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2010年上海市普陀区高三下学期模拟考试(物理含答案)

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学年度普陀区第二学期高三质量调研物理 物理卷 2009 学年度普陀区第二学期高三质量调研物理卷
2010.4. 编辑:刘彦利 说明:本卷分一卷和二卷, 分钟, 29、30、31、32、 说明:本卷分一卷和二卷,共 33 题。考试时间 120 分钟,满分 150 分,第 29、30、31、32、 分一卷和二卷 题要求写出解答过程,只有答案不得分。 33 题要求写出解答过程,只有答案不得分。 sin37° 0.6,cos37° 0.8。 本试卷 g 取 10m/s ,sin37°=0.6,cos37°=0.8。 考生注意: 考生注意: 1、答第一卷前,考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚填写学校、班级、姓名、学生考试 答第一卷前,考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚填写学校、班级、姓名、 必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚填写学校 编号,并用铅笔正确涂写学生考试编号。答第二卷前,也务必将自己的学校、班级、姓名、 编号,并用铅笔正确涂写学生考试编号。答第二卷前,也务必将自己的学校、班级、姓名、 学生考试编号等项目内容在答题纸密封线内的相应位置上填写清楚。 学生考试编号等项目内容在答题纸密封线内的相应位置上填写清楚。 小题) 由机器阅卷,答案必须全部涂写在答题卡上。 ,由机器阅卷 2、第一卷(1—20 小题) 由机器阅卷,答案必须全部涂写在答题卡上。考生应将代表正确答 第一卷( , 铅笔涂黑。注意试题题号和答题卡上的编号一一对应,不能错位。 案的小方格用 2B 铅笔涂黑。注意试题题号和答题卡上的编号一一对应,不能错位。答案需要 更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择涂写,答案不能写在试卷上, 更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择涂写,答案不能写在试卷上,写在试卷上一律 不给分。 不给分。 第一卷 (56 选择题。 本大题分单项选择题和多项选择题 项选择题, 小题。 小题, 一、 56 分)选择题。本大题分单项选择题和多项选择题,共 20 小题。单项选择题有 16 小题, ( 每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的。单项选择题分Ⅰ类和Ⅱ 小题, 每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的。单项选择题分Ⅰ类和Ⅱ类,Ⅰ类有 8 小题, 小题, 选对的得 2 分,Ⅱ类有 8 题,选对的得 3 分;多项选择题有 4 小题,每小题给出的四个选项 选对但不全,得部分分;有选错或不答的, 中,有二个或二个以上是正确的,选对的得 4 分,选对但不全,得部分分;有选错或不答的, 有二个或二个以上是正确的, 得 0 分。 Ⅰ、单项选择题 1.某同学匀速向某一方向走了一段路后,停了一会儿,然后沿原路匀速返回出发点,下 图中能反映此同学运动的位移—时间关系图像的是: ( )
2

2.下列四种逻辑电路,当 A 端输入高电压时,电铃能发出声音的是: (



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3.下列各种粒子中,属于一切原子核组成部分的是:( A.质子 B.电子 C. α 粒子 D.中子

)。

4、 已知理想气体的内能与温度成正比, 如图所示的实线为汽缸内 一定质量的理想气体由状态 1 到状态 2 的变化曲线,则在整个过程中 汽缸内气体的内能:( A. 先增大后减小 大 C.一直减少 D.保持不变 ) B. 先减小后增

5.某同学对机械波和电磁波进行类比,总结出下列内容,其中错误的是: ( A.机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用 B.机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象 C.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播 D.机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波



6、氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核 力,则 3 种力从大到小的排列顺序是: ( A.核力、万有引力、库仑力 C.库仑力、核力、万有引力 ) B.万有引力、库仑力、核力 D.核力、库仑力、万有引力

7.“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为 r,运行 速率为 v,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时 ( A. C. r、v 都将略为减小 r 将略为减小,v 将略为增大 B. r、v 都将保持不变 D. r 将略为增大,v 将略为减小 )w.w.

8.图中 S 断开时,伏特表示数为 6V,当 S 闭合后,ab 间电 压可能是: ( A.11V ) B.10V C.9V D.8V

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Ⅱ、单项选择题 9.下列说法中正确的是: ( )

A.运动物体所受的合外力不为零,合外力必做功,物体的动能肯定要变化 B.运动物体所受的合外力为零,则物体的动能肯定不变 C.运动物体的动能保持不变,则该物体所受合外力一定为零 D.运动物体所受合外力不为零,则该物体一定做变速运动,其动能肯定要变化

10.在双缝干涉实验中,屏上出现的条纹情况是: ( A.中心处的明条纹宽度比两侧的明条纹宽度大 B.各种不同色光的明条纹间距一样大 C.相同装置中红光的明条纹间距比紫光的明条纹间距大 D.相同装置中紫光的明条纹间距比红光的明条纹间距大



11.如图所示,木棒 AB 可绕 B 点在竖直平面内转动,A 端被绕过定滑轮吊有重物的水平 绳和 AC 绳拉住,使棒与地面垂直。棒、绳的质量及绳与滑轮的 摩擦可忽略。如果把 C 端拉至离 B 的水平距离远一些的 C′点,

AB 仍保持沿竖直方向,装置仍平衡。那么 AC 绳对 A 施加的拉力 T 和 AB 棒所受到压力 N 的变化情况是: (
A.T 变大、N 变小 C.T 变小、N 变小 )

B.T 变大、N 变大 D.T 变小、N 变大

12. 一定量的气体吸收热量, 体积膨胀并对外做功, 则此过程的末态与初态相比: ( A.气体内能一定增加 C.气体内能一定不变 B.气体内能一定减小 D.气体内能是增是减不能确定



13.弹簧振子作简谐振动的周期是 4s,某时刻该振子的速度为 v,要使该振子的速度变 ( 为-v,所需要的最短时间是: )

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A.1s

B.2s

C.4s

D.无法确定

14.如图所示电路中, ε 为电源电动势,r 为电源内阻,R1 和 R3 均为定值电阻,R2 为滑动变阻器。当 R2 的滑动触点在 a 端时合上开关

S,此时三个电表 A1、A2 和 V 的示数分别为 I1、I2 和 U。现将 R2 的滑动
触点向 b 端移动,则三个电表示数的变化情况是: ( A.I1 增大,I2 不变,U 增大 C.I1 增大,I2 减小,U 增大 )

B.I1 减小,I2 增大,U 减小 D.I1 减小,I2 不变,U 减小

15.a、b、c、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩 形的四个顶点。电场线与矩形所在平面平行。已知 a 点的电势为 20 V,b 点的电势为 24 V,d 点的电势为 4 V,如图。由此可知 c 点的电势为: ( A.4 V ) B.8 V C.12 V D.24 V

16.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平 面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场, 如图所示,则在移出过程中线框的一边 a、b 两点间电势差绝对值最大的是: ( )

多项选择题: 多项选择题: 17.质量为 m 的汽车以恒定功率 P 沿倾角为 θ 的倾斜路面向上行驶,最终以速度 v 匀速 运动。若保持汽车的功率 P 不变,使汽车沿这个倾斜路面向下运动,最终匀速行驶。由此可 知(汽车所受阻力大小不变)( : A.汽车的最终速度一定大于 v
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B.汽车的最终速度可能小于 v C.汽车所受的阻力可能小于 mgsinθ D.汽车所受的阻力一定大于 mgsinθ

18.如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角θ,将一质量 m1 的小环套在杆上,通过轻绳 悬挂一个质量为 m2 的小球,静止释放后,环与小球保持相对静止以相同的加速度 a 一起下滑, 此时绳子与竖直方向夹角β,则下列说法正确的是: A.a=gsinθ B.m1 不变,则 m2 越大,β越小 C.θ=β,与 m1、m2 无关 D.杆对小环的作用力大于 m1g+m2g ( )

19. 如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电 的油滴从坐标原点以初速度 v0 向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点 A(图中未画出) 时速度为 vt,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是 A.若 vt>v0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大 B.若 vt>v0,则油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量 C.若 vt= v0,则 A 点可能位于第一象限 D.若 vt= v0,则 A 点一定位于第二象限
O


y



v0 x

E

20.如图所示,外力 F 使金属杆 ab 在匀强磁场中沿光滑水平金属导轨作匀速运动,除电 阻 R 外,其它电阻均忽略。若下列各种情况中杆 ab 都能保持匀速 运动状态,则: ( )

A.当 F 一定时,R 减小为原来的一半,则 F 的功率也减小为 原来的一半。 B.当 F 一定时,为使杆的速度增大为原来的 2 倍,必须使 R 也增大为原来的 2 倍。 C.当 F 的功率一定时,要使 F 能增大为原来的 2 倍,应使 R 减小为原来的一半。 D.若 R 不变,当 F 增大为原来的 2 倍时,杆的速度也应增大到原来的 2 倍。

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第二卷 小题, 二、填空题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。答案写在题中横线上的空白处或指定 填空题( 位置,不要求写出演算过程。 ) 位置,不要求写出演算过程。 21.一列简谐横波以 v=24m/s 的速度水平向右传播, 在 t1、t2 两时刻的波形分别如图中实线和虚线所示,图中 两波峰处质点 A、B 的平衡位置相距 7m,质点的振动周期 为 T,且 4T<(t2-t1)<5T,在(t2-t1)时间内波向右传播 的距离为 25m,则这列波的波长为 m,这列波中各质点的振动周期 T= s。

22. 一小物体从倾角 θ 的固定长斜面顶端由静止开始自由下滑, 已知斜面与物体间的动摩 ,则物 擦因数与物体离开斜面顶端距离 x 之间满足 ? =kx(k 为已知常量) 体刚下滑时加速度 离 。 ,下滑过程中速度最大时离开顶端距

23.如图所示,粗细均匀、底端封闭的三通玻璃管中用水银与活塞封闭 了两段温度相同,长度均为 30cm 的空气柱 A、B,大气压强 P0=75cmHg,各 段水银长均为 15cm。 现缓慢抽动玻璃管上端的活塞, A、 两部分气体体积之比达到最大值, 使 B 则此最大值为 ,活塞至少上移的距离为 cm。

24.如图所示,倾角为 θ 的光滑斜面上放有两个质量分别为 m1 和

m2 的带电小球 A、B,且 m1=2m2,相距 L。当开始释放时,B 球刚好处
于静止状态,则 A 球的初始加速度为 ;若经过一段时

间后,A、B 加速度大小之比变为 a1︰a2=3︰2,则此时两球之间的距 离为 。

25.质量为 m 的物体静止在水平面上,从 t = 0 时刻开始受到 水平力 F 的作用。力 F 的大小与时间 t 的变化关系如图所示,力的 方向保持不变,滑动摩擦力的大小恒为 F0,则在 3t 时刻的水平力 F 的瞬时功率为 均功率为 ;在 t=0 到 3t 时间内的水平力 F 的平 。
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三、实验题(4 小题,共 24 分) 实验题( 小题, 26. 分)在“研究共点力的合成”实验中,下列叙述中正确的是 : (4 ( )

A.两次拉橡皮条时,需将橡皮条和细线的结点拉到同一位置,这样做是为了保证两次弹 簧秤作用的效果相同; B.实验中,用两弹簧秤将橡皮条结点拉到O点时,两弹簧秤之间的夹角应取90°不变, 以便于计算合力的大小; C.若橡皮条的拉力是合力,则两弹簧秤的拉力是分力; D.两弹簧秤的拉力可以比橡皮条的拉力大。

27. 分)登山运动员登上一无名高峰,但不知此山的高度,他们想迅速估测出高峰的 (6 海拔高度,于是他们利用所带的轻质绳子,系着山上不太规则的石子,做成简易单摆,用小 钢卷尺来测绳子的长度 L,用手表来测振动周期 T,他们根据学过的物理知识很快就测出了此 高峰的海拔高度。 (地球表面的重力加速度g和地球半径R可作为已知条件。 ) (1)他们至少要做 次实验,才能得到想要的数据; ; 。

(2)他们需要测量的数据是 (3)他们推导出的计算高峰的海拔高度的计算式是

28. 分) (6 (1)如图所示为“描绘电场的等势线”的实验装置,其中 ab 处的电源应选用 6V 的 电源(选填“交流”或“直流”,电表 X 则选用量程适当,零刻度在刻度盘 )

中央的灵敏电流计。 (2)如果以 c、d 两个电极的连线为 x 轴,以 c、d 连线的中垂线为 y 轴,并将一个探针 固定置于 y 轴上的某一点,合上开关 S,而将另一探针由 O 点左侧沿 x 轴正方向移到 O 点右侧 的过程中,则电表 X 的指针与零刻度夹角的变化情况是: ( A. 逐渐增大 B.逐渐减小 C.先变大后变小 D.先变小后变大 )

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29. 分)在如图(甲)所示的电路中,电阻 R1 和 R2 都是纯电阻,它们的伏安特性曲线 (8 分别如图(乙)中 Oa、Ob 所示。电源的电 动势 ε =7.0V,内阻忽略不计。 (1)调节滑动变阻器 R3,使电阻 R1 和

R2 消耗的电功率恰好相等,则此时电阻 R1 和 R2 的阻值为
值为

? ,R3 接入电路的阻 ?。
W,R2 的电功

(2)调节滑动变阻器 R3,使 R3=0,这时电阻 R1 的电功率 P1= 率 P 2= W。

四、计算题(4 小题,共 50 分) 计算题( 小题,

题目在答卷纸上

普陀区高三物理调研卷参考答案及评分标准 2010.4. 一、选择题(共 56 分) 选择题( 单项选择题( 单项选择题(40 分) 1 C 9 B 2 B 10 C 3 A 11 C 4 B 12 D 5 D 13 D 6 D 14 B 7 C 15 B 8 D 16 B

多项选择题( 多项选择题(16 分) 17 AD 18 AC 19 BD 20 ABD

二、填空题(20 分) 填空题( 21、6,0.25。
2 2

22、gsinθ,tanθ/k。

23、4/3,25。

24、1.5gsin θ ,2L。

25、12F0 t/m,13F0 t/3m。 三、实验题(24 分) 实验题

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26、AD

27、 (1)二; (2)绳子长度 L1 和 L2,周期 T1 和 T2(3) h = R 29、 (1)1000,800; (2)1.05×10 ,1.4×10
-2 -2



g (T12 ? T22 ) ?R L1 ? L2

28、直流,D

四、计算题(50 分) 计算题(
2 30、解: (1)对小物块,由 A 到 B 有: v y = 2 gh

v y = 4m / s

(1 分) (2 分) (1 分) (1 分)

在 B 点 tan θ =

vy v1

∴ v1 = 3m / s

2 2 (2)对小物块,由 B 到 O 有: mgR(1 ? sin 37 ) = 1 mv0 ? 1 mv B

2

2

其中 v B = 32 + 4 2 = m / s = 5m / s 在 O 点 N ? mg = m v0
2

∴N=43N

(2 分)
a1 = 10m / s 2
a 2 = 6m / s 2

R

(3)物块沿斜面上滑: mg sin 53o + ?mg cos 53 o = ma1 物块沿斜面下滑: mg sin 53 o ? ?mg cos 53 o = ma 2 且
vc = v B = 5m / s

(1 分) (1 分)

小物块由 C 上升到最高点历时 t1 = vc = 0.5s
a1

(1 分)

小物块由最高点回到 D 点历时 t 2 = 0.8s ? 0.5s = 0.3s ∴ S CD = vc t1 ? 1 a 2 t 22 = 0.98m
2 2

(1 分) (1 分)

31、 (1) 气体等压变化
V2 =

V1 V2 = T1 T2

(1 分) (2 分) (1 分)

T2 360 V1 = × 2.0 × 10 ?3 m 3 = 2.4 × 10 ?3 m 3 T1 300

气缸移动的距离为

?l =

V 2 ? V1 0.4 × 10 ?3 = m = 4 × 10 ? 2 m S 1.0 × 10 ? 2
P1 P3 = T1 T3

(2)从状态 1→3 气体等容变化
P3 =

(1 分) (2 分) (1 分)

T3 P1 360 ×1.0 ×10 5 = pa = 1.2 ×10 5 pa T1 300

P3 S= P0 S+ F

F=(P3-P0 )S = 2×104×10-2N = 200N
S 500 ) Pa = 0.5 × 10 5 Pa 1.0 × 10 ? 2

(3)对气缸, P4 = P0 ? F = (1.0 × 10 5 ?

(1 分) (2 分)

∵ P1V1 = P4V4

V4 =

PV1 1.0 × 105 × 2.0 × 10?3 3 1 = m = 4.0 × 10? 3 m3 P4 0.5 × 105

∵V4<V,∴不能拉离活塞。 (1 分)

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32、解: (1)B 球水平方向合力为零, q B E = k qq B
L2
∴E = k q 3 × 10 ?6 = 9 × 109 × N / C = 3 × 105 N / C 2 L 0.3 2

(2 分) (2 分)

(2)两球及细线最后位置如图所示, T=2mg=2×0.12×10N=2.4N ∵ qE = mg tan θ ,
?6 5 ∴ tan θ = qE = 3 × 10 × 3 × 10 = 3 ,

(2 分)

mg

0.12 × 10

θ =37°

(2 分)

4

(3)A 球克服电场力做功, W = ? qEL(1 ? sin θ ) = ?3 × 10 ?6 × 3 × 10 5 × 0.3 × (1 ? 0.6) J = ?0.108 J ∴A 球的电势能增加了 ?ε = 0.108 J 33、解: (1)当金属棒以速度 v0 匀速运动时, (2 分) (2 分)

ε = BLv0
F = FA =

I=

ε
R

=

BLv0 R

FA = BIL =

B 2 L2 v0 R

(2 分) (2 分) (1 分) (2 分) (1 分) (2 分) (1 分) (1 分)

B 2 L2 v0 0.52 × 0.4 2 × 1 = N = 0.2 N R 0.2
R

2 2 (2)若金属棒与导轨间存在摩擦力,则: F ? ?mg = B L v1

得: v1 = ( F ? ?mg ) R = (0.4 ? 0.1 × 0.2 × 10) × 0.2 = 1m / s
B 2 L2 0.5 2 × 0.4 2

(3)当金属棒的速度为 v2 时,有 代入数据整理得

P B 2 L2 v2 ? f = FA = v2 R

v2 2 + v2 ? 6 = 0
q = I ? ?t =

解得 v2 = 2m / s
ε
R ? ?t = ?φ ?φ BLx ? ?t = = R?t R R

(4)设电量为 q,有 得
x=

qR 0.5 × 0.2 = m = 0.5m BL 0.5 × 0.4
2
3

根据总能量守恒,有 1 mv 2 = Q + 得
v3 = 2 ( Q + fx ) m =

fx

2 ( 0.8 + 0.2 × 0.5 ) 0.2

m / s = 3m / s

(2 分)

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