广东省佛山市2013届高三教学质量检测一物理试题

以物理为基础的科学技术的高速发展,直接推动了人类社会的进步。下列哪一个发现更直接推动了人类进入电气化时代?

A. 库仑定律的发现             B. 欧姆定律的发现

  C. 感应起电现象的发现         D. 电磁感应现象的发现

答案解析:
答案及解析:

知识点:物理学史

D

     

在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环。规定如图1所示的电流i及磁场B方向为正方向。当用磁场传感器测得磁感应强度随时间变化如图2所示时,导体环中感应电流随时间变化的情况是       

答案解析:
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知识点:楞次定律

C

     

汽车沿平直的公路以恒定功率P从静止开始启动,经过一段时间t达到最大速度v,若所受阻力始终不变,则在t这段时间内

  A. 汽车牵引力恒定                B. 汽车牵引力做的功为Pt

  C. 汽车加速度不断增大            D. 汽车牵引力做的功为

答案解析:
答案及解析:

知识点:动能和动能定理

B

     

在如图所示的电路中,开关闭合后,灯泡L能正常发光。当滑动变阻器的滑片向右移动时,下列判断正确的是

  A.滑动变阻器R的阻值变小       B.灯泡L变亮

  B.电源消耗的总功率增大         D.电容器C的电荷量增大

答案解析:
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知识点:闭合电路的欧姆定律

D

     

如果你站在超市的斜面式自动扶梯(无阶梯,如图所示)上随扶梯匀速上行,则下列相关说法正确的是

  A.速度越快,人的惯性越大

  B.电梯对人的摩擦力和人对电梯的摩擦力大小相等

  C.电梯对人的支持力与人的重力大小相等

  D.电梯对人作用力的合力方向竖直向上

答案解析:
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知识点:共点力的平衡

BD

     

建筑材料被吊车竖直向上提升过程的运动图象如右图所示,下列相关判断正确的是

 

A. 30~36秒处于起重状态             B. 30~36秒的加速度较0~10秒的大

  C. 0~10秒与30~36秒平均速度相同   D. 0~36秒提升了36m

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知识点:牛顿第二定律

BC

     

2012年6月24日中午12时,神舟九号飞船与天宫一号进行了手动交会对接。若“天宫一号”M和“神舟九号”N绕地球做圆周运动的示意图如图所示,虚线为各自轨道。由此可以判定

  A. M、N的运行速率均小于7.9km/s

  B. M的周期小于N的周期

  C. M运行速率大于N的运行速率

  D. N必须适度加速才有可能与M实现对接

答案解析:
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知识点:万有引力定律

AD

     

在如图所示的静电场中,实线为电场线,一带电粒子仅在电场力作用下沿图中虚线从A运动到B,则

  A.加速度增大                 B.电场力做负功

  C.速度增大                   D.电势能减小

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知识点:带电粒子在电场中的运动

CD

     

如图,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端与小灯泡连接,匀强磁场垂直于导轨所在平面,则垂直导轨的导体棒ab在下滑过程中(导体棒电阻为R,导轨和导线电阻不计)

  A. 受到的安培力方向沿斜面向上

  B. 受到的安培力大小保持恒定

  C. 导体棒的机械能一直减小

  D. 克服安培力做的功等于灯泡消耗的电能

答案解析:
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知识点:磁场对通电导线的作用力

AC

     

①小翔利用如图甲所示的装置,探究弹簧弹力F与伸长量△l的关系,由实验绘出F与△l的关系图线如图乙所示,该弹簧劲度系数                N/m。

②小丽用如图丙所示的装置验证“力的平行四边形定则”。用一木板竖直放在铁架台和弹簧所在平面后。其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:

如图丙,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O;

卸下钩码然后将两绳套系在弹簧下端,用两弹簧称将弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的              及两弹簧称相应的读数。图丁中B弹簧称的读数为             N;

小丽在坐标纸上画出两弹簧拉力FA、FB的大小和方向如图丁所示,请在图戊中作出FA、FB的合力F’;

已知钩码的重力,可得弹簧所受的拉力F如图戊所示,观察比较F和F’,得出结论。

答案解析:
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知识点:探究弹力和弹簧伸长的关系

     

用发光二极管制成的LED灯具有发光效率高、使用寿命长等优点,在生产与生活中得到广泛应用。某同学找到一个LED灯泡,研究它的特性,测得它两端电压U和通过的电流I,数据如下表:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U/V

0.00

2.60

2.72

2.80

2.92

3.00

3.17

3.30

3.50

I/mA

0.00

1.29

5.77

8.71

19.05

27.30

38.86

50.63

68.00

①实验室提供的器材如下:

电流表(量程0-0.6A,内阻约1Ω)

电流表(量程0-100mA,内阻约50Ω)

电压表(量程0-6V,内阻约50kΩ)

电压表(量程0-15V,内阻约60kΩ)

电源(电动势6V,内阻不计)

滑动变阻器(阻值范围0-10Ω,允许最大电流3A)

开关,导线

该同学做实验时,电压表选用的是          电流表选用的是          (填选项字母);

②请在右图中以笔划线代替导线,按实验要求将实物图中的连线补充完整;

③开关S闭合之前,右图中滑动变阻器的滑片应该置于           选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)。

④若该LED灯泡的额定电压为3V,则此LED灯泡的额定功率为          

答案解析:
答案及解析:

知识点:描绘小灯泡的伏安特性曲线

     

如左图所示,水平光滑绝缘桌面距地面高h,x轴将桌面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域。右图为桌面的俯视图,Ⅰ区域的匀强电场场强为E,方向与ab边及x轴垂直;Ⅱ区域的匀强磁场方向竖直向下。一质量为m,电荷量为q的带正电小球,从桌边缘ab上的M处由静止释放(M距ad边及x轴的距离均为l),加速后经x轴上N点进入磁场,最后从ad边上的P点飞离桌面;小球飞出的瞬间,速度如图与ad边夹角为60o。求:

⑴小球进入磁场时的速度;

⑵Ⅱ区域磁场磁感应强度的大小

⑶小球飞离桌面后飞行的水平距离。

答案解析:
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知识点:带电粒子在电场中的运动

1)小球在电场中沿MN方向做匀加速直线运动,此过程由动能定理,有

可得小球进入磁场时的速度     ②

v方向x轴垂直。

2)小球进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示。

由几何关系可得

     ③

又由洛仑兹力提供向心力,有

由②③④式可得

3)小球飞离桌面后做平抛运动,由平抛规律有

由②⑤⑥式可得小球飞行的水平距离为

     

如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37o,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连。小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道。a、b为两完全相同的小球,a球由静止从A点释放,在C处与b球发生弹性碰撞。已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37o=0.6,cos37o=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.8R。求:

⑴a球滑到斜面底端C时速度为多大?a、b球在C处碰后速度各为多少?

⑵要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R’应该满足什么条件?若R’=2.5R,两球最后所停位置距D(或E)多远?

注:在运算中,根号中的数值无需算出。

答案解析:
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知识点:动能和动能定理

1)设a球到达C点时速度为va球从A运动至C过程,由动能定理有

可得

b球在C发生弹性碰撞,系统动量守恒,机械能守恒,设ab碰后瞬间速度分别为vavb,则有

         ③

     ④

由②③④可得

可知,ab碰后交换速度,a静止,b向右运动。

2)要使小球b脱离轨道,有两种情况:

情况一:小球b能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道。则小球b在最高点P应满足

小球b碰后直到P点过程,由动能定理,有

由⑤⑥⑦式,可得

情况二:小球b上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D。则由动能定理有

由⑤⑧式,可得

3)若,由上面分析可知,b球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道与a球碰撞,且a球到达B点,在B点的速度为vB,,由于ab碰撞无能量损失,则由能量守恒定律有

由⑤⑨式,可得

故知,a球不能滑回倾斜轨道ABab两球将在AQ之间做往返运动,最终a球将停在C处,b球将停在CD轨道上的某处。设b球在CD轨道上运动的总路程为S,由于ab碰撞无能量损失,则由能量守恒定律,有

由⑤⑩两式,可得 S=5.6R

所以知,b球将停在D点左侧,距D0.6R处,a球停在D点左侧,距DR处。