南通高考考前训练物理试题

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1、2008南通高三物理考前训练题分类目录一、力和运动2二、功和能7三、场10四、源16五、路20六、实验24七、选修3-330八、选修3-432九、选修3-535(仅供老师们在复习中选用)一、力和运动1水平抛出一小球,t秒末速度方向与水平方向的夹角为1,(t+t)秒末速度方向与水平方向的夹角为2,忽略空气阻力作用.则小球的初速度是 ( )A.gt(cos1cos2) B. gt(tan2tan1) C. D. 1D2如图所示,质量kg和kg的两物体,叠放在动摩擦因数为0.40的粗糙水平地面上,一处于水平位置的轻弹簧,劲度系数为200N/m,一端固定于墙壁,另一端与质量为m1的物体相连,弹簧处于自

2、然状态,现用一水平推力F作用于质量为m2的物体上,使它缓慢地向墙壁一侧移动,取g=10m/s2,当移动0.50m时,两物体间开始相对滑动,这时水平推力F的大小为( )A80N B280N C380N D100N2C3质量不计的弹簧下端固定一小球。现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度a(ag)分别向上、向下做匀加速直线运动。若忽略空气阻力,弹簧的伸长量分别为x1、x2;若空气阻力不能忽略且大小恒定,弹簧的伸长量分别为x1、x2。则( )A.+x1=x2+ B. +x1x2+C.+=x1+x2 D. + B D15A16下列哪个说法是正确的? ( ) A体操运动员双手握住单杠吊在

3、空中不动时处于失重状态 B蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态 C举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态 D游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态16B17. 如图所示,套在绳索上的小圆环 P 下面挂一个重为G的物体 Q 并使它们处于静止状态现释放圆环P,让其沿与水平面成 角的绳索无摩擦的下滑,在圆环 P 下滑过程中绳索处于绷紧状态(可认为是一直线),若圆环和物体下滑时不振动,则下列说法正确的是 ( )A . Q的加速度一定小于 gsin B. 悬线所受拉力为 GsinC. 悬线所受拉力为GcosD. 悬线一定与绳索垂直17CDhABCDTEPL18(10分)如图所示

4、,小木箱ABCD的质量M=180g,高L=0.2m,其顶部挡板E的竖直距离h=0.8m,在木箱内放有一个质量为m=20g的小物块P(可视为质点).通过细轻绳对静止木箱施加一个竖直向上的恒力T,为使木箱能向上运动,并且当AD与挡板E相碰木箱停止运动后,P物体不会和木箱顶AD相碰,求拉力T的取值范围. (g=10m/s2) 18(10分)解:由牛顿第二定律得:T(M+m)g=(M+m)a (2分)P与顶部恰好不相碰时,木箱与顶部相碰时的速度应满足:vP22gL (1分)而vP2=2ah (1分)联立式得: (2分)代入已知数据得:T(M+m)g=2N (1分)所以T的取值范围为:2NT2.5N (

5、2分)19(11分)如图为中国月球探测工程的形象标志,它以中国书法的笔触,勾勒出一轮明月和一双踏在其上的脚印,象征着月球探测的终极梦想。一位勤于思考的同学,为探月宇航员设计了如下实验:在距月球表面高h处以初速度v0水平抛出一个物体,然后测量该平抛物体的水平位移为x,通过查阅资料知道月球的半径为R,引力常量为G,若物体只受月球引力的作用,请你求出: (1)月球表面的重力加速度; (2)月球的质量; (3)环绕月球表面飞行的嫦娥一号的速率是多少?19(11分)解:(1)解:(1)物体在月球上作平抛运动 每式1分(2)设月球的质量为M,对月球表面质量为m的物体 (2分) 解得:(2分) (3)设环绕

6、月球表面飞行的嫦娥一号的速率为V (2分) 解得:(2分)第13题图20(14分)我军某部特种兵在一次行动时,前进路上遇到了一很深很宽的山谷,为了赢得时间,队员们采取了下面的紧急措施:将所带安全绳一端系上铁钩,然后扔过山谷,钩住对面的一棵大树,随身一端也系在了身旁的大树上,一切妥当后,队员们在绳上挂上一滑轮,一个个沿着绳子滑到了对面。现将当时的情形用如图所示的简化图描述,设当时的绳长为L,两接点等高且间距为d,士兵装备及滑轮质量为m,不计摩擦力及绳子和滑轮质量,也不计绳子的伸长。试求在士兵从一端滑到另一端过程中:士兵速度最大值vmax 士兵运动的轨迹方程。 20(14分)解:因为不计摩擦力及绳

7、子和滑轮质量,所以士兵在整个运动过程中机械能守恒,而且士兵处于绳子的正中间时速度最大,如图。由机械能守恒得:由几何关系及已知可得:速度的最大值求士兵运动的轨迹方程因为绳子两端固定,且绳长一定,所以可知士兵作一部分椭圆轨道运动,建立如图坐标可得士兵运动的轨迹方程为: 即;21(14分) 如图所示,电动机带动滚轮作逆时针匀速转动,在滚轮的摩擦力作用下,将一金属板从斜面底端A送往上部,已知斜面光滑且足够长,倾角=30滚轮与金属板的切点B到斜面底端A的距离为L=6.5m,当金属板的下端运动到切点B处时,立即提起滚轮使它与板脱离接触已知板之后返回斜面底部与挡板相撞后立即静止,此时放下滚轮再次压紧板,再次

8、将板从最底端送往斜面上部,如此往复已知板的质量为m=1103Kg,滚轮边缘线速度恒为v=4m/s,滚轮对板的正压力FN=2104N,滚轮与板间的动摩擦因数为=0.35,取g=10m/s2 求:(1)在滚轮作用下板上升的加速度;第15 题(2)板加速至与滚轮速度相同时前进的距离;(3)每个周期中滚轮对金属板所做的功;(4)板往复运动的周期21(12分)解:解:(1)f=N=7103N a=f-mgsin/m=2m/s2 (3分) ( 2 )s=4m (2分)(3)sh由上面的运动分析可知,带电粒子到最低点,圆周运动刚好转过,所以h=0.1m=10cm所以d310cm(4)根据运动的对称性可知,带

9、电粒子回到区域的上边缘的B点,距A点的距离为:d=2(1cos)+代入数据得:d=40+1010=57.26cm9(14分)一带负电的小球从如图所示的光滑轨道上由静止滚下,已知斜面的倾角为370,圆形轨道的半径R=0.5m,且斜面与圆弧相切,小球的荷质比,磁感强度B=1T,小球所受电场力为重力的四分之三,图示虚线的左侧有水平向左的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场。(已知,,取g=10m/s2)(1)要使小球能通过C点,小球应从斜面上的何处由静止释放?(2)若小球刚好过C点,则打在斜面上何处?BECBA9(14分)解:(1) D: (2分) vD=2(m/s) (1分)AD: (2分) (1分)

10、(2) DC (2分) (1分)由几何关系: (1分) (1分) (1分) (1分) (1分) 即小球打在距B点0.6m处。四、源1如图,圆环形线圈处在匀强磁场中,磁场方向与环面垂直,磁感应强度随时间变化规律如Bt图象所示。图中所标的磁场方向和感应电流方向为正方向,则下面的it图中正确的是( )1B传感器kB第3题图2如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上恰好无示数。则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量

11、变化率分别是 ( )A正在增加, B正在减弱,C正在减弱, D正在增加,2DbavRR1B第9题图3如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感强度为B有一质量为m长为l的导体棒从ab位置获平行斜面的大小为v的初速向上运动,最远到达a /b /的位置,滑行的距离为s,导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为则A上滑过程中导体棒受到的最大安培力为B2l2v/RB上滑过程中电流做功发出的热量为mv2/2mgs (sincos)C上滑过程中安培力、滑动摩擦力和重力对导体棒做的总功为mv2/2D上滑过程中导体棒损失的机械能为mv2

12、/2mgs sin3BD xyOv0B4如图所示,一个正方形金属框,在水平方向具有某一初速度v0,框在重力场中运动,并且总是位于垂直框面的按照某一规律变化的水平磁场B中(如图所示)。坐标系的x轴为水平方向,y轴指向竖直向下。经过一段时间,方框开始沿直线运动,则磁感应强度B的变化规律可能为(式中k为恒定常数,t为运动时间,x为水平坐标值,y为竖直坐标值)ABB0+kxBBB0+kyCBB0+ktDBB0-kt4AB5如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,它的结构是一个套在辐向形永久磁铁槽中的半径为r=0.10m、匝数n=20的线圈,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示

13、)。在线圈所在位置磁感应强度B的大小均为,线圈的电阻为R1=0.50,它的引出线接有R2=9.5的小电珠L。外力推动线圈框架的P端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠。当线圈运动速度v随时间t变化的规律如图丙所示时(摩擦等损耗不计)。求:灯泡中电流的最大值;电压表中的示数;t=0.1s时外力F的大小;在不改变发电装置结构的条件下,要使灯泡的功率提高双倍,可采取什么办法(至少说两种方法)?SNNNN乙右视图剖面图NNSPLCD甲线圈v/ms-10t/10-1s242-2丙V5 1.28N 提高vm 用变压器6(15分)如图(A)所示,固定于水平桌面上的金属架cdef,处在一竖直向下的匀强磁

14、场中,磁感强度的大小为B0,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时adeb构成一个边长为l的正方形,金属棒的电阻为r,其余部分的电阻不计。从t = 0的时刻起,磁场开始均匀增加,磁感强度变化率的大小为k(k = )。求:(1)用垂直于金属棒的水平拉力F使金属棒保持静止,写出F的大小随时间 t变化的关系式。(2)如果竖直向下的磁场是非均匀增大的(即k不是常数),金属棒以速度v0向什么方向匀速运动时,可使金属棒中始终不产生感应电流,写出该磁感强度Bt随时间t变化的关系式。(3)如果非均匀变化磁场在0t1时间内的方向竖直向下,在t1t2时间内的方向竖直向上,若t = 0时刻和t1时刻磁感强度的大

15、小均为B0,且adeb的面积均为l2。当金属棒按图(B)中的规律运动时,为使金属棒中始终不产生感应电流,请在图(C)中示意地画出变化的磁场的磁感强度Bt随时间变化的图像(t1-t0 = t2-t1 )。abcdef图(A)以向左为运动的正方向图(B)t1tv0v0t2-v0以竖直向下为正方向图(C)t1tBt0B0t2-B06(15分)解:(1)= = S = kl2 I = = (2分)因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感强度为Bt = B0+kt,所以F外 = FA = BIl = ( B0+kt ) l = B0 + t (2分) 方向向右 (1分)(2)根据感应电流产生的条件,为使回

16、路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零, 因为磁感强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使磁通量减小) (1分)以竖直向下为正方向t1t0B0t2-B0Bt即: = 0,即 = BtSt - B0S0, 也就是 Bt l(l - vt )= B0 l2 (2分)得 Bt = (2分)(3)如果金属棒的右匀速运动,因为这时磁感强度是逐渐减小的,同理可推得, Bt = (2分)所以磁感强度随时间变化的图像如右图(t2时刻Bt不为零) (3分)图157(12分)如图15所示,矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有电阻R,其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合,左边

17、的坐标x=0,线框内有一垂直于线框平面的磁场,磁场的磁感应强度满足关系B=B0sin()。一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好,电阻也是R。开始时导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x方向的力F作用下做速度为v的匀速运动,求:(1)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中力F随时间t变化的规律;(2)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中回路产生的热量。(3)导体棒AB从x=0到x=2l的过程中通过左端电阻R的电量。7(12分)解:解:(1)在t时刻AB棒的坐标为 感应电动势 (1分)回路总电阻 回路感应电流 (1分)棒匀速运动 F=F安=Bil (1分) 解得: (1分)(2)

18、导体棒AB在切割磁感线过程中产生半个周期的正弦交流电感应电动势的有效值为 (1分)回路产生的电热 (1分)通电时间 解得: (1分)(3) (1分) (1分) (1分) (1分) (1分)五、路1如图甲所示,在变压器的输入端串接上一只整流二极管D,在变压器输入端加上如图乙所示的交变电压u=Umsint,开始半个周期内a“”、b“”,则副线圈输出的电压的波形(设c端电势高于d端电势时的电压为正)可能是下图中的( )1B2某居民家中的电路如图所示,开始时各部分工作正常,将电饭煲的插头插入三孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能工作,但电灯仍正常发光拔出电饭煲的插头,把测电笔分别插入插座的左、右插孔,氖

19、管均能发光,则:( )A仅电热壶所在的C、D两点间发生了断路故障B仅电热壶所在的C、D两点间发生了短路故障C仅AB间导线断路D因为插座用导线接地,所以发生了上述故障2C3下列由基本门电路组成的电路中,不能使小灯泡发光的是图 ( ) A B C D3ACD4图是温度报警器电路示意图,其中RT是热敏电阻,下列关于对此电路的分析正确的是( )A当RT的温度升高时,RT减小,A端电势降低,端电势升高,蜂鸣器会发出报警声B当RT的温度升高时,RT减小,A端电势升高,端电势降低,蜂鸣器会发出报警声C当增大R1时,A端电势升高,端电势降低,蜂鸣器会发出报警声D当增大R1时,A端电势降低,端电势升高,蜂鸣器会

20、发出报警声4BC5当前传感器被广泛应用于各种电器、电子产品之中,下述关于常用的几种家用电子器件所采用传感器说法中,正确的是A电视机对无线遥控信号的接收主要是采用了光电传感器B电子体温计中主要是采用了温度传感器C电脑所用的光电鼠标主要是采用声波传感器D电子秤中主要是采用了力电传感器5ABD6如图,一理想变压器,其原、副线圈的匝数均可调节,原线圈两端电压为一最大值不变的正弦交流电,为了使变压器输入功率减小,可使( )A.其他条件不变,原线圈的匝数n1增加B.其他条件不变,副线圈的匝数n2减小C.其他条件不变,负载电阻R的阻值增大D.其他条件不变,负载电阻R的阻值减小6ABC7如图所示,理想变压器原

21、副线圈的匝数比为10 :1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计从某时刻开始单刀双掷开关掷向a,在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为(V),则下列说法中错误的是( )As时,ac两点间电压瞬时值为311VBs时,电压表的读数为311VC滑动变阻器触片向上移,电压表示数不变,电流表的示数变小D单刀双掷开关由a扳到b,电压表和电流表的示数都变大7B8如图所示,电阻R1=20,电动机的绕组R210当开关打开时,电流表的示数是0.5A,当开关合上后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I和电路消耗的电功率P应是( ) AI1.5A BI1.5ACP1

22、5W DP15W8BD9如图甲所示,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为,当滑动变阻器的滑动端P在某位置时,两端电压为,消耗的功率为P,若将与电源位置互换,接成图乙所示电路时,滑动触头P的位置不变,则( )A两端的电压将小于 B两端的电压将等于C消耗的功率一定小于P D消耗的功率一定大于P图 甲ER0PRER0PR图 乙9D 10将两个相同的金属线绕电阻R1和R2串联后接在一输出电压恒定的电源上,保持R1温度不变,对R2加热或冷却,则R2的功率()(A)加热后变大,(B)加热后变小,(C)冷却后变大,(D)冷却后变小。10BD11(14分)某同学设计了一种测定风力的装

23、置,其原理如图所示。E是内阻不计、电动势为6V的电源。R0是一个阻值为400的限流电阻。G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器。R是一个压敏电阻,其阻值可随压力大小变化而改变,其关系如下表所示。C是一个用来保护显示器的电容器。迎风板的重力忽略不计。试分析:压力F/N050100150200250300电阻R/300280260240220200180利用表中的数据归纳出电阻R随风力F变化的函数式;RCR0ES迎风板G若电容器的耐压值为5V,该装置能测得的最大风力为多少牛顿?若风(运动的空气)与迎风板作用后速度变为零,已知迎风板面积S=0.5m2,装置所在处的空气密度=1.3kg/m3。试通过

24、寻求风速与电流表中电流的关系,且说明该装置作为风速显示器时刻度是否均匀?11(14分)通过表中数据可得:, 故R与F成线性变化关系 (2分)设它们的关系式为:R = kF+b (2分) 代入数据得:R = 3000.4F (2分)由题意,R0上的电压UR0=5V,通过R0的电流为I= R =(2分)R = R = 3000.4F (2分)当电容器两端电压UR为5V时,电子秤测力最大,即量程为:Fm = 550N (1分)(3)(2分) 刻度不均匀(1分)RL R n2 n1 U a b 12(14分)如图所示,理想变压器原线圈与变阻器串联后接在电压有效值不变的正弦交流电源上,变压器原副线圈匝数

25、比n1: n2=1:4,副线圈接“200V、100W”的用电器RL(设其电阻保持不变),当变阻器电阻R=5时,灯泡正常发光。则:(1)正弦交流电源的电压为多大?(2)变压器ab两端的等效电阻R为多少?(3)当变阻器R调到何值时,其消耗的功率最大?最大功率为多少?12(14分)解:(1)设理想变压器原线圈两端的电压为U1,原副线圈中的电流为I1,则有正弦交流电源电压的有效值 由式代入数据解得 V (2) 由式代入数据解得 (3)变阻器通过的电流 变阻器消耗的功率 即 代入数据解得,当时,变阻器消耗的功率最大,且为36W。六、实验1实验室给同学们提供了如下实验器材:滑轮小车、小木块、长木板、秒表、砝码、弹簧秤、直尺,要求同学们用它们来粗略验证牛顿第二定律。(1)实验中因涉及的物理量较多,须采用控制变量的方法来完成该实验,即:先保持 不变,验证物体 越小加速度越大;再保持 不变,验证物体 越大,加速度越大。(2)某同学的做法是:将长木板的一端放在小木块上构成一斜面,用小木块改变斜面的倾角,保持滑轮小车的质量不变,让小车沿不同倾角的斜面由顶端无初速释放,用秒表记录小车滑到底端的时间。试回答下列问题:改变斜面倾角的目的是 ;用秒表记录小车下滑相同距离(从斜面顶端到底端)所花的时间,而不是记录下滑相同时间所对应的下滑距离,这样做的好处是 。(3)如果要较准确地验证牛顿第二定律,则需利用打点计

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