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2014-2015学年浙江嘉兴第一中学高考适应性考试物理卷(解析版)
一、选择题
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1. 难度:简单

下列说法错误的是     

A.进入加油站后,禁烟、禁火、禁打手机、严禁给塑料容器加注油品。

B.滑动摩擦力可以对物体做正功,也可以对物体做负功,也可以对物体不做功。

C.电荷在电势高的地方,电势能大,电荷在电势低的地方,电势能小。

D.灵敏电流表在运输的时候应该用导线把两个接线柱连一起。

 

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2. 难度:中等

趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们之间的摩擦及空气阻力不计,则

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A.运动员的加速度为gtanθ

B.球拍对球的作用力为满分5 manfen5.com

C.运动员对球拍的作用力为满分5 manfen5.com

D.若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动

 

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3. 难度:中等

如图所示x轴上各点的电场强度如图所示,场强方向与x轴平行,规定沿x轴正方向为正,一负点电荷从坐标原点O以一定的初速度沿x轴正方向运动,点电荷到达x2位置速度第一次为零,在x3位置第二次速度为零,不计粒子的重力.下列说法正确的是

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A.点电荷从O点运动到x2,再运动到x3的过程中,速度先均匀减小再均匀增大,然后减小再增大

B.点电荷从O点运动到x2,再运动到x3的过程中,加速度先减小再增大,然后保持不变

C.O点与x2和O点与x3电势差UOx2= UOx3

D.点电荷在x2、x3位置的电势能最小

 

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4. 难度:中等

如图所示为一直流电路,电源内阻不能忽略,但R0大于电源内阻,滑动变阻器的最大阻值小于R,当滑动变阻器滑片P从滑动变阻器的最右端滑向最左端的过程中,下列说法正确的是     

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A.电压表的示数一直增大           B.电流表的示数一直增大

C.电阻R0消耗的功率一直增大      D.电源的输出功率一直增大

 

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5. 难度:简单

如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自最高点到落台的过程中,正确的是

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A.过网时球1的速度小于球2的速度

B.球1的飞行时间大于球2的飞行时间

C.球1的速度变化率等于球2的速度变化率

D.落台时,球1的重力功率等于球2的重力功率

 

二、多选题
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6. 难度:简单

如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后原速率返回.现将滑块拉到A点由静止释放,与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,设重力加速度为g,由此可以确定

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A.滑块滑和上滑过程加速度的大小a1a2

B.滑块最终所处的位置

C.滑块与杆之间动摩擦因数μ

D.滑块第k次与挡板碰撞后速度vk

 

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7. 难度:简单

如图所示,金属板放在垂直于它的匀强磁场中,当金属板中有电流通过时,在金属板的上表面A和下表面A′ 之间会出现电势差,这种现象称为霍尔效应。若匀强磁场的磁感应强度为B,金属板宽度为h、厚度为d,通有电流I,稳定状态时,上、下表面之间的电势差大小为U。已知电流I与导体单位体积内的自由电子数n、电子电荷量e、导体横截面积S和电子定向移动速度v之间的关系为满分5 manfen5.com。则下列说法中正确的是

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A.在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛仑兹力方向向上

B.达到稳定状态时,金属板上表面A的电势高于下表面A′的电势

C.只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2

D.只将电流I减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2

 

三、实验题
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8. 难度:中等

如图所示,某同学在做探究功与速度变化的关系的实验。当小车在l条橡皮筋 的作用下沿木板滑行时,橡皮筋对小车做的功记为W。当用2条、3条…橡皮筋重复实验时,设法使每次实验中橡皮筋所做的功分别为2W3W…。

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1图中电火花计时器的工作电压是________V

2实验室提供的器材如下:长木板、小车、橡皮筋、打点计时器、纸带、电源等,还缺少的测量工具是________;

3图中小车上有一固定小立柱,下图给出了4种橡皮筋与小立柱的套接方式,为减小实验误差,你认为最合理的套接方式是________;[来源:学科

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4在正确操作的情况下,某次所打的纸带如图所示。打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量橡皮筋做功后小车获得的速度,应选用纸带的________部分进行测量(根据下面所示的纸带回答),小车获得的速度是________m/s(计算结果保留两位有效数字)

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9. 难度:中等

在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为

“3.8V 0.3A”,除了开关、导线外,还有如下器材:

电压表V: 量程0~5V,内阻约5k满分5 manfen5.com

电流表A1:量程0~500mA,内阻约0.5满分5 manfen5.com

电流表A2:量程0~100 mA,内阻约4满分5 manfen5.com

滑动变阻器R1:最大阻值10满分5 manfen5.com,额定电流2.0A

滑动变阻器R2:最大阻值100满分5 manfen5.com,额定电流1.0A

直流电源E:电动势约6V,内阻约0.5满分5 manfen5.com

(1)上述器材中,电流表应选        ,滑动变阻器应选        .(填器材符号)

(2)在电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零,闭合开关后,发现反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表的示数不能调为零,则断路的导线为        (用图中给出的导线符号表示).

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(3)通过实验得出了小灯泡的I-U图线如图乙,可知在小灯泡上的电压为2.0V时,小灯泡的电阻是

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(4)如果把该小灯泡直接接在电动势是2V、内阻是8满分5 manfen5.com的电源上组成闭合回路,则通过小灯泡的电流为

       A

 

四、计算题
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10. 难度:简单

据《每日邮报》2015年4月27日报道,英国威尔士一只100岁的宠物龟“T夫人”(Mrs T)在冬眠的时候被老鼠咬掉了两只前腿。“T夫人”的主人为它装上了一对从飞机模型上拆下来的轮胎。现在它不仅又能走路,甚至还能“跑步”了,现在的速度比原来快一倍。如图所示,设“T夫人”质量m=1.0kg在粗糙水平台阶上静止,它与水平台阶表面的阻力简化为与体重的k倍,k=0.25,且与台阶边缘O点的距离s=5m。在台阶右侧固定了一个1/4圆弧挡板,圆弧半径R=满分5 manfen5.comm,今以O点为原点建立平面直角坐标系。“T夫人”通过后腿蹬地可提供F=5N的水平恒力,已知重力加速度满分5 manfen5.com

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(1)“T夫人”为了恰好能停在O点,蹬地总距离为多少?

(2)“T夫人”为了恰好能停在O点,求运动最短时间;

(3)若“T夫人”在水平台阶上运动时,持续蹬地,过O点时停止蹬地,求“T夫人” 击中挡板上的位置的坐标。

 

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11. 难度:困难

如图1所示,一端封闭的两条平行光滑长导轨相距L,距左端L处的右侧一段被弯成半径为满分5 manfen5.com的四分之一圆弧,圆弧导轨的左、右两段处于高度相差满分5 manfen5.com的水平面上。以弧形导轨的末端点O为坐标原点,水平向右为x轴正方向,建立Ox坐标轴。圆弧导轨所在区域无磁场;左段区域存在空间上均匀分布,但随时间t均匀变化的磁场B(t),如图2所示;右段区域存在磁感应强度大小不随时间变化,只沿x方向均匀变化的磁场B(x),如图3所示;磁场B(t)和B(x)的方向均竖直向上。在圆弧导轨最上端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,金属棒由静止开始下滑时左段磁场B(t)开始变化,金属棒与导轨始终接触良好,经过时间t0金属棒恰好滑到圆弧导轨底端。已知金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g.

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(1)求金属棒在圆弧轨道上滑动过程中,回路中产生的感应电动势E;

(2)如果根据已知条件,金属棒能离开右段磁场B(x)区域,离开时的速度为v,求金属棒从开始滑动到离开右段磁场过程中产生的焦耳热Q;

(3)如果根据已知条件,金属棒滑行到x =x1位置时停下来,

a.求金属棒在水平轨道上滑动过程中通过导体棒的电荷量q;

b.通过计算,确定金属棒在全部运动过程中感应电流最大时的位置。

 

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12. 难度:困难

“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的电势为满分5 manfen5.com 满分5 manfen5.com,内圆弧面CD的电势为满分5 manfen5.com,足够长的收集板MN平行边界ACDB,ACDB与MN板的距离为L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子的影响,不考虑过边界ACDB的粒子再次返回。

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(1)求粒子到达O点时速度的大小;

(2)如图2所示,PQ与ACDB重合足够长和收集板MN之间区域加一个匀强磁场,方向垂直纸面向内,则发现均匀吸附到AB圆弧面的粒子经O点进入磁场后最多有满分5 manfen5.com能打到MN板上,求所加磁感应强度的大小;

(3)如图3所示,PQ与ACDB重合足够长和收集板MN之间区域加一个垂直MN的匀强电场,电场强度的方向如图所示,大小满分5 manfen5.com,若从AB圆弧面收集到的某粒子经O点进入电场后到达收集板MN离O点最远,求该粒子到达O点的速度的方向和它在PQ与MN间运动的时间。

 

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