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2013年山东高考物理部分模拟题


2013 年高考物理预测题
一、选择题(本题包括 7 小题,每小题给出四个选项中,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 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分) 14、以下叙述正确的是( )

A、牛顿于提出了万有引力定律并利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量 B、密立根通过油滴实验精确测定了元电荷 e 电荷量 C

、质点是只有质量没有形状和大小的点,是一个理想化的物理模型。比较小的物体一般都可以视作质点 D、焦耳定律无论对纯电阻电路还是对非纯电阻电路都是适用的 15、已知地球质量为 M,半径为 R,自转周期为 T,地球同步卫星质量为 m,引力常量为 G,有关同步卫星,下 列表述正确的是: ( ) A、卫星距地面的高度为
3

GMT 4?
2

2

B、卫星的运行速度小于第一宇宙速度 C、卫星运行时受到的向心力大小为 G
Mm R
2

D、卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 16、一质点沿某一条直线运动时的速度—时间图象如图所

示,则以下说法中正确的是 ( A.第 1s 末质点的位移和速度都改变方向 B.第 2s 末质点的位移改变方向 C、第 4s 末质点的位移为零 D.第 3s 末和第 5s 末质点的位置相同



17、如图所示,一个重为 5N 的大砝码,用细线悬挂在 O 点,现在 用力 F 拉法码,使悬线偏离竖直方向 30°时处于静止状态,此 时所用拉力 F 的最小值为 ( ) A.5.0N B.2.5N C.8.65N D.4.3N 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交流电表,从某时刻开始 在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为 u 1 ? 220 A.电压表的示数为 22 2V B.在滑动变阻器触头 P 向上移动的过程中,电流表 A2 的示数变小 C.在滑动变阻器触头 P 向上移动的过程中,电流表 A1 的示数变大 D.在滑动变阻器触头 P 向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小 19、 .如图所示,在 y 轴上关于 O 点对称的 A、B 两点有等量同种点电荷+Q,在 x 轴上 C 点有电荷-Q,且 CO=OD, ? ADO ? 60 ? 。下列判断正确的是 ( ) A.O 点电场强度为零 B.D 点电场强度为零 C.若将点电荷-q 从 O 移向 C 的过程中,则电势能增大 D.若将点电荷+q 从 O 移向 C 的过程中,则电势能增大
2 sin( 100 ? t )V 则





20、如图,足够长的 U 型光滑金属导轨平面与水平面成 ? 角(0< ? <90°),其中 MN 与 P Q 平行且间距为 L,导 轨平面与磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒 a b 由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终 保持垂直且良好接触, a b 棒接入电路的电阻为 R,当流过 a b 棒某一横截面的电量为 q 时,棒的速度大小为 v , 则金属棒 a b 在这一过程中 A、运动的平均速度大小为 ?
2 1

B、下滑的位移大小为

qR BL

C、产生的焦耳热为 q B L?
B L?
2 2

D、受到的最大安培力大小为

s in ?

R

二、实验题 21、 (13 分) 1、(6 分)测量滑块在运动过程中所受的合外力是“探究动能定理”实验要解决的一个重要问题,为此,某 同学设计了如下实验方案: A.实验装置如图所示,一端系在滑块上的细绳通过 转轴光滑的轻质滑轮挂上钩码, 用垫块将长木板固定有定 滑轮的一端垫起。调整长木板的倾角,直至轻推滑块后, 滑块沿长木板向下做匀速直线运动; B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,让滑 块沿长木板向下做匀加速直线运动. 请回答下列问题: (1)滑块做匀速直线运动时,打点计时器在纸带上所 打出点的分布应该是________; (2) 滑 块 在 匀 加 速 下 滑 过 程 中 所 受 的 合 外 力 大 小 ________钩码的重力大小(选填“大于”“等于”或“小于”)。 2、 分)在“测定直流电动机的效率”实验中,用左下图所示的电路测定一个额定电压为 6V、额定功率 (7 为 3W 的直流电动机的机械效率。 (1)根据电路图完成实物图的连线;

(2)实验中保持电动机两端电压 U 恒为 6V,重物每次匀速上升的高度 h 均为 1.5m,所测物理量及测量结果如

下表所示: 实验次数 电动机的电流 I/A 所提重物的重力 mg/N 重物 上升时间 t/s 1 0.2 0.8 1.4 2 0.4 2.0 1.65 3 0.6 4.0 2.1 4 0.8 6.0 2.7

计算电动机效率 η 的表达式为________ 用符号表示)前 4 次实验中电动机工作效率的平均值为________。 ( , 三、计算题 22、 (15 分)如图所示,有一 个可视为质点的质量为 m=1 kg 的小物块,从光滑平台上的 A 点以 v0=2 m/s 的初 速度水平抛出,到达 C 点时,恰好沿 C 点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上 紧靠轨道末 端 D 点的质量为 M=3 kg 的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平 地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数 μ =0.3,圆弧轨道的半径为 R=0.4 m,C 点和圆弧的圆心连线 与竖直方向的夹角 θ =60°,不计空气阻力,g 取 10 m/s2.求: (1)小物块刚要到达圆弧轨道末端 D 点时对轨道的压力; (2)要使小物块不滑出长木板,木板的长度 L 至少多大?

23、 (18 分) 如图 7-12a 所示,水平直线 MN 下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷 =10 C/kg 的正电荷置于 π -5 4 电场中的 O 点由静止释放,经过 ×10 s 后,电荷以 v0=1.5×10 m/s 的速度通过 MN 进入其上方的匀强磁场, 15 磁场与纸面垂直,磁感应强度 B 按图 7-12b 所示规律周期性变化(图 b 中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第 一次通过 MN 时为 t=0 时刻).求:

q m

6

图 7-12 (1)匀强电场的电场强度 E 的大小; 4π -5 (2)图 b 中 t= ×10 s 时刻电荷与 O 点的水平距离; 5 (3)如果在 O 点右方 d=68 cm 处有一垂直于 MN 的足够大的挡板, 求电荷从 O 点出发运动到挡板所需的时间. (sin 37°=0.60,cos 37°=0.80)

四、选做题 36.(8 分) (物理 3-3)

(1)以下说法中正确的是( ) A.熵增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行 B.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 C.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动 D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质 都有关系 (2)如图甲所示,用面积为 S 的活塞在气缸内封闭着一定质量的空气,活塞上放一砝码,活塞和砝码的总质 量为 m.现对气缸缓缓加热,使气缸内的空气温度从 T1 升高到 T2,空气柱的高度增加了 ΔL,已知加热时气体吸 收的热量为 Q,外界大气压强为 p0.求: (1)此过程中被封闭气体的内能变化了多少? (2)气缸内温度为 T1 时,气柱的长度为多少?

2013 物理预测题 参考答案
一、选择题

14、B、D
二、实验题

15、BD

16、CD

17、B

18、BD

19、BC

20、B

21、1 答案: (1)等间距(或均匀) (2)等于 2 答案: 、如图 (1) (2)η =mgh/UIt×100% 三、计算题 22、解析 (1)小物块在 C 点时的速度大小为 74%

vC=

=4 m/s cos 60° 小物块由 C 到 D 的过程中,由动能定理得: 1 1 mgR(1-cos 60°)= mv2- mv2 D C 2 2 代入数据解得 vD=2 5 m/s 小球在 D 点时由牛顿第二定律得:

v0

v2 D FN-mg=m R
代入数据解得 FN=60 N 由牛顿第三定律得 FN′=FN=60 N,方向竖直向下.

(2)设小物块刚滑到木板左端到达到共同速度,大小为 v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加 速度大小分别为 μ mg μ mg 2 2 a1= =μ g=3 m/s ,a2= =1 m/s

m

M

速度分别为 v=vD-a1t,v=a2t 对物块和木板系 统,由能量守恒定律得: 1 2 1 2 μ mgL= mvD- (m+M)v 2 2 解得 L=2.5 m,即木板的长度至少是 2.5 m. 答案 (1)60 N,方向竖直向下 (2)2.5 m 23、解析 (1)电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为 t1, 有:v0=at1,Eq=ma, 解得:E=

mv0 3 =7.2×10 N/C. qt1 mv0 2π m 2π -5 =5 cm,周期 T1= = ×10 s,当磁场垂直纸面 B1q B1q 3

(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:r= 向里时,电荷运动的半径:r2= 2π m 2π -5 周期 T2= = ×10 s, B2q 5

mv0 =3 cm, B2q

故电荷从 t=0 时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如下图所示.

t=

4π -5 ×10 s 时刻电荷与 O 点的水平距离: 5

Δ d=2(r1-r2)=4 cm. (3)电荷从第一次通过 MN 开始,其运动的周期为:

T=

4π -5 ×10 s, 5

根据电荷的运动情况可知, 电荷到达挡板前运动的完整周期数为 15 个, 此时电荷沿 MN 运动的距离:s=15 Δ d=60 cm, 则最后 8 cm 的距离如右图所示,有:

r1+r1cos α =8 cm,
解得:cos α =0.6,则 α =53° 故电荷运动的总时间:

t 总=t1+15T+ T1-
3

1 2

53° T1=3.86×10-4 s. 360°
-4

答案 (1)7.2×10 N/C (2)4 cm (3)3.86×10 36.(1)BD

s

mg (2) (1)对活塞和砝码:mg+p0S=pS,得 p=p0+ S 气体对外做功 W=pSΔL=(p0S+mg)ΔL 由热力学第一定律 W+Q=ΔU

得 ΔU=Q-(p0S+mg)ΔL V1 V2 LS ?L+ΔL?S (2) = , = T 1 T2 T 1 T2 T1ΔL 解得 L= ?T2-T1?


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