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2013年云南普通高中地考物理真题及答案.doc

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2013 年云南普通高中地考物理真题及答案 [考生注意]:必须在答题卡上指定位置按规定要求作答,答在试卷上一律无效。 选择题(共 46 分) 一.选择题(本题包括 10 个小题,每小题 3 分,共 30 分。在每小题所给的四个选项中,只 有一个选项符合题意,选对得 3 分,选错或不选得 0 分) 1. 下列情况中的物体,可以看作质点的是 A. 研究地球的自转 B. 研究一列火车的进站时间 C. 研究一列火车从昆明开往丽江的运行时间 D. 研究直升飞机上螺旋桨的转动情况 2. 我国道路交通安全法规定,各种小型车辆前排乘坐的人员必须系好安全带,这是因为 A. 系好安全带可以减小人的惯性 B. 系好安全带可以减小车的惯性 C. 系好安全带可以减小人和车的惯性 D. 系好安全带可防止因人的惯性而造成的伤害 3. 两个大小分别为 4N 和 6N 的共点力,它们合力的大小可能是 A. 1N B. 6N C. 11N D. 14N 4. 关于功率,下列说法正确的是 WP  可知做功越多,功率越大 A. 由公式 t B. 由公式 Fv P  可知车速越大,汽车发动机功率越大 WP  可知单位时间内做功越多,功率越大 C. 由公式 t D. 由公式 P Fv 可知牵引力越大,汽车发动机功率越大 5. 自由落体的速度 v随时间 t变化的图象是 6. 关于曲线运动,下列说法正确的是 A. 曲线运动一定是变速运动 B. 曲线运动的物体加速度一定变化 C. 曲线运动的物体所受合外力一定为变力 D. 曲线运动的物体所受合力 7. 下列各图中,能正确反映磁场、电荷的速率和洛伦兹力三者方向之间关系的是
8. 行星绕太阳做匀速圆周运动所需的向心力是由太阳对行星的万有引力提供,这个力的大 小 A. 与行星和太阳间的距离成正比 B. 与行星和太阳间距离的二次方成正比 C. 与行星和太阳间的距离成反比 D. 与行星和太阳间距离的二次方成反比 9. 用相同的水平拉力分别作用于质量为 m1、m2 的物体(m1>m2),使它们沿光滑平面运动相 同距离,拉力做功分别为 W1、W2,下列判断正确的是 A. W1=W2 B. W1>W2 C. W1
16. 如图所示,是利用闪光照相研究平抛运动的示意图,其闪光频率为 10Hz。 小球 A沿斜槽滚下后从斜槽边缘水平抛出,当它离开斜槽边缘的同时小球 B 自由下落,照片中记录了 B球的四个闪光时刻的位置,两球恰好在位置 4 相碰,由此说明 A球的竖直方向做 度为 运动,A球离开斜槽边缘的速 m/s。(g取 10m/s2) 四、计算题(本题包括 2 个小题,每小题 8 分,共 16 分。解答应写出必要的文字说明.方 程式和主要演算步骤,答案中必须写出明确的数值和单位中,只与出最后答案不得分) 17. 质量为 4.0×103kg 的汽车,在 4.8×103N 的水平恒力牵引下,从静止开始沿水平道路 做匀加速直线运动,经过 10s 前进 40m,求: (1)汽车加速度的大小; (2)汽车所受阻力的大小。 18. 如图所示,将半径为 r的 1 光滑圆弧轨道 AB固定在竖直平面内,轨道末端与水平地面 4 相切。质量为 m的小球从 A点静止释放,小球通过水平面 BC滑上固定曲面 CD恰能到 达最高点 D,D到地面的高度为 r ,求: 2 (1)小球滑到最低点 B时的速度大小; (2)小球在整个过程中克服摩擦力所做的功。 [考生注意] 在选修 1—1、选修 2—1、选修 3—1 三个模块中,根据所选修的模块选择一 选修模块卷 (30 分)
个模块进行答题。并在答题卡上填涂所选修模块的标志。 选修 1—1 五、填空题(本题包括 3 个小题,每小题 6 分,共 18 分。请把正确答案填在答题卡相应横 线上。) 19. 英国物理学家麦克斯韦认为:变化的磁场 德国物理学家 速度为 3.0×108m/s,频率为 1.0×108Hz 的电磁波,在真空中的波长为 (选填“能”或“不能”)产生电场; 用实验成功证实了电磁波的存在;已知电磁波在真空中的传播 m。 20. 平行板电容器两极板的正对面积越小、极板间的距离越远,电容就 (选填“越 大”或“越小”);为使交变电流的电压通过变压器升高,副线圈的匝数应该比原线圈 的匝数 输电电压为 50kV,则输电线上的电流为 (选填“多”或“少”);在远距离输电过程中,若输电功率为 1000kW, A。 21. 电量为 2.0×10-8C 的正点电荷放在某电场上,受到的电场力大小为 4.0×10-5N、方向水 ;我国电网的 N/C、方向水平向 平向右,该点的电场强度大小为 交变电流方向在 1s 内改变 次。 六、实验题(本题 4 分,请把正确答案填在答题卡相应横线上。) 22. 在《探究产生感应电流的条件》实验中,如图所示,电流表与螺线管组 成 闭 合 电 路 , 以 下 操 作 过 程 中 不 能 使 电 流 表 指 针 偏 转 的 是 ①将磁铁插入螺线管的过程中 ②磁铁放在螺线管中不动 ③将磁铁从螺线管抽出的过程中 此实验说明:只要穿过闭合电路的的磁通量发生 。 ,电路中就有感应电流产生。 七、计算题(本题 8 分,解答应写出必要的文字说明.方程式和主要演算步骤,答案中必须 写出明确的数值和单位,只写出最后答案不得分。) 23. 如图所示,把长 L=0.25m 的导体棒置于磁感应强度 B=1.0×10-2T 的匀强磁强中,使导 体棒和磁场方向垂直,若通过导体棒的电流 I=2.0A。求: (1)导体棒所受安培力的大小 (2)1min 内通过导体棒某一横截面的电量。 五、填空题(本题包括 3 个小题,每小题 6 分,共 18 分。请把正确答案填空在答题卡相应 选修 2—1 横线上。) 19. 二级管具有 强电场中,该点电荷所受电场力的大小为 20V 的电压,通过电阻的电流为 A。 性:电量为+3.2×10-6C 的点电荷,放在电场强度为 28N/C 的匀 N;在阻值为 10Ω的电阻两端加 20. 某交变电流的电流随时间变化关系为 i 10 sin2 314 t A,其峰值为 A,有效
值为 A,周期为 s。 21. 电容器是储存 和电介质有关;某电池的容量为 1000mA∙h,它表示该电池能以 的装置;平行板电容器的电容大小与极板间的正对面积、极板间 mA 的电流 的 放电 20h。 六、实验题(本题 4 分,请把正确答案填在答题卡相应横线上。) 22. 用多用电表测量电阻时,某同学在调整机械零点之后,将选择开关置于“×10”档, Ω。 ”,再进行测量,结果如图所示,那么该电阻的阻值是 调整“ 七、计算题(本题 8 分,解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必 须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不得分。) 23. 如图所示,导体棒 MN以 v=2m/s 的速度沿金属轨向右运动,且接触良好。已知磁感应 强度 B=0.5T,方向垂直于导轨平面向外,导轨间距离为 L=0.6m,电阻 R=2Ω,其余电 阻不计。求: (1)通过电阻 R的电流大小; (2)电阻 R消耗的电功率。 五、填空题(本题包括 3 个小题,每小题 6 人,共 18 分。请把正确答案填在答题卡相应横 选修 3—1 线上。) 19. 同种材料的金属导体,其电阻 R与它的 成正比,与它的横截面积 S成反比; 真空中两个点电荷,带电荷量分别为-Q和+2Q,相距 r时相互作用为 F。若将两点电荷 接触一下再放回原位置,相互作用力为 (选填“引力”或“斥力”),大 小为 F。 20. 极板间距离为 2mm 的平行板电容器,当带电荷量为 2.0×10-5C 时,两极板间的电压为 V/m,现将一 F,两板间电场强度大小为 10V,则电容器的电容是
带 电 荷 量 为 +4.0 × 10-8C 的 点 电 荷 从 电 容 器 正 极 板 移 到 负 极 板 , 电 场 力 做 功 是 J。 21. 如甲图所示,电路中定值电阻 R=14Ω,当开关 S1 闭合、S2 断开时,理想电压表示数为 1.5V;当开关 S1、S2 都闭合时,理想电压表示数为 1.4V,则电源内阻为 乙图是某逻辑电路的逻辑符号及值表,此符号表示“ 值为 。 ”门,其值表中 X的逻辑 Ω。 六、实验题(本题 4 分,请把正确答案填在答题卡相应横线上) 22. 某同学做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,有 如图所示的两种连接电路。如果实验要求电压表的示 数从 0 开始连续变化,则该同学应选择 电路 (选填“甲”或“乙”)。在所选电路中,开关闭合前, 滑动变阻器的滑片应置于 端(选填“左”或 “右”)。 七、计算题(本题 8 分,解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤,答案中必 须写出明确的数值和单位,只写出最后答案不得分。) 23. 如图所示,质量为 m、电荷量为 q的带电粒子,经电势差为 U的电场加速后,从 O点垂 直 MN边界进入磁感应强度大小为 B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,速度方向与磁 场方向垂直,最后在 MN边界上的 P点。设带电粒子初速度为零且不计重力,求: (1)粒子带何种电荷及粒子进入磁场时的速率; (2)OP间的距离。 2013年云南普通高中会考物理试卷参考答案 1 C 2 D 3 B 4 C 5 B 6 A 7 B 8 D 9 A 10 D 11 BD 12 AD 13 BC 14 AB 15. 交流;0.33 17. (1)由 x  v t 0  1 2 2 at v  ,得 0 及 0 16. 自由落体;1 a  2 x 2 t = 2 40  2 10 2 m/s  0.8m/s 2 (2) F f ma     f F ma   4.8 10 N 4.0 10    3 3  0.8N 1.6 10 N   3
18. (1)由机械能守恒定律,得 mgr (2)由动能定理,得 ( mg r h W   ) D f  2 B mv 1 2 0     v B 2 gr W mg r h  D  ( f )  ( mg r  r 2 )  1 2 mgr 19. 能;赫兹;3.0 21. 2.0×103;右;100 选修 1-1 20. 越小;多;20 22. ○2 ;变化 23. (1) F BIL   1.0 10   2  (2) q It  2.0 60C 120C   2.0 0.25N 5.0 10 N     3 选修 2-1 20. 10 2 ;10;0.02 22. 欧姆调零旋钮;120 选修 3-1 20. 2.0×10-6;5.0×103;4.0×10-7 22. 甲;左 qU  1 2 2 mv  v  2qU m 19. 单向导电;8.96×10-5;2 23. (1) 21. 电荷;距离;50 BLv R 20.3 P I R E R 2 (2)    I  19. 长度 l;斥力; 21. 1;与;0 1 8  0.5 0.6 2 A 0.3A   2   2W 0.18W 23. (1) 由题意可知,粒子带正电。由动能定理,得 (2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, qvB m  2v r 解出带电粒子在磁场中做匀速圆周运动轨道半径 r  mv qB  1 B 2 mU q 则 OP间距离为 2 r  2 B 2 mU q
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