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江苏省镇江市2012届高三物理一模讲评2如图所示为某一质点运动的位移(x)一时间(t)图像,图线为一段半圆弧,则下列说法正确的是( ):(A)质点做圆周运动(B)t0时刻质点离开出发点最远(C)质点运动的速度先增大后减小(D)质点一定做直线运动D3“重力勘探”是应用地球表面某处重力加速度的异常来寻找矿床的一种技术如图所示,若在地球表面A处正下方有一均匀分布且半径为R球形矿床,球心与A相距r矿床的密度为n(n1,为地球的平均密度),万有引力常量为G则仅由于该矿床的存在,A处的重力加速度的变化量g为( ):A4如图所示,D、E、F、G为地面上距离相等的四点,三个质量相同的小球A、B、C分别在E、F、G的正上方不同高度处,以相同的水平初速度向左抛出,最后均落到D点若不计空气阻力,则可判断A、B、C三个小球( ):(A)在空中运动时间之比为l35(B)初始离地面的高度之比为135(C)存空中运动过程中重力的平均功率之比为l23(D)从抛出到落地过程中,动能的变化量之比为123C5如图所示的电路中,Rl、R2是定值电阻,R3是滑动变阻器,C是电容器,电流表A和电压表V均为理想电表闭合开关S,当滑动变阻器的触片P从右端滑至左端的过程中,下列说法正确的是( ):(A)电压表V的示数增大(B)电流表A的示数减小(C)电容器C所带的电荷量减小(D)电阻Rl消耗的电功率增大D6一物块从粗糙圆弧轨道上顶端A点由静止滑下,滑至轨道末端B点时速度大小为v,B点切线水平,圆轨道半径为R则物块由A滑向B的过程中( ):(A)滑至B点时对轨道的压力N=(mgmv2/R)(B)重力对物块所做的功WG=mgR(C)摩擦力对物块所做的功Wf=mv2/2-mgR(D)机械能损失了mv2/2BC7如图所示为某一电场所形成的一簇电场线,图中E、F、G、H是以坐标原点O为圆心的圆周上的四个点,E、H点在y轴上,G点在x轴上,则下列说法正确的有( ):(A)E点电势比F点的电势低(B)OE间的电势差大于HO问的电势差(C)正电荷在O点时的电势能大于其在G点时的电势能(D)将负电荷从H点移到F点的过程中,电场力对其做负功ACD8将物体从地面上某处以初动能Ek0竖直向上抛出,以EK、h、v、a分别表示物体在空中运动的动能、离地的高度、速度的大小和加速度的大小空气阻力大小不变则在物体从抛出至落回地面的过程中,下列图像可能正确的有( ):AD9如图所示。水平放置的足够长光滑金属导轨ab、cd处于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨平面垂直质量为m、电阻为R的金属棒ef静止于导轨上导轨的另一端经过开关S与平行板电容器相连,开始时,开关打开,电容器上板带正电,带电量为Q现闭合开关S,金属棒开始运动,则下列说法正确的有( ):(A)电容器所带电量逐渐减少,最后变为零(B)电容器两板问场强逐渐减小,最后保持一个定值不变(C)金属棒中电流先增大后减小,最后减为零(D)金属棒的速度逐渐增大,最后保持一个定值不变BD10(16分)某同学利用如题10l图所示的装置探究力的平行四边形定则:竖直放置铺有白纸的木板上固定有两个轻质小滑轮,细线AB和OC连接于。点,细线AB绕过两滑轮,D、E是细线与滑轮的两个接触点。在细线末端A、B、C三处分别挂有不同数量的相同钩码,设所挂钩码数分别用Nl、N2、N3表示挂上适当数量的钩码,当系统平衡时进行相关记录改变所挂钩码的数量,重复进行多次实验(1)下列能满足系统平衡的Nl、N2、N3的取值可能为( ):(A)N1=N2=3,N3=4 (B)N1=N2=3,N3=6(C) N1=N2=N3=3(D)N1=3,N2=4,N3=8(2)下列关于本实验操作的描述,正确的有( ):(A)需要利用天平测出钩码的质量(B) EOD不宜过大(C)两滑轮的轴心不必处于同一条水平线上(D)每次实验都应使细线的结点D处于同一位置(3)每次实验结束后,需要记录的项目有Nl、N2、N3的数值和_ :(4)该同学利用某次实验结果在白纸上绘制了如题l0-2图所示的实验结果处理图,则根据你对本实验的理解,拉力FOD和FOE的合力的测量值应是图中的_(选填“F”或“F”);AC BC OC、OD和OE三段细线的方向 F 11(20分)氧化锡是一种对气体中酒精含量敏感的材料:当周围气体中酒精浓度发生变化时,其阻值也会发生变化小明为研究某型号氧化锡检测电阻咫的阻值随气体中酒精浓度变化的关系,采用题111图所示实验装置进行实验:在可以直接测得酒精浓度的容器中喷入雾状酒精,闭合电路,调节滑动变阻器的阻值至适当值,读出电压表和电流表的示数,改变喷入雾状酒精的量,重复上述实验,计算出风的值即可得到凡的阻值随气体中酒精浓度变化的关系图线(1)每次实验之前,小明都应先将滑动变阻器R的滑动片置于_端(选填“a”或“b”):(2)小明在实验中测得多组数据如下表所示:请在题11-2图所示的坐标系中描绘出凡的阻值随气体中酒精浓度变化的关系图线;b (3)我国道路交通安全法规定:严禁酒后驾车!参照车辆驾驶人员呼气酒精含量阈值与检验标准(GBl9522),呼气中酒精浓度大于等于0.09mg/L就属于酒后驾车小明用该型号氧化锡检测电阻R制成一个简易的酒驾测试仪给定下列器材和要求,请你在题ll.3图中帮他连接实物图;器材:电源(E=6V,r=2 )、开关S、氧化锡检测电阻Rx、定值电阻R0、理想电压表、导线要求:闭合开关S,检测者呼出气体流经Rx若电压表读数大于等于1.2V,则检测者属于酒后驾车若电压表读数小于1.2V,则不属于酒后驾车(4)在(3)问中,定值电阻R0的阻值应为_212(16分)如题l2-1图所示,质量为60kg的消防队员从一根固定的竖直金属杆上由静止滑下,经过2.5s时间落到地面上下滑中消防队员受到的竖直向上的摩擦力随时间变化的情况如题l2-2图所示,取g=10m/s2求:(1)消防队员下滑过程中的加速度;(2)消防队员开始下滑时离地面的高度;(3)消防队员下滑过程中摩擦力对他所做的功(1)消防员在第ls内有方向竖直向下后后1.5s1.5s内有内有 得得a2=2m/s2 方向竖直向上 (2)消防员在第1s内下滑的高度h1=2m 在在1s木的速度为木的速度为vm: =4m/s 在后l.5s内下滑的高度h2h2= =3.75m 消防队员下滑的高度消防队员下滑的高度hh=h1+h2=5.75m (3)在第ls内,摩擦力对消防员所做的功Wf1在后1.5s内,摩擦力对消防员所做的功Wf2Wf2=f2h2=2700J Wf= Wf1 +Wf2 =3420J 13(18分)如题l3-l图所示的坐标系内,在x0(x00)处有一垂直工轴放置的挡板在y轴与挡板之间的区域内存在一个与xoy平珏垂直且指向纸内的匀强磁场,磁感应强度B=02T位于坐标原点O处的粒子源向xoy平面内发射出大量同种带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均为vo=1.0106m/s,方向与x轴正方向的夹角为,且0 90该粒子的比荷为,不计粒子所受重力和粒子间的相互作用,粒子打到挡板上后均被挡板吸收(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径R:(2)如题l3-2图所示,为使沿初速度方向与x轴正方向的夹角 =30射出的粒子不打到挡板上,则x0必须满足什么条件?该粒子在磁场中运动的时间是多少? (1) =5.010-2m (2)如图所示,设粒子的运动轨迹恰与挡板相切,由几何关系得:X0=7.510-2m 为使该粒子不打到挡板上,x07.510-2m T= 该粒子在磁场中运动的时间 = 10-7s =2T/3=2/3 10-7s 13(18分)如题l3-l图所示的坐标系内,在x0(x00)处有一垂直工轴放置的挡板在y轴与挡板之间的区域内存在一个与xoy平珏垂直且指向纸内的匀强磁场,磁感应强度B=02T位于坐标原点O处的粒子源向xoy平面内发射出大量同种带正电的粒子,所有粒子的初速度大小均为vo=1.0106m/s,方向与x轴正方向的夹角为,且0 90该粒子的比荷为,不计粒子所受重力和粒子间的相互作用,粒子打到挡板上后均被挡板吸收(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径R:(2)如题l3-2图所示,为使沿初速度方向与x轴正方向的夹角 =30射出的粒子不打到挡板上,则x0必须满足什么条件?该粒子在磁场中运动的时间是多少? (3)若x0=5.010-2m,求粒子打在挡板上的范围(用y坐标表示),并用“”图样在题l3-3图中画出粒子在磁场中所能到达的区域:(3) 若若x0=5.010-2m,则,则x0=R当粒子沿着y方向入射时,将打在挡板上的A点其纵坐标yA=R=50010-2m 当粒子沿着+x方向入射时,粒子的运动轨迹恰好与挡板相切于B点 其纵坐标其纵坐标yB=R=5.010-2m 则粒子打在挡板上的范围为则粒子打在挡板上的范围为-50010-50010-2-2mmy y5.0105.010-2-2m m 粒子在磁场中所能到达的区域如图所示 14(19分)如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域如耐内存在着有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsin做匀加速直线运动,金属杆乙剐进入磁场时即做匀速运动(1)求金属杆的电阻R;(2)若从释放金属杆时开始计时,试写出甲金属杆在磁场中所受的外力F随时间t的变化关系式;(3)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功(1)在乙尚未进入磁场中的过程中,甲、乙的加速度相同,设乙刚进入磁场时的速度vv2=2ax v= 乙刚进入磁场时,对乙由根据平衡条件得 (2)甲在磁场中运动时,由牛顿第二定律可知,外力F大小始终等于安培力大小即:方向沿导轨平面并垂直金属杆甲向下 (3)设乙从释放到刚进入磁场过程中做匀加速直线运动所需要的时间为tl14(19分)如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域如耐内存在着有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsin做匀加速直线运动,金属杆乙剐进入磁场时即做匀速运动(3)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功L= 设乙从进入磁场过程至刚离开磁场的过程中做匀速直线运动所需要的时间为t2l=vt2 设乙离开磁场时,甲的速度vv=(gsin )(t1+t2)=设甲从开始释放至乙离开磁场的过程中的位移为x根据能量转化和守恒定律得:谢谢!
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