【物理】广东省东莞市东莞中学松山湖学校2014届高三高考模拟试题

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1、12014 年东莞市高三物理高考模拟试题(东莞市物理高考备考中心组 东莞中学松山湖学校 刘忠健 供稿)13.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出 了贡献。下列说法中不正确的是 A.奥斯特发现了电流的磁效应,说明了电可以生磁 B.法拉第发现了电磁感应现象,说明了磁可以生电 C.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关系14.如图所示,物体受到沿斜面向下的拉力 F 仍能静止在粗糙斜面上,下列说法正确的是A.这说明牛顿第二定律是错误的B.斜面对物体可能没有摩擦力C.撤去拉力 F 后物体仍

2、能静止D.撤去拉力 F 后物体将沿斜面运动15如图,在正点电荷 Q 形成的电场中,在某点 M 放入一电荷量为 q 的正点电荷 P,P 受到的库仑力为 F,下列表述正确的是AP、Q 之间相互吸引B若将 P 移走,则 M 点的电场强度为零C若将 P 移近 Q,则 P 所受库仑力减小D若将 P 的电荷量增大为 2q,则 P 所受库仑力增大为 2F16 如图所示,两竖直放置的平行光滑导轨处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,金属杆ab 可沿导轨滑动,金属杆 ab 始终与导轨接触良好且保持水平,原先 S 断开,让 ab 杆由静止下滑,一段时间后闭合 S,则从 S 闭合开始记时,ab 杆的运动速度 v 随时间

3、t的关系图不可能是下图中的哪一个?二、双项选择题:本大题共 9 小题,每小题 6 分,共 54 分。在每小题给出的四个选项中,FM2有两个选项符合题目要求,全部选对得 6 分,只选 1 个且正确的得 3 分,有选错或不答的得 0 分。17. 如图为简易测温装置,玻璃管中一小段水银封闭了烧瓶内一定质量的气体,当温度升高时A. 瓶内气体的密度增大B. 瓶内气体分子的平均动能增加C. 外界对瓶内气体做正功D. 热传递使瓶内气体的内能增加18.下列说法正确的是:A.nKrBanU1 089 36144 561 0235 923是查德威克发现中子的核反应方程C.HeThU4 2234 90238 92是

4、衰变方程B.半衰期与原子所处的物理状态无关、与化学状态有关。D.氢原子从 n=3 跃迁到 n=1 时将辐射特定频率的光19.右图是某金属在光的照射下,光电子最大初动能 Ek与入射光频率 v 的关系图像,由图像 可知:A.该金属的逸出功等于 E B.该金属的逸出功等于 hv0 C.入射光的频率为 2v0时,产生的光电子的最大初动能为E D.入射光的频率为 v0/2 时,产生的光电子的最大初动能为 E/220.某交流电源的电动势与时间呈正弦函数关系如图所示,此电源与一个 R=10 的电阻构成闭合电路,不计其他电阻,下列说法正确的是:A交变电流的周期为 0.02sB交变电流的频率为 0.5HzC交变

5、电流的有效值为 22A D交变电流的有效值为 2A21地球同步卫星轨道必须在赤道平面上空,和地球有相同的角速度,才能和地球保持相对静止,关于各国发射的地球同步卫星,下列表述正确的是A所受的万有引力大小一定相等 B离地面的高度一定相同500100202012t/10-2se/V-202甲3甲F/Na/ms- -20 乙C运行的速度都小于 7.9km/s D都位于赤道上空的同一个点34.(18 分) (1) (8 分)用拉力传感器和速度传感器“探究加速度 a 与物体合外力 F 的关系”的实验装置示意图如图甲所示。实验中用拉力传感器记录小车受到细线的拉力 F 大小,在长木板上相距为 L 的 A、B

6、两个位置分别安装速度传感器 1 和 2,记录小车到达 A、B 两位置时的速率为 vA、vB。调整长木板的倾斜角度,以平衡小车受到的摩擦力,在不挂钩码的情况下,轻推小车,看小车是否做 运动;用本题中设定的物理量写出加速度的表达式:a= ;从理论上来看“a-F”图象是过原点的一条直线,本次实验得到的图线却是如图乙所示,其中的原因是 。(2) (10 分)a.为了测定光敏电阻 Rx的光敏特性,某同学使用多用表“100”的欧姆挡测其在正常光照下的大致电阻,示数如图甲所示,则所测得的阻值 Rx= ;b.为了比较光敏电阻在正常光照射和强光照射时电阻的大小关系,采用伏安法测电阻得出两种“U-I”图线如图乙所

7、示,由此可知正常光照射时光敏电阻阻值为 ,强光照射时光敏电阻阻值为 ;c.若实验中所用电压表内阻为 5k,电流表内阻为 100,考虑到电表内阻对实验结果的影响,图丙电路对 照射时(填“正常光”或“强光” )测得的误差较小。请根据图丙将图丁中的仪器连接成完整实验电路。 ARxVRE=3V r S 丙0U/VI/10-3A0.84.00.82.4III乙丁甲435、 (18 分)如图所示,半径 R 的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点 B 和 圆心 O 的连线与水平方向间的夹角30o,另一端点 C 为轨道的最低点,过 C 点的轨道切线水平。C 点右侧的光滑水平面上紧挨 C 点放置一质量为

8、 m、长为 3R 的木板,上表面与 C 点等高,木板右端固定一弹性挡板(即小物块与挡板碰撞时无机械能损失) 。质量为 m 的物块(可视为质点)从空中 A 点以0vgR的速度水平抛出,恰好从轨道的 B 端沿切线方向进入轨道。已知物块与木板间的动摩擦因数为0.5。试求:(1)物块经过轨道上 B 点时的速度的大小; (2)物块经过轨道上 C 点时对轨道的压力; (3)木板能获得的最大速度。 36、如图所示,在以坐标原点 O 为圆心,半径为 R 的半圆形区域内有相互垂直的匀强电场 和匀强磁场,磁感应强度为 B,磁场方向垂直于 xOy 平面向里。一带正电的粒子(不计重 力)从 O 点沿 y 轴正方向以某

9、一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经 t0时间从 P 点射出。(1)求电场强度的大小和方向.(2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从 O 点以相同的速度射入,经0t 2时间恰从半圆形区域的边界射出,求粒子运动加速度大小; (3)若仅撤去电场,带电粒子仍从 O 点射入但速度为原来的 4 倍,求粒子在磁场中运动的 时间。0vAmBACAmRA O A5参考答案:34、 (1) (8 分)匀速直线;(2 分)LvvAB 222;(3 分) 没有完全平衡摩擦力;(3 分)(2) (每空 2 分)a.3200; b.3000;200; c.强光;连线如图35、解:02sinBvvgR (2 分)由 B 到

10、 C 机械能守恒2211(1 sin )22CBmgRmvmv (2 分)得:7CvgR (1 分)C 点:2 CvNmgmR (2 分)得:8Nmg (1 分) 假设物块与弹性挡板相碰前已相对静止,则二者共速时木板速度最大,否则,. 设物块与木板相对静止时的速度为 v共,则 2Cmvmv共 (2 分)2211=222CmgSmvmvg共相对(2 分)由以上两式得:=3.5SR相对,说明不板不够长,故二者碰后瞬间木板速度最大. (1 分)设碰后瞬间物块与木板速度分别为 v1、v2,则12Cmvmvmv (2 分)222 21113 =()222CmgRmvmvmv1(2 分)由以上两式得:27

11、1 2vgR其中271 2vgR为碰后速度,即木板的最大速度. (1 分)36. 解:(1)设带电粒子的质量为 m,电荷量为 q,初速度为 v,电场强度为 E.可判断出粒子受 到的洛伦磁力沿 x 轴负方向,于是可知电场强度沿 x 轴正方向 且有 qE=qvB (2 分) 又 R=vt0 (1 分)则0tBRE (1 分)(2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中做类平抛运动在 y 方向位移20tvy (1 分)131415161718192021CCDBBDCDABADBC- +丁- 3 15Rx6得2Ry (1 分)设在水平方向位移为 x,因射出位置在半圆形区域边界上,于是 3 2xR(2 分)又有201()22txa(2 分)得2 04 3Rat(1 分)(3)仅有磁场时,入射速度4vv ,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为 r,由 牛顿第二定律有2vqv Bmr(1 分)又 qE=ma 得3 3Rr (1 分)由几何关系sin2R r(1 分)即3sin23(1 分)带电粒子在磁场中运动周期 2 mTqB(1 分)则带电粒子在磁场中运动时间2 2RtT (1 分)所以03 18Rtt(1 分)

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