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1、-吴江中学模拟试卷物理试题-第 11 页收集整理:吴江市中学张彩琴2008江苏高考命题预测一、选择题1、1930年美国天文学家汤博发现冥王星,当时错估了冥王星的质量,以为冥王星比地球还大,所以命名为大行星然而,经过近30年的进一步观测,发现它的直径只有2300公里,比月球还要小2006年8月24日晚在布拉格召开的国际天文学联合会(IAU)第26届大会上,来自各国天文界权威代表投票通过联合会决议,今后原来九大行星中的冥王星将不再位于“行星”之列,而属于矮行星,并提出了行星的新定义行星新定义的两个关键:一是行星必须是围绕恒星运转的天体;二是行星的质量必须足够大,它自身的重力必须和表面力平衡使其形状
2、呈圆球一般来说,行星直径必须在800公里以上,质量必须在50亿亿吨以上假如冥王星的轨道是一个圆形,则由以下几个条件能估测出其质量的是(其中万有引力常量为G) ( )A冥王星围绕太阳运转的周期和轨道半径B冥王星围绕太阳运转的线速度和轨道半径C冥王星一个的卫星查龙(charon)围绕冥王星在圆形轨道上转动的线速度和轨道半径D冥王星一个的卫星查龙(charon)围绕冥王星在圆形轨道上转动的周期和轨道半径【答案】CD2、利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图像. 某同学在一次实验中得到的运动小车的速度时间图像如图所示,出此可以知道 ( )A小车先做加速运动,后做减速运动B小车运动的最大速
3、度约为0.8m/sC小车的最大位移是0.8mD小车做曲线运动【答案】AB3、如图所示,质量为m的质点静止地放在半径为R的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为,质点与球心的连线与水平地面的夹角为,则下列说法正确的是( )A地面对半球体的摩擦力方向水平向左B质点对半球体的压力大小为mgcosC质点所受摩擦力大小为mgsinD质点所受摩擦力大小为mgcos【答案】D4、极光是由来自宇宙空间的高能带电粒子流进入地极附近的大气层后,由于地磁场的作用而产生的如图所示,科学家发现并证实,这些高能带电粒子流向两极做螺旋运动,旋转半径不断减小此运动形成的原因是( )A可能是洛伦兹力对粒子做负功,使其动能减小B
4、可能是介质阻力对粒子做负功,使其动能减小C可能是粒子的带电量减小D南北两极的磁感应强度较强【答案】BD5、照明电路中,为了安全,一般在电能表后面电路上安接一漏电保护器,如图所示,当漏电保护器的ef两端未接有电压时,脱扣开头K能始终保持接通,当ef两端有一电压时,脱扣开关K立即断开,下列说法错误的是( )A站在地面上的人触及b线时(单线接触电),脱扣开关会自动断开,即有触电保护作用B当用户家的电流超过一定值时,脱扣开关会自动断开,即有过流保护作用C当相线和零线间电压太高时,脱扣开关会自动断开,即有过压保护作用D当站在绝缘物上的带电工作的人两手分别触到b线和d线时(双线触电)脱扣开关会自动断开,即
5、有触电保护作用【答案】BCD 6、单位时间内垂直通过单位面积的声波能量达110-4J时,其声强为80分贝,超过80分贝就会影响到人们的正常生活。喷气式飞机飞行时产生的噪音很强,假设其声源能量均匀地向整个空间传播,功率是31kW,为了使飞机的噪音传到地面时其强度不超过80分贝,则飞机飞行的高度大约不得低于( )A3000m B5000m C7000m D9000m【答案】B7、历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为,其中v0和vt分别表示某段位移s内的初速和末速。A0表示物体做加速运动,A0且保持不变,
6、则a逐渐变大C若A不变,则物体在中间位置处的速度为D若A不变,则物体在中间位置处的速度为【答案】BC8、按照大爆炸理论,我们所生活的宇宙是在不断膨胀的,各星球都离地球而远去,由此可以断言:( )A地球上接收到遥远星球发出的光的波长要变长B地球上接收到遥远星球发出的光的波长要变短C遥远星球发出的紫光,被地球接收到时可能是紫外线 D遥远星球发出的红光,被地球接收到时可能是红外线【答案】AD9如图所示,晾晒衣服的绳子轻且光滑,悬挂衣服的衣架的挂钩也是光滑的,轻绳两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点,衣服处于静止状态如果保持绳子A端位置不变,将B端分别移动到不同的位置。下列判断正确的是( ) AB端
7、移到B1位置时,绳子张力不变BB端移到B2位置时,绳子张力变小CB端在杆上位置不动,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变大DB端在杆上位置不动,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变小【答案】AD10如图所示,在水平地面上一滑板运动员以一定速度向前滑行,在横杆前作出起跳并越过杆的动作,从而使人与滑板分别从杆的上下通过。忽略人和滑板运动中受到的阻力,若运动员顺利完成该动作,最终仍落在滑板上,则下列说法正确的是: (A)运动员起跳后滑板做加速运动(B)运动员起跳后在水平方向的分速度与滑板的速度总相同(C)运动员起跳时,脚对滑板的作用力应斜向后(D)运动员起跳时,脚对滑板的作用力应竖直向下【答案】BD二、实验
8、题1、一个同学要研究轻质弹簧的弹性势能与弹簧长度改变量的关系,进行了如下实验:在离地面高度为h的光滑水平桌面上,沿着与桌子边缘垂直的方向放置一轻质弹簧,其左端固定,右端与质量为m的一个小钢球接触当弹簧处于自然长度时,小钢球恰好在桌子边缘,如图所示让钢球向左压缩弹簧一段距离后由静止释放,使钢球沿水平方向射出桌面,小钢球在空中飞行后落在水平地面上,水平距离为s(1)请你推导出弹簧的弹性势能Ep与小钢球质量m、桌面离地面高度h、小钢球飞行的水平距离s等物理量之间的关系式:(2)弹簧的压缩量x与对应的钢球在空中飞行的水平距离s的实验数据如下表所示:弹簧的压缩量x (cm)1.001.502.002.5
9、03.003.50小钢球飞行的水平距离s (cm)1.011.502.012.493.013.50根据上面的实验数据,请你猜测弹簧的弹性势能Ep与弹簧的压缩量x之间的关系为 ,并说明理由:【答案】(1)小钢球飞出后做平抛运动,由得小钢球离开桌面时的速度为.由机械能守恒定律可知,轻质弹簧的弹性势能等于小钢球离开桌面时的动能,即(2)Ep与弹簧的压缩量x之间的关系为:Ep与x2成正比猜测的理由:由表中数据可看出,在误差范围内,x正比于s,又,所以Ep正比于x2I/AU/v0.5121.5024682、.某位同学自制了一个螺旋测微计.由于没有车床加工精密螺纹,就找了一段细钢丝(直径为0.8 mm),
10、又找了一个细圆柱,在细圆柱上均匀涂上万能胶,然后在细圆柱上紧密绕排细钢丝作为螺栓.在螺栓上再紧密绕排细钢丝和牛皮纸组成一个螺母.再通过其他工作,一个螺旋测微计终于成功了.问该螺旋测微计的固定刻度最小长度为_mm,若可动刻度分成20等份,则刻螺旋测微可准确到_mm.【答案】0.8_ 0.04_3、由某种材料制成的电器元件接在电路中时,通过的电流I与两端电压U的关系如图所示。现将该元件接在电动势为8V,内阻为4的电源两端,则通过该元件的电流为_A。若将两个这样的元件并联接在该电源上,则每一个元件消耗的功率为_W。【答案】1 A,1.5 W4、如图所示,光滑水平轨道与光滑圆弧轨道相切,轻弹簧的一端固
11、定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,且摆到某处就能停在该处;另有一小钢球现在利用这些器材测定弹簧被压缩时的弹性势能。还需要的器材是 、 。以上测量实际上是把对弹性势能的测量转化为对 能的测量,进而转化对 和 的直接测量。【答案】天平 刻度尺 重力势能 质量 高度5、虚线方框内是由电阻、电源组成的线性网络电路,为了研究它的输出特性,将电流表、电压表、滑动变阻器按图示的方式连接在它的输出端A、B之间开关S闭合后,实验中记录的6组电流表的示数I、电压表的示数U如下表所示。(1)试根据这些数据在下面的坐标纸上画出UI图线。(2)若将方框内的电路等效成电动势为E、内电阻为r的电源,从图线上求出电源
12、的电动势E V,内电阻r 。(保留两位有效数字,下同)(3)若电流表内阻为0,当滑动变阻器的滑片移至最上端时,电流表示数是 A。(4)在滑动变阻器滑片移动过程中,滑动变阻器的最大功率是 W。【答案】(1)如图所示 (2)2.6V0.901.1之间均给分 (3)2.4A2.9A之间均给分 (4)1.5W1.9W之间均给分6、如图8所示为一热敏电阻(阻值随温度的改变而变化)的I-U关系曲线。为了通过测量得到如图8所示的I-U关系的完整曲线,在图9甲、乙两个电路中,已知电源电动势均为9.0V,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值均为100。应选择的是_图所示的电路。mAR1R2热敏电阻图10U在图10所示
13、的电路中,电源两端的电压U恒为9.0V,理想毫安表示数为70mA,定值电阻R1=250。根据图8所示热敏电阻的I-U曲线及相关知识,可得电阻R2的阻值为_。(结果保留2位有效数字)若将该热敏电阻接在电动势6.0V,内电阻100的电源两端,则通过热敏电阻的电流将是_mA。 【答案】5Ns/m 0.45W。甲 1.110219mA三、论述计算题1一辆电动自行车铭牌上的技术参数如表中所示:质量为M70 kg的人骑此电动车沿平直公路行驶,所受阻力为车和人总重的0.03倍,不计自行车自身的机械损耗。求:(1)仅在电动机提供动力的情况下,此车行驶的最大速度为,(2)仅在电动机提供动力的情况下,以额定输出功
14、率行驶,速度为3m/s时,此车的加速度。规 格后轮驱动直流永磁电动机车型26电动自行车额定输出功率180W整车质量30kg额定电压40V最大载重120kg额定电流6A【答案】6 m/s,0.3 m/s2RMNPQabcdefd0dBFOx2、如图所示,光滑的平行水平金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间连接一个阻值为R的电阻,在两导轨间cdfe矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场左边界相距d0。现用一个水平向右的力F拉棒ab,使它由静止开始运动,FOxF02F0d0d0+d棒ab离开磁场前已
15、做匀速直线运动,棒ab与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,F随ab与初始位置的距离x变化的情况如图,F0已知。求:(1)棒ab离开磁场右边界时的速度。(2)棒ab通过磁场区域的过程中整个回路所消耗的电能。(3)d0满足什么条件时,棒ab进入磁场后一直做匀速运动。【答案】(1)设离开右边界时棒ab速度为,则有 对棒有: 解得: (2)在ab棒运动的整个过程中,根据动能定理: 由功能关系: 解得: (3)设棒刚进入磁场时的速度为,则有当,即时,进入磁场后一直匀速运动;3、如图所示,一半径R=0.2m的水平圆盘绕过圆心的竖直轴转动,圆盘边缘有一质量m=1.0kg的小滑块。当圆盘转动的角速度达到某一
16、数值时,滑块从圆盘边缘滑落,经光滑的过渡圆管(图中圆管未画出)进入轨道ABC。已知AB段为光滑的弧形轨道,A点离B点所在水平面的高度h=1.2m ;BC斜面与AB轨道对接,倾角为37,滑块与圆盘及BC斜面间的动摩擦因数均=0.5,滑块在运动过程中始终未脱离轨道,不计在过渡圆管处和B点的机械能损失, 最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8(1)当圆盘的角速度多大时,滑块从圆盘上滑落?(2)若取圆盘所在平面为零势能面,求滑块到达B点时的机械能。(3)从滑块到达B点时起,经0.6s 正好通过C点,求BC之间的距离。【答案】(1)滑块在圆盘上做圆周运
17、动时,静摩擦力充当向心力,根据牛顿第二定律,可得:mg=m2R 代入数据解得:=5rad/s (2)滑块在A点时的速度:VA=R=1m/s 在B点时的机械能EB=mvA2/2 =0.5J (3)滑块在从A到B的运动过程中机械能守恒mgh+ mvA2/2= mvB2/2 vB=5m/s 滑块沿BC段向上运动时的加速度大小:a1=g(sin37+cos37)=10m/s2 返回时的加速度大小:a2=g(sin37-cos37)=2m/s2 BC间的距离:sBC=vB2/2a1-1/2a2(t-vB/a1)2=1.24m 4、钓鱼时,将鱼饵挂在鱼钩上,用鱼竿将钓鱼线甩出,不用多大力就能把鱼饵甩出很远
18、。甩钓鱼线过程如图所示,鱼杆停止运动后,长L的钓鱼线和鱼饵仍以初速度v0继续向前(图a),钓鱼线就会出现重叠,上部继续运动而下部停止(图b图c),直至完全甩出(图d)。忽略空气阻力和短时间内重力做功(假设钓鱼线和鱼饵始终在同一水平线上),钓鱼线和鱼饵初始时的总动能会逐渐集中于上部仍在运动的钓鱼线和鱼饵上,引起上部的速率增大。以杆顶端位置O为原点,向右为正方向建立x轴,认为钓鱼线是弹性的,若动能在转移中没有损失,求:(1)当鱼饵的坐标为x时,上部运动的钓鱼线长度为多少?(2)假定钓鱼线是均匀的,单位长度质量为,鱼饵的质量m。当鱼饵的坐标为x时,上部运动的钓鱼线和鱼饵速度v为多少?(3)鱼饵理论上
19、能达到的最大速度为多少?鱼杆钓鱼线鱼饵(a)(d)(b)(c)v0vvxO上部下部(4)简述钓鱼线动能会逐渐集中到上部的原理。【答案】(1)2分(2)4分2分(3)绳子被拉直前的瞬间,速度最大2分(4)最前端的鱼线停止时发生弯曲,动能转化为弹性势能,随后在伸直的过程中拉动上部鱼线,弹性势能重新转化为动能,下部的动能就逐渐集中到了上部。4分(写到动能和弹性势能相互转化的得2分,以最前端弯曲的部分鱼线为研究对象的得2分)5、一水平放置的圆盘绕竖直固定轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2mm的均匀狭缝。将激光器与传感器上下对准,使两者间连线与转轴平行,分别置于圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径
20、方向匀速移动,传感器接收一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线。图(a)为该装置的示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图像,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中t11.010-3s,t20.810-3s。(1)利用图(b)中的数据求1s时圆盘转动的角速度。(2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向。(3)求图(b)中第三个激光信号的宽度t3。【答案】(1)由图线读得,转盘的转动周期=0.8s角速度 (2)激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动(理由为:由于脉冲宽度在逐渐变窄,表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少,即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增加,因此激
21、光器和探测器沿半径由中心向边缘移动)(3)设狭缝宽度为d,探测器接收到第i个脉冲时距转轴的距离为,第i个脉冲的宽度,激光器和探测器沿半径的运动速度为由此解得:t1t22t1t2 0.6710-3s6、如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQMN。导轨平面与水平面间的夹角=37,NQ间连接有一个R=5的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨与金属棒的电阻均不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数=0.5,当金属棒滑行至
22、cd处时已经达到稳定速度,cd距离NQ为s=1m。试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)aMPNB0bQRcd(1)请定性说明金属棒在达到稳定速度前的加速度和速度各如何变化?(2)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?(3)金属棒达到的稳定速度是多大?(4)若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0,从此时刻起,让磁感强度逐渐减小,可使金属棒中不产生感应电流,则磁感强度B应怎样随时间t变化(写出B与t的关系式)?【答案】(1)在达到稳定速度前,金属棒的加速度逐渐减小,速度逐渐增大。(2)达到稳定速度时,有(3)、(4)当回路中的总磁通量不变时,金属棒中不产生感应电流。此时金属棒将沿导轨做匀加速运动。