福建省漳州市八校2014届高三物理第四次联考试卷(含解析)

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1、七校理综物理13、欧洲天文学家发现了可能适合人类居住的行星“格里斯581c”该行星的质量是地球的m倍,直径是地球的n倍设在该行星表面及地球表面发射人造卫星的最小发射速度分别为,则的比值为 A. B. C. D. 【答案】D【解析】星球表面发射人造卫星的最小发射速度即第一宇宙速度,根据万有引力提供向心力得:解得: 该行星的质量是地球的m倍,直径是地球的n倍,故:。故选D。【考点】万有引力定律14如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示则( )AA一定带正电,b一定带负电BA的速度将减小,b的速度将增加CA的加速度将减小,b的加速度将

2、增加D两个粒子的电势能一个增加一个减小【答案】C【解析】A、物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,所以能判断a、b一定带异种电荷,但是不清楚电场的方向,所以不能判定哪一个是正电荷,哪一个是负电荷,故A错误;C、电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,所以a受力减小,加速度减小,b受力增大,加速度增大,故C正确;BD、物体做曲线运动,所受力的方向指向轨道的内侧,从图中轨道变化来看电场力都做正功,动能都增大,速度都增大,所以电势能都减小,故BD错误。故选C。【考点】电场线;电场强度;电势能15.一列沿x轴传播的简谐横波,振幅为A,波长为,某时刻的波形图如图所示,在该时刻某一质

3、点的坐标为(,0),经T后,该质点的坐标有可能为( ),0 ,-A ,A ,AA.只有 B. C.只有 D.只有【答案】B【解析】若波沿+x方向传播,则经T后该质点到达波谷,即正确;若波沿x方向传播,则经T后该质点到达波峰,即正确。故选B。【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象16如图所示,有三块等腰直角三角形的透明材料(图中的、)恰好拼成一个正方形。从E点垂直于边射入的单色光在F处发生全反射,在G、H连续发生两次折射后射出。若该单色光在三块材料的传播速率依次为v1、v2、v3,下列关系式中正确的是( )Av3v1v2 Bv2v3v1 Cv3v2v1 Dv1v2v3【答案】D【解析】设、材

4、料对光折射率分别为n1、n2、n3。根据全反射产生的条件可知:光从射向时发生了全反射,则n1n2由题,光从射向发生折射时,入射角大于折射角,则n2n3所以n1n2n3根据光在介质中的速度公式v=可知,v与n成反比,则v1v2v3。故选D。【考点】光的折射定律;全反射17如图一个质量为m、带电量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中。现给圆环一个水平向右的初速度v0,在以后的运动中下列说法正确的是A圆环可能做匀减速运动B圆环不可能做匀速直线运动C圆环克服摩擦力所做的功一定为D圆环克服摩擦力所做的功可能为【答案】D【解析】A、当时,圆环做减速运动到静

5、止,速度在减小,洛伦兹力减小,杆的支持力和摩擦力都发生变化,所以不可能做匀减速运动,故A错误;B、当时,圆环不受支持力和摩擦力,做匀速直线运动,故B错误;CD、当时,圆环做减速运动到静止,只有摩擦力做功根据动能定理得得,当时,圆环先做减速运动,当时,不受摩擦力,做匀速直线运动当时,得根据动能定理得代入解得,故C错误D正确。故选D。【考点】动能定理;力的合成与分解;洛仑兹力18如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想电表,为副线圈的负载电阻。现在原线圈两端加上交变电压,其时间变化的规律,则A若电流表示数为0.1A,则1min内电阻上产生的焦耳热为132JB副线圈中

6、产生的交变电流频率为100HzC电压表的示数为VD若电流表示数为0.1A,则原线圈中的电流为1A【答案】A【解析】A、副线圈消耗的电能全部转化为焦耳热,所以,故A正确;B、由表达式知道周期,所以频率f=50Hz,故B错误;C、根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为,所以副线圈的电压的最大值为,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为22V,故C错误;D、电流与匝数成反比,所以若电流表示数为0.1A,则原线圈中的电流为0.01A,故D错误。故选A。【考点】变压器的构造和原理;焦耳定律;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率19、(一)如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究

7、加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持_不变,用钩码所受的重力作为_,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是( ) A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大 D.所用小车的质量太大【答案】(1)小车的总质量,小车所受外力, (2)C,【解析】(1)应保持小车的质量不变,用钩码所受的重力作为小车受到的合外力;(2)本实验要探索“加速度和力的关系”所以应保持小车的总质量不变,钩码所受的重力作为

8、小车所受合外力;由于OA段a-F关系为一倾斜的直线,所以在质量不变的条件下,加速度与外力成正比;设小车的质量为M,钩码的质量为m,由实验原理得:,得,而实际上,可见AB段明显偏离直线是由于没有满足造成的。【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系(二)某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是_、_、_。已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为010,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20k。电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E = 4.5V,内阻很小。则以下电路图中_(填电路图下方的字母代号)电路为

9、本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏_。若已知实验所用的电流表内阻的准确值,那么准确测量金属丝电阻的最佳电路应是上图中的_电路(填电路图下的字母代号)。此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻_( 用题中字母代号表示)。【答案】0.9960.999mm 0.42 2.252.28V A 小 B 【解析】螺旋测微器先读固定部分为0.5mm,可动部分可估读为49.649.7,故总示数为:0.5+49.70.01mm=0.997mm;电流表量程为0.6A,则最小刻度为0.02;指针所示为0.42A;电流表量程为3V,最小刻度为0.1V,则指针指数超过2.25,故可估读

10、为:2.252.28V;因电源不能在大功率下长时间运行,则本实验应采用限流接法;同时电压表内阻较大,由以上读数可知,待测电阻的内阻约为5,故采用电流表外接法误差较小,故选A;在实验中电压表示数准确,但电流测量的是干路电流,故电流表示数偏大,则由欧姆定律得出的结果偏小;因已知电流表准确值,则可以利用电流表内接法准确求出待测电阻;故选B;待测电阻及电流表总电阻,则待测电阻;【考点】测定金属电阻率20.(15分)在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落

11、地点C距轨道最低点的水平距离x=0.6m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)小滑块离开轨道时的速度大小;(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.【答案】 克服摩擦力做功0.2J【解析】(1)小滑块离开轨道后做平抛运动,设运动时间为t,初速度为v,则、解得:(2)小滑块到达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力为N,根据牛顿第二定律:解得:根据牛顿第三定律,轨道受到的压力大小,方向竖直向下(3)在滑块从轨道的最高点到最低点的过程中,根据动能定理:得所以小滑块克服摩擦力做功为0.2J。【考点】动能定理;牛顿第二定律21(19分)

12、如图,在竖直面内有两平行金属导轨AB、CD。导轨间距为L,电阻不计。一根电阻不计的金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动。棒与导轨垂直,并接触良好。导轨之间有水平向外的匀强磁场,磁感强度为B。导轨右边与电路连接。电路中的三个定值电阻阻值分别为2R、R和R。在BD间接有一水平放置的平行板电容器C,板间距离为d。当ab棒以速度v0一直向左匀速运动时,在电容器正中心的质量为m的带电微粒恰好处于静止状态。(1)试判断微粒的带电性质及所带电量的大小。(2)若ab棒突然以2v0的速度一直向左匀速运动,则带电微粒经多长时间运动到电容器的上板?其电势能和动能各增加了多少?【答案】负电 【解析】(1)棒以v0的速度向

13、左匀速运动,感应电流为顺时针方向,电容器上板带正电。由于微粒受力平衡,电场力方向向上,场强方向向下,所以微粒带负电、由以上各式求出(2)ab棒以2v0的速度向左匀速运动时微粒受到向上的电场力为,得,及由以上各式求得带电微粒运动到电容器上板的时间为带电微粒电势能的增量带电微粒动能的增量【考点】共点力平衡;能量守恒定律22. (20分)如图所示,在y轴的右侧存在磁感应强度为B的方向垂直纸面向外的匀强磁场,在x轴的上方有一平行板式加速电场。有一薄绝缘板放置在y轴处,且与纸面垂直。现有一质量为m、电荷量为q的粒子由静止经过加速电压为U的电场加速,然后以垂直于板的方向沿直线从A处穿过绝缘板,而后从x轴上

14、的D处以与x轴负向夹角为30的方向进入第四象限,若在此时再施加一个电场可以使粒子沿直线到达y轴上的C点(C点在图上未标出)。已知OD长为l,不计粒子的重力.求:(1) 粒子射入绝缘板之前的速度(2)粒子经过绝缘板时损失了多少动能(3)所加电场的电场强度和带电粒子在y轴的右侧运行的总时间. 【答案】 【解析】(1)粒子在电场中加速,由动能定理得解得:(2)粒子在磁场中做圆周运动轨迹如图由几何关系可得轨道半径为由解得根据能量守恒得,损失的动能(3)粒子若作直线运动,则代入数据解得方向与x轴正向斜向下成60。粒子在第一象限作匀速圆周运动的时间粒子在第四象限做匀速直线运动的时间粒子x轴右侧运行的总时间【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动29.【物理选修3-3】(6分)带有活塞的气缸内封闭一定量的理想气体。气体开始处于状态a,然后经过过程ab到达状态b或经过过程ac到达状态c,b、c状态温度相同,如V-T图所示。设气体在状态b和状态c的压强分别为pb和pc,在过程ab和ac中吸收的热量分别为Qab和Qac,则( )Apb

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