2013年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试物理
如图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表。表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的。根据表中的数据。伽利略可以得出的结论是()
A. | 物体具有惯性 |
B. | 斜面倾角一定时,加速度与质量无关 |
C. | 物体运动的距离与时间的平方成正比 |
D. | 物体运动的加速度与重力加速度成正比 |
如图,一半径为的圆盘上均匀分布着电荷量为的电荷,在垂直于圆盘且过圆心的轴线上有、 、三个点,和、和、 和间的距离均为,在点处有一电荷量为的固定点电荷。已知点处的场强为零,则点处场强的大小为(为静电力常量)
A. | B. | C. | D. |
一水平放置的平行板电容器的两极板间距为,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方处的点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将()
A. | 打到下极板上 | B. | 在下极板处返回 |
C. | 在距上极板 处返回 | D. | 在距上极板 处返回 |
如图,在水平面(纸面)内有三根相同的均匀金属棒、和,其中、在点接触,构成""字型导轨。空间存在垂直于纸面的均匀磁场。用力使向右匀速运动,从图示位置开始计时,运动中始终与的平分线垂直且和导轨保持良好接触。下列关于回路中电流与时间的关系图线。可能正确的是()
A. | B. | C. | D. |
如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向外,一电荷量为。质量为的粒子沿平行于直径的方向射入磁场区域,射入点与的距离为,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为,则粒子的速率为(不计重力)()
A. | B. | C. | D. |
如图,直线和曲线分别是在平直公路上行驶的汽车和的位置一时间(一)图线,由图可知()
A. | 在时刻 , 车追上 车 |
B. | 在时刻 , 、 两车运动方向相反 |
C. | 在 到 这段时间内, 车的速率先减少后增加 |
D. | 在 到 这段时间内, 车的速率一直比 车大 |
2012年6曰18日,神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,下面说法正确的是()
A. | 为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 |
B. | 如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加 |
C. | 如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低 |
D. | 航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用 |
2012年11月,"歼15"舰载机在"辽宁号"航空母舰上着舰成功。图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图。飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加-作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止,某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在时恰好钩住阻拦索中间位置,其着舰到停止的速度一时间图线如图(b)所示。假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为。已知航母始终静止,重力加速度的大小为。则()
A. | 从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的 |
B. | 在 时间内,阻拦索的张力几乎不随时间变化 |
C. | 在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过 |
D. | 在 时间内,阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变 |
图(a)为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。
实验步骤如下:
①用天平测量物块和遮光片的总质量,重物的质量;用游标卡尺测量遮光片的宽度;用米尺测量两光电门之间的距离;
②调整轻滑轮,使细线水平;
③让物块从光电门的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门和光电门所用的时间和,求出加速度;
④多次重复步骤③,求的平均;
⑤根据上述实验数据求出动擦因数。
回答下列为题:
(1)测量时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为)的示如图(b)所示。其读数为。
(2)物块的加速度可用、、和表示为。
(3)动摩擦因数可用、、和重力加速度表示为。
(4)如果细线没有调整到水平.由此引起的误差属于(填"偶然误差"或"系统误差")。
某学生实验小组利用图()所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻"×1"挡内部电路的总电阻。使用的器材有:
多用电表;
电压表:量程5,内阻十几千欧;
滑动变阻器:最大阻值5导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻"×1"挡,再将红表笔和黑表笔,调零点。
(2)将图(()中多用电表的红表笔和(填"1"或"2")端相连,黑表笔连接另一端。
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图()所示,这时电压表的示数如图()所示。多用电表和电压表的读数分别为和。
(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零。此时多用电表和电压表的读数分别为12.0和4.00 。从测量数据可知,电压表的内阻为。
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图()所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为,电阻"×1"挡内部电路的总电阻为。
水平桌面上有两个玩具车和,两者用一轻质细橡皮筋相连,在橡皮筋上有一红色标记。在初始时橡皮筋处于拉直状态,、和分别位于直角坐标系中的、和点。已知从静止开始沿轴正向做加速度大小为a的匀加速运动:平行于轴朝轴正向匀速运动。在两车此后运动的过程中,标记在某时刻通过点。假定橡皮筋的伸长是均匀的,求运动速度的大小。
如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为,间距为。导轨上端接有一平行板电容器,电容为。导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为,方向垂直于导轨平面。在导轨上放置一质量为的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为。忽略所有电阻。让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:
(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;
(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系。
(1)两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近。在此过程中,下列说法正确的是。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A. |
分子力先增大,后一直减小 |
B. |
分子力先做正功,后做负功 |
C. |
分子动能先增大,后减小 |
D. |
分子势能先增大,后减小 |
E. |
分子势能和动能之和不变 |
(2)如图,两个侧壁绝热、顶部和底部都导热的相同气缸直立放置,气缸底部和顶部均有细管连通,顶部的细管带有阀门,两气缸的容积均为气缸中各有一个绝热活塞(质量不同,厚度可忽略)。开始时关闭,两活塞下方和右活塞上方充有气体(可视为理想气体),压强分别为和;左活塞在气缸正中间,其上方为真空;右活塞上方气体体积为。现使气缸底与一恒温热源接触,平衡后左活塞升至气缸顶部,且与顶部刚好没有接触;然后打开,经过一段时间,重新达到平衡。已知外界温度为,不计活塞与气缸壁间的摩擦。求:
(i)恒温热源的温度;
(ii)重新达到平衡后左气缸中活塞上方气体的体积。
(1)如图,、、、 是均匀媒质中轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m、4m 和 6m 一列简谐横波以 2m/s的波速沿轴正向传播,在=0时刻到达质点处,质点由平衡位置开始竖直向下运动,=3s时第一次到达最高点。下列说法正确的是。
A. |
在=6s时刻波恰好传到质点d处 |
B. |
在=5s时刻质点c恰好到达最高点 |
C. |
质点开始振动后,其振动周期为4s |
D. |
在4s<<6s的时间间隔内质点向上运动 |
E. |
当质点向下运动时,质点一定向上运动 |
(2)图示为一光导纤维(可简化为一长玻璃丝)的示意图,玻璃丝长为,折射率为,代表端面。已知光在真空中的传播速度为.
(i)为使光线能从玻璃丝的端面传播到另一端面,求光线在端面上的入射角应满足的条件;
(ii)求光线从玻璃丝的端面传播到另一端面所需的最长时间。