2011届上学期高三第三次摸底考试解析——物理

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1、1东北师大附中 2011 届上学期高三第三次摸底考试物 理 试 题253800 河北省郑口中学特级教师 陈宝友考试时间:100 分钟 试卷满分:100 分注意事项:1答题前,考生须将自己的班级、姓名、学号填写在答题纸指定的位置上;2选择题的每小题选出答案后,涂在答题卡指定的位置上;3非选择题必须按照题号顺序在答题纸上各题目的答题区域内作答。在其它题的答题区域内书写的答案无效;在草稿纸、本试题卷上答题无效。一、选择题:(本题共 13 小题,每小题 4 分,共 52 分。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0

2、 分。 )1万有引力的发现实现了物理学史上第一次大统“地上物理学”和“天上物理学”的统一。它表明天体运动和地面上物体的运动遵从相同的规律。牛顿在发现万有引力定律的过程中将行星的椭圆轨道假想成圆轨道;另外,还应用到了其他的规律和结论。下面的规律和结论没有被用到的是( )A牛顿第二定律B牛顿第三定律C开普勒的研究成果D卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常数【答案】D;【解析】这是有关物理学史的问题,只要了解基本常识,答案容易得到.【考点】万有引力.2有一根绳子下端串联着两个质量不同的小球,上面小球比下面小球质量大。当手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动时(空气阻力不计) ,图中所描绘的四种情况中正

3、确的是 ( )【答案】C; 【解析】手提着绳端沿水平方向一起做匀加速直线运动,则整体的加速度应该由绳子的张力提供,据此立即可排除 D;对下面小球 m,利用牛顿第二定律,则在水平方向有 ,而在竖直方向则有maTcos; 对上面小球 M,同理有 ,mgTsin MaTFcos,由容易得到, ,而Fi )(则得 ,故有 . ,而由得到 ,因此g)s( ag/tnmcs ag/tn.【考点】牛顿定律.3据中新社 3 月 10 日消息,我国将于 2011 年上半年发射“天宫一号”目标飞行器,2011 年下半年发射“神舟八号”飞船并与“ 天宫一号”实现对接。某同学得知上ABCBA D2述消息后,画出“天宫

4、一号” 和“ 神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的假想图如图所示,A 代表“天宫一号”,B 代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。由此假想图,可以判定( )A “天宫一号”的运行速率大于“神舟八号”的运行速率B “天宫一号 ”的周期大于“神舟八号”的周期C “天宫一号 ”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度D “神舟八号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接【答案】BD;【解析】显然, “天宫一号” 的运动轨道半径大于“ 神舟八号 ”的轨道半径,由于天体运动过程中遵循,即 ,则“天宫一号”的运行速率小于“神舟八号”的运行速率;RvmM22GMG,即 ,则“天宫一号”的周期大于“神舟八号”的周期;

5、同时由于天体运行T22)(R3的加速度满足 故“天宫一号”的向心加速度小于“神舟八号”的向心加速度;当处于低轨道的aR2“神舟八号”加速时,由于所需要的向心力增大,而万有引力把足以提供向心力,故题此时将做离心运动,所以有可能与“天宫一号” 实现对接.“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度,选项 A 正确; 【考点】万有引力.D “神舟八号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接4如图所示,把一个装有 Na2SO4 导电溶液的圆形玻璃器皿放入磁场中,玻璃器皿的中心放一个圆柱形电极,沿器皿边缘内壁放一个圆环形电极,把两电极分别与电池的正、负极相连。对于导电溶液中正、负离子的运动,下列说法

6、中正确的是 ( )A正、负离子均做逆时针方向的螺旋形运动B正、负离子均做顺时针方向的螺旋形运动C正离子沿圆形玻璃器皿的半径向边缘内壁移动D负离子做顺时针方向的螺旋形运动【答案】A;【解析】Na 2SO4 导电溶液的中的玻璃器皿中的电流方向是从中心到器皿边缘内壁,根据左手定则,磁场对由此形成的电流有逆时针方向的安培力,故正、负离子均做逆时针方向的螺旋形运动.【考点】磁场.5如图所示的真空空间中,仅在正方体中的黑点处存在着电荷量大小相等的点电荷,则图中 a,b两点电场强度和电势均相同的是 ( )【答案】C;【解析】图 A 中是点电荷产生的电场, a,b 两点电场方向不同但电势相同;图 B 中,b

7、点相当于是两异名点电荷中垂线上的点,而 a 点距正电荷比较近,故二点电势肯定是不同的;图 C 中 a,b 两点相当于是两点电荷中垂线上的点,场强和电势均是相同的;而图 D 中仅仅根据合场强的方向即可判断是错误的【考点】电场.6如图所示,水平地面上叠放着 A、B 两物块。F 是作用在物块 B 上的水平恒力,物块 A、B 以相同的速度做匀速运动,若在运动中突然将 F 改为作用在物块 A 上,则此后 A、B 的运动可能是( )AA、B 将仍以相同的速度做匀速运动 ABFSN3BA 做加速运动,B 做减速运动,A、B 最终分离CA 做减速运动,B 做加速运动,A、B 最终分离DA、B 最终以共同的加速

8、度做匀加速运动【答案】AB;【解析】F 是作用在 B 上,物块 A、B 以相同的速度做匀速运动,说明 B 和地面之间存在摩擦力,此时A 不受摩擦力;若在运动中突然将 F 改为作用在物块 A 上,当物块 A、B 之间接触光滑时,没有摩擦力,则 A 做加速运动,B 做减速运动,A、B 最终分离;当物块 A、B 之间存在摩擦力时,则 A、B 将仍以相同的速度做匀速运动,不可能出现其他的情况.【考点】牛顿定律.7如图所示,MN 是一荧光屏,当带电粒子打到荧光屏上时,荧光屏能够发光。MN 的上方有磁感应强度为 B 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。P 为屏上的一小孔,PQ 与 MN 垂直。一群质量为 m

9、、带电荷量 q 的粒子(不计重力) ,以相同的速率 v,从 P 处沿垂直于磁场方向射入磁场区域,且分布在与 PQ 夹角为 的范围内,不计粒子间的相互作用。则以下说法正确的是( )A在荧光屏上将出现一个圆形亮斑,其半径为 mqBB在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为 21cosmvqBC在荧光屏上将出现一个半圆形亮斑,其半径为 vqBD在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为 21sinm【答案】B;【解析】带电粒子射入磁场区域,将受到洛伦兹力作用而向左偏转,其到达荧光屏的最远位置距小孔 P为圆周运动的直径,由于 ,则 ;而最右边射入磁场的带电粒子容易求得到达荧RvqB2qBv光屏的位置距小孔

10、P 为 ,故荧光屏上将出现的条形亮线长度为 .cosm21cosmvqB【考点】磁场.8质量为 m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度 v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为 ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是 ( )A电动机多做的功为 21vB传送带克服摩擦力做的功为 2mC电动机增加的功率为 gD物体在传送带上的划痕长为 v2【答案】CD;【解析】物体从静止释放到相对静止这一过程,加速度 ,经历的时间 ,此时传送带gagvatQ4运动了 ,而物体相对地面运动了 ,故物体在传送带上的划痕长gvts2

11、1 gvats212,即选项 D 正确而传送带克服摩擦力做的功为 ,则 B 错误电动机21 21mvs多做的功包括由于摩擦生热和物体获得的动能两部分,仅从动能角度即可判断为大于物体获得的动能,故 A 错误实际上,系统由于摩擦二产生的热量为 ,则电动机多做的功为2vmgs;因此电动机增加的功率 .21mvgs tWP【考点】机械能、牛顿定律.9一端装有定滑轮的粗糙斜面体放在地面上,A、B 两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦) ,如图所示。现用水平力 F 作用于物体 B 上,缓慢拉开一小角度,此过程中斜面体与物体 A 仍然静止。则下列说法正确的是( )A在缓慢拉开

12、B 的过程中,水平力 F 不变B斜面体所受地面的支持力一定不变C斜面对物体 A 作用力的合力变大D物体 A 所受斜面体的摩擦力一定变大【答案】B;【解析】这是典型的相互作用中的静力学问题,取物体 B 为研究对象分析其受力情况如图,则有 ,tanmgF,在物体 B 缓慢拉高的过程中, 增大,则水cos/mgT平力 F 随之变大,即选项 A 错误对 A、B 两物体与斜面体这个整体而言,由于斜面体与物体 A 仍然保持静止,则地面对斜面体的摩擦力一定变大,但是因为整体竖直方向并没有其它力,故斜面体所受地面的支持力应该没有变,即选项 B 正确;由于上述过程中物体 A 仍然静止,故 A 受到的合力为 0,

13、在这个过程中尽管绳子张力变大,但是由于物体 A 所受斜面体的摩擦力开始并不知道其方向,故物体 A 所受斜面体的摩擦力的情况无法确定,斜面对物体 A 作用力的合力情况也无法确定.【考点】相互作用.10如图,电源电动势为 E,内阻为 r,滑动变阻器电阻为 R,开关闭合。两平行极板间有匀强磁场,一带电粒子正好以速度 v 匀速穿过两板。以下说法正确的是(忽略带电粒子的重力) ( )A保持开关闭合,将滑片 P 向上滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出B保持开关闭合,将滑片 P 向下滑动一点,粒子将可能从下极板边缘射出C保持开关闭合,将 a 极板向下移动一点,粒子将继续沿直线穿出D如果将开关断开,粒子将继

14、续沿直线穿出【答案】AB;【解析】带电粒子匀速穿过两板,说明洛伦兹力和电场力平衡,保持开关闭合,将滑片 P 向上滑动一点,则电容器分得的电压降低,电场力减小,则粒子将可能从下极板边缘射出;若将滑片 P 向下滑动一点,则电容器分得的电压变大,电场力增加,粒子将可能从下极板边缘射出.若保持开关闭合,将 a 极板向下移动一点,电场减小,故粒子不可能沿直线穿出;如果将开关断开,电容器将放电,电场消失,故粒子不可能继续沿直线穿出.5【考点】电场、磁场.11如图所示,xOy 平面内有一半径为 R 的圆形区域,区域内有磁 感应强度大小为 B 的匀强磁场,左半圆磁场方向垂直于 xOy 平面向里,右 半圆磁场方

15、向垂直于 xOy 平面向外。一平行于 y 轴的长导体棒 ab 以速度 v 沿 x 轴正方向做匀速运动,则导体棒 ab 两端的感应电动势 E(取 ab 为 电动势的正方向)与导体棒位置 x 关系的图象是( )【答案】A;【解析】根据右手定则,导体棒 ab 在左半圆磁场运动时,产生了 ab 方向的电动势,且导体切割磁感线的有效长度逐渐增大,但增加的幅度逐渐减小;导体棒 ab 在右半圆磁场运动时,情况则和刚才恰好相反,故本题正确答案为 A.【考点】电磁感应.12如图甲所示,在光滑水平面上用恒力 F 拉质量 m 的单匝均匀正方形铜线框,边长为 a,总电阻为R,在 1 位置以速度 v0 进入磁感应强度为

16、 B 的匀强磁场,并开始计时 t=0,若磁场的宽度为 b(b3a) ,在3t0 时刻线框到达 2 位置速度又为 v0,并开始离开匀强磁场。此过程中 v-t 图象如图乙所示,则 ( )At=0 时,线框右侧边 MN 的两端电压为 Bav0B在 t0 时刻线框的速度为 v02Ft 0/mC线框完全离开磁场的瞬间位置 3 速度一定比 t0 时刻线框的速度大D线框从 1 位置进入磁场到完全离开磁场位置 3 过程中,线框中产生的电热为 F(a+b)【答案】B;【解析】t=0 时,线框右侧边 MN 切割磁感线,产生感应电动势 Bav0,而其两端电压根据串联电路的电压分配,应该为该电动势的四分之一,可见选项 A 错误;由

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