最新甸垛中学学年第二学期期中考试高三物理 精品.docx
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甸垛中学2003~2018学年第二学期期中考试
高三物理
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题),第I卷1至4页,第II卷5至11页,共150分,考试时间120分钟。
第I卷
注意事项:
1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。
2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不能答在试题卷上。
3.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
4.必要时可以使用下列物理量。
真空中光速c=3.0.×118m/s万有引力常量G=6.7×10–11N·m2/kg2
普朗克常量h=6.6×10–34J·s电子的电量e=1.6×10–19C
地球半径R=6.4×118m电子的质量me=9.1×10–31kg
地球质量M=6.0×1024kg
一.本题共10小题;每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.下列关于电磁波的特性符合实际的:
A.紫外线、X射线、γ射线都能让荧光物质发出可见光
B.红外线有显著的热作用
C.医院常用X射线对病房和手术室进行消毒
D.人造卫星利用红外线对地球拍照是因为红外线有较好的穿透能力
2.如图所示为氢原子n=l,2,3,4的各个能级图,用光子能量为E的一束光照射容器中的氢(设氢原子原处于n=2的能级),氢原子吸收光子后,能发出波长为λ1、λ2、λ3的三种光,且λ1<λ2<λ3,则E的大小为(c为真空中光速):
A.hc/λ1
B.hc/λ2
C.hc/λ3
D.hc/λ3+hc/λ2
3.在许多精密的仪器中,如果需要较精确地调节某一电阻两端的电压,常常采用图示的电路。
通过两只滑动变阻器
和
对一阻值为500Ω左右的电阻
两端电压进行粗调和微调。
已知两个滑动变阻器的最大阻值分别为200Ω和10Ω。
关于滑动变阻器
、
的联接关系和各自所起的作用,下列说法正确的是()
A.取
,调节
起粗调作用
B.取
,调节
起微调作用
C.取
,调节
起粗调作用
D.取
,调节
起微调作用
4.如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐
横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为
200m/s,下列说法中正确的是:
A.图示时刻质点b的加速度正在减小
B.从图示时刻开始,经过0.01s,质点a通过的路程为0.4m
C.若此波遇到另一波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为50Hz
D.若发生明显衍射现象,则该波所遇到的障碍物或孔的尺寸一定大于4m
5.图示,在匀强电场中取一点O,过O点作射线OA=OB=OC=OD=10cm,已知O、A、B、C、D各点电势分别为0、7V、8V、7V、5V,则匀强电场大小各方向最接近于:
A.70V/m,沿OA方向
B.70V/m,沿OC方向
C.80V/m,沿OB方向
D.80V/m,沿BO方向
6.图示,在房间内靠近墙角的天花板上有一面平面镜,在房间地板上的B点放一点光源S,通过平面镜的反射在竖直墙壁上出现一个光斑。
若要使墙壁上光斑的面积增大一些,下面的方法中可行的是:
A.保持光源的位置不变,将平面镜绕过平面镜O点且垂直纸面的轴,沿顺时针方向转动一个小角度
B.将光源沿地面向左移动一小段距离
C.将光源竖直向上移动一小段距离
D.在B点的位置放一盆清水,将光源放
在水底(忽略盆底的厚度)
7.关于下述物理现象及其说明,正确的有:
A.气体在一定程度内很容易被压缩,不能说明气体分子间没有斥力
B.给自行车胎打气时要用力,说明气体分子间存在着斥力
C.悬浮在空气中的灰尘运动,不可能是布朗运动
D.用打气筒打气,筒壁发热,说明外界对打气筒内的空气做功,使其内能增加
8.如图所示的电路中,L是自感系数很大的、用铜导线绕制成的理想线圈。
开关S原来是闭合的,且小灯泡D正常发光,当开关S断开时:
A.灯泡D立即熄灭
B.L中电流立即反向
C.LC电路将发生电磁振荡,且刚断开S时电场能最大
D.刚断开S后,电容器开始充电,磁场能开始向电场能转化
1
9.有5个完全相同的灯泡连接在理想变压器的原、副线圈中,图示,若将该线路与交流电源接通,且电键接1位置时,5个灯泡发光亮度相同,若将电键K接2位置时,灯均未被烧坏,则下述可能的:
A.该变压器是降压变压器,原副线圈匝数比为5:
1
B.该变压器是升压变压器,原副线圈匝数比为1:
5
C.副线圈电路中的灯仍能发光,只是亮了些
D.副线圈电路中的灯仍能发光,只是暗了些
10.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统有
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大
C.由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动
D.由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零
普通高等学校招生全国统一考试模拟试卷
物理
第II卷(非选择题共110分)
注意事项:
1.第II卷共8页,用铅笔或圆铢笔直接答在试题卷中(除题目有特殊规定外)。
2.答卷前将密封线内的项目填空清楚。
题号
二
三
总分
14
15
16
17
18
19
20
得分
得分
评卷人
二.本题共3小题,共20分,把答案填在题中的横线上或按题目要求作图。
得分
11、(4分)如图,甲为在10℃左右的环境中工作的某自动恒温箱原理图,箱内的电阻R1=2kΩ,R2=1.5kΩ,R3=4kΩ,Rt为热敏电阻,它的电阻随温度变化的图线如图乙所示,当a、b端电压Uab<0时,电压鉴别器会令开关S接通,恒温箱内的电热丝发热,使箱内温度提高;当Uab>0时,电压鉴别器使S断开,停止加热。
则恒温箱内的温度大约恒定在℃。
得分
12.(7分)现有一阻值为10Ω定值电阻,一个开关,若干根导线和一个电压表,该电压表上只有刻度但无刻度值,要求设计一个能测定某电源内阻的实验方案(已知电压表内阻很大,电压表量程大于电源电动势,电源内阻约为几欧)。
要求:
(1)在下列框中现出实验电路图:
(2)简要写出完成接线后的实验步骤:
________________________________________
________________________________________
(3)写出用测量的量计算电源内阻的表达式R=________
得分
13.(9分)压力传感器是一种可将其它物理量转化为力进行测量的元件,如图甲所示,用压缩弹簧将金属块m卡在矩形箱内,当矩形箱在竖直方向做加速运动时上、下底板的压力传感器就会显示出不同的数值,当矩形箱做竖直向上的匀减速运动时上传感器显示压力为6.0N,下传感器显示的压力为10.0N,加速度为2m/s2。
(1)金属块的质量为kg;
(2)设向上为正方向,上底板传感器的压力为F上与加速度a的函数式为F上=。
(3)图乙中为传感器上底板压力显示屏,请根据你的计算,将其改造成矩形箱运动的加速度的显示屏,请把相应的加速度的数值填在图中的括号内。
三.本题共7小题,共90分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。
只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
得分
评卷人
14.(12分)质量为m的小物块A放在质量为M的木板B的左端,B在水平拉力的作用下沿水平地面匀速向右滑动,且A、B相对静止,某时刻撤去水平拉力,经一段时间,B在地上滑行了一段距离x,A在B上向右滑行了一段距离L,最后A和B都停下,A、B间的动摩擦因数为
,B与地面间的动摩擦因数为
,且
,求x的表达式。
得分
评卷人
15.(10分)图示,相距为d的一束红光和一束紫光从空气斜向入射到两平行的玻璃砖的表面,入射角为60°,玻璃对红光和紫光的折射率分别为n1、n2。
为了使光束从玻璃砖下表面出射时红光在右边。
紫光在左边,则玻璃砖的厚度至少为多大?
得分
评卷人
16.(12分)图示,电动机牵引一根原来静止的,长l为1m,质量m为0.1kg的导体棒MN,其电阻R为1Ω,导休棒与坚直放置的金属框架有良好的接触,金属框架处于图示的磁感应强度大小为1T的水平匀强磁场中。
当导体棒上升h为3.8m时获得稳定的速度,导体产生的热量为14J,电动机牵引棒时,电压表、电流表的读数分别为7V和1A。
电动机内阻为1Ω,不计框架电阻及一切摩擦,g取10m/s2,求:
⑴.工作时电动机的输出功率
⑵.棒能达到的稳定速度
⑶.棒从静止达到稳定速度所需时间
得分
评卷人
17.(12分)已知理想气体各参量P(压强)、V(体积)T(温度)、n(物质的量)满足理想气体状态方程PV=nRT,其中R=8.31J/mol·K, 现有3mol的理想气体自体积 V1=22.4L,膨胀到 3V,压强随体积变化的规律为P=P0(2-V/4V1),式中 P0=118Pa是气体在初始状态时的压强,已知1mol该气体温度升高1K内能改变3/2R,求气体在此膨胀过程中内能的改变量。
得分
评卷人
18.(13分)平静的水面上漂浮着一块质量为M=250g的带有支架的木板,木板左边的支架上蹲着一只质量为m=50g的青蛙。
支架高h=20cm,支架右方的水平木板长s=120cm。
青蛙水平向右跳出,为了直接跳到水中,它至少做多少功?
(水的阻力忽略,取g=10m/s2。
)
得分
评卷人
19.(15分)如图所示,一个初速度为零的带正电的粒子经过MN两平行板间电场加速后,从N板上的孔射出,当带电粒子到达P点时,长方形abcd区域内出现大小不变、方向垂直于纸面且方向交替变化的匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,每经过
s,磁场方向变化一次。
粒子到达P点时出现的磁场方向指出纸处。
在Q处有一个静止的中性粒子,PQ间距离s=3m。
PQ直线垂直平分ab、cd,已知D=1.6m,带电粒子的荷质比为1.0×118C/kg,重力忽略不计。
求:
(1).加速电压为220V时带电粒子能否与中性粒子碰撞?
(2).画出它的轨迹。
(3).能使带电粒子与中性粒子碰撞,加速电压的最大值是多少?
得分
评卷人
20.(16分)2003年10月15日9时“神舟”五号载人飞船在酒泉发射成功,“神舟”五号进入太空后将先以远地点350公里、近地点200公里的椭圆形轨道运行,实施变轨后,进入343公里的圆轨道,共绕地球飞行14圈。
16日6时在内蒙古主着陆场成功着陆。
“神舟”五号飞船在返回时先要进行姿态调整,飞船的返回舱与留轨舱分离,返回舱以近8km/s的速度进入大气层,当返回舱距地面30km时,返回舱上的回收发动机启动,相继完成拉出天线、抛掉底盖等动作。
在飞船返回舱距地面20km以下的高度后,速度减为200m/s而匀速下降,此段过程中返回舱所受空气阻力为f=
ρv2S,式中ρ为大气的密度,v是返回舱的运动速度,S为与形状特征有关的阻力面积。
当返回舱距地面高度为10km时,打开面积为1200m2的降落伞,直到速度达到8.0m/s后匀速下落。
为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为0),当返回舱离地面1.2m时反冲发动机点火,使返回舱落地的速度减为零,返回舱此时的质量2.7×103kg。
“神舟”五号载人飞船的成功发射和回收,标志着我国载人航天技术有了新的重大突破。
(1)若使航天飞船在无动力作用的情况下的圆轨道上绕地球飞行,则飞行速度多大?
(保留二位有效数字)
(2)用字母表示出返回舱在速度为200m/s时的质量。
(3)反冲发动机的平均反推力是多少?
(4)“神舟”宇宙飞船在环绕地球的椭圆轨道上运动,设卫星的质量为m,近地点速度为v1、远地点速度为v2,若此时发动机关闭,宇宙飞船从近地点到远地点地球引力做了多少功?
(结果用上述字母表示)
参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
ABCD
C
B
BC
ABD
B
AD
AD
C
BD
11、(4分)25℃
12、
(1)(2分)
(2)(2分)S断读出电压表示数n1
S闭读出电压表示数n2
应用欧姆定律计算
(3)(3分)r=10n1/n2-10Ω
13、0.5(3分);F上=10-0.5(10+a)(3分);10、0、-10;(3分)
14、(12分)设匀速运动时速度v。
撤去外力之后至停止,
A:
水平方向受f=μ1mg(2分)
动能定理-f(L+x)=0-
(2分)
B:
水平方向受力f'=μ1mg(2分)
f地=μ2(m+M)g(2分)
动能定理:
-f地x=f'x=0-
(2分)
解得:
(2分)
15、(10分)图示,
设最小厚度为h,对红光:
n1=sin60/sinγ1(2分)
sinγ1=
(2分)
对紫光:
n2=sin60/sinγ1
sinγ2=
(2分)
联立解得:
h=
(4分)
16.
(1)电动机的输出功率:
P出=IU-I2r=6W(4分)
(2)导体棒的功率等于电动机的输出功率
P出=P棒
稳定时棒受的牵引力为
T=mg+BIL
=mg+B2L2Vm/R (3分)
Vm=2m/s(2分)
(3)全程应用动能定理
P出t=mgh+1/2mVm2+Q(3分)
t=3s(2分)
17.根据P=P0(2-V/4V1)先求出两个状态的压强
P1=7/4P0
P2=7/4P0(3分)
根据理想气体状态方程PV=nRT
P1V1=3RT1
P2V2=3RT2(3分)
又根据1mol该气体温度升高1K内能改变3/2R
E=3(T2-T1)×3/2R(3分)
联立上述五式可得:
E=6.72×103J(3分)
18.动量守恒:
mv1=Mv2(2分)
运动学公式:
h=1/2gt2(2分)
s1=v1t
s2=v2t(2分)
几何关系:
s1+s2=s(2分)
能量关系:
W=1/2mv12+1/2mv22(2分)
联立解得:
W=0.75J(3分)
19.
(1)设带电粒子在磁场中作匀速圆周运动的半径为r,周期为T。
s,t恰为半个周期(2分)
磁场改变一次方向,t时间内粒子运动半个圆周。
由
(2分)
解得r=0.5m,可见s=6r
加速电压200V时,带电粒子能与中性粒子碰撞(2分)
(2)如右图(2分)
(3)带电粒子与中性粒子碰撞的条件是
PQ之间距离s是2r的整数几倍且
(3分)
n最小为2,即r’=0.75m(2分)
由
V(2分)
20.
(1)由公式V=
得:
V=7.7×103m/s(4分)
(2)由题意得:
mg=
ρv2S
m=ρv2S/2g(4分)
(3)由牛顿第二定律得:
F-mg=ma(2分)
由运动学公式得:
2as=v2
联立可得
F=9.9×118N(2分)
(4)由动能定理:
W=mv22/2-mv12/2(4分)