观察到车厢的长度比静止时变 ▲ (选填“长”或“短”)

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了。

(3)光线从折射率n =2的玻璃进入真空中,当入射角为30°时,折射角为多少?当入射角为多少时,刚好发生全反射? C.(选修模块3-5)(12分)

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(1)关于下列四幅图说法正确的是 ▲

(A )原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的 (B )光电效应实验说明了光具有粒子性

(C )电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性 (D )发现少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部

分集中在很小空间范围

(2)如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06 eV 的光照射一群处于基态

的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有 ▲ 种,其中最短波 长为 ▲ m (已知普朗克常量h =6.63×10-34

J·s )。

(3)速度为3m/s 的冰壶甲与静止的相同冰壶乙发生对心正碰,碰后甲以1m/s 的速度

继续向前滑行。求碰后瞬间冰壶乙的速度大小。

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四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算

步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 13.(15分)如图所示,水平的平行虚线间距为d ,其间有磁感应强度为B 的匀强磁场。

一个长方

(C )电子束通过铝箔 时的衍射图样

验电器 锌板 紫外光灯

(B )光电效应实验

中子

质子

电子

(A )原子中的电子绕 原子核高速运转

(D ) α粒子散射实验

v

E /eV 0 -0.54 -0.85 -13.6

1 2

3 4 5 ∞ n -3.40 -1.51

形线圈的边长分别为L 1、L 2,且L 2<d ,线圈质量m ,电阻为R 。现将线圈由静止释放,测得当线圈的下边缘到磁场上边缘的距离为h 时,其下边缘刚进入磁场和下边缘刚穿出磁场时的速度恰好相等。求: (1)线圈刚进入磁场时的感应电流的大小;

(2)线圈从下边缘刚进磁场到下边缘刚出磁场(图中两虚线框所示位置)的过程做何种运动,求出该过程最小速

度v ;

(3)线圈进出磁场的全过程中产生的总焦耳热Q 总。 14.(16分)如图所示,水平轨道AB 段为粗糙水平面, BC 段为一水平传送带,两段相切于B 点.一质量为m =1kg

的物块(可视为质点),静止于A 点,AB 距离为 s =2m .已知物块与AB 段和BC 段的动摩擦因数均为μ=0.5,g 取10m/s 2.

(1)若给物块施加一水平拉力F =11N ,使物块从静止开始沿轨道向右运动,到达B 点时撤去拉力,物块在传送带

静止情况下刚好运动到C 点,求传送带的长度; (2)在(1)问中,若将传送带绕B 点逆时针旋转37°后固定(AB 段和BC 段仍平滑连接),要使物块仍能到达C

端,则在AB 段对物块施加拉力F 应至少多大;

(3)若使物块以初速度v 0从A 点开始向右运动,并仍滑上(2)问中倾斜的传送带,且传送带以4m/s 速度向上运

动,要使物体仍能到达C 点,求物块初速度v 0至少多大.

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15.(16分)如图所示,两块足够大的平行金属板a 、b 竖直放置,板间有场强为E 的匀强电场,两板距离为d ,今有

一带正电微粒从a 板下边缘以初速度v 0竖直向上射入板间,当它飞到b 板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d 的狭缝穿过b 板而进入bc 区域,bc 区域的宽度也为d ,所加电场大小为E ,方向竖直向上,磁感应强度0

v E

B

,方向垂直纸面向里。求:

(1)微粒的带电量q ;

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(2)微粒穿出bc 区域的位置到a 板下边缘的竖直距离L (用d 表示); (3)微粒在ab 、bc 区域中运动的总时间t (用d 、v 0表示)。

镇江市高考模拟物理试卷参考答案

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10. (1)2.98 5.680 (5.679、5.681也算对) (2)0.34 0.39 11.

(3) 逐渐增大 ,1.5~2.0Ω 12.

12A.(1)BD

(2)吸收 260J ; (3)A N M

V

N ?=

ρ 代入数值得:N =4×1025

12B.(1)BD

(2)先到达后壁 短

(3)sin 301sin n α?=? 45α=? sin 1sin 90n C =?? 45C =? 12C.(1)BCD ;

(2)10 9.5×10-8

(3)根据动量守恒定律m 1v 1+m 2v 2= m 1v 1′+m 2v 2′

代入数据计算得v 2′=2m/s 13. 解析: (1)2

02

1mv mgh =

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,gh v 20= 01v BL E =,R

gh

BL R E I 21

== (2)先做加速度减小的减速运动,后做加速度为g 的匀加速运

动,3位置时线圈速度最小,而3到4线圈是自由落体运动 因此有

)(222

2

L d g v v -=-,得)(22d L h g v -+=

(3)由于线圈完全处于磁场中时不产生电热,线圈进入磁场过程中产生的电热Q 就是线圈从图中2位置到4位置产

生的电热,而2、4位置动能相同。

由能量守恒Q =mgd 由对称性可知:Q 总=2Q =2mgd 14. 解析:

(1) 物块在AB 段:

F -μmg =ma 1 a 1=6m/s 2

则到达B 点时速度为v B ,有s m s a v B /6221==

滑上传送带μmg =ma 2

刚好到达C 点,有L a v B 22

2= 得传送带长度L =2.4m

(2) 将传送带倾斜,滑上传送带有

mg sin37°+μmg cos37°=ma 3, a 3=10m/s 2,

物体仍能刚好到C 端,有L a v B 322= 在AB 段,有as v B 22=

F -μmg =ma 联立解得 F =17N

(3) 要使物体能到达C 点,物块初速度最小时,有物块滑到C 时刚好和传送带有相同速度,

L a v v C B 3222=- 解得v B =8m/s

物块在AB 段做匀减速运动 gs v v B μ2220=- 解得 s m v /2120=

15.解析:

(1) 微粒在电场中受水平向右的电场力和竖直向下的重力,其运动分解为水平和竖直的匀变速运动,水平方向加

速度 a=

m

qE

, 又

a

v g v 00= 得 E mg

q = (也可由a=m qE

,a v d 220=,得dE

m v q 22

0=,同样正确)

(2)微粒进入bc 区域中由于电场力与重力平衡,微粒在洛仑兹力作用下做匀速圆周运动,

r

v m Bqv 2

0=

又0v E

B =,d=g

v 220

得圆周半径r=2d

微粒刚进入bc 时,洛伦兹力方向向上,逆时针偏转,轨迹如图所示。设圆心角为θ,由几何关系得 sin θ=

2

1

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=r d 即 θ=30° 微粒穿出bc 区域的位置到a 板下边缘的竖直距离 L=d+ r (1-cos30°)=(33-)d

(3)微粒在电场中的运动时间为0

12v d t =

磁场中运动时间0

023v d

v r t πθ=

=

在ab 、bc 区域中运动的总时间为21t t t +==0

3)6(v d

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