高三物理上学期第二次段考试题文档格式.docx
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B.从D到C过程中,弹丸的动能一直在增大
C.从D到C过程中,橡皮筋的弹性势能先增大后减小
D.从D到E过程橡皮筋对弹丸做功大于从E到C过程
4.我国首颗量子科学实验卫星“墨子”已于酒泉成功发射,将在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信。
“墨子”将由火箭发射至高度为500千米的预定圆形轨道。
此前6月在西昌卫星发射中心成功发射了第二十三颗北斗导航卫星G7。
G7属地球静止轨道卫星(高度约为36000千米),它将使北斗系统的可靠性进一步提高。
关于卫星以下说法中正确的是(
A.这两颗卫星的运行速度可能大于7.9km/s
B.通过地面控制可以将北斗G7定点于西昌正上方
C.量子科学实验卫星“墨子”的周期比北斗G7小
D.量子科学实验卫星“墨子”的向心加速度比北斗G7小
5.如图(甲)所示,理想变压器的原线圈电路中装有0.5A的保险丝L(电阻忽略不计),原线圈匝数n1=600,副线圈匝数n2=120。
当原线圈接在如图(乙)所示的交流电源上,要使整个电路和用电器正常工作,则副线圈两端可以接(
A.阻值为12Ω的电阻
B.并联两盏的“36V40W”灯泡
C.工作频率为10Hz的用电设备
D.耐压值为36V的电容器
6.如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点的竖直线对称。
忽略空气阻力。
由此可知(
A.点的电势比点高
B.油滴在点的动能比它在点的小
C.油滴在点的电势能比它在点的大
D.油滴在点的加速度比它在点的小
7.如图甲所示,固定光滑细杆与水平地面成倾角α,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向向上的拉力F作用下向上运动。
0~2s内拉力的大小为10N,2~4s内拉力的大小变为11N,小环运动的速度随时间变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10m/s2。
则下列说法错误的是( )
A.小环在加速运动时的加速度a的大小为0.5m/s2
B.小环的质量m=1kg
C.细杆与水平地面之间的夹角α=30°
D.小环的质量m=2kg
8.如图所示的电路中,电源的电动势E和内阻r一定,A、B为平行板电容器的两块正对金属板,R1为光敏电阻,光照加强电阻减小。
当R2的滑动触头P在a端时,闭合开关S,此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U.以下说法正确的是(
)
A.若仅将R2的滑动触头P向b端移动,则I不变,U增大
B.若仅增大A、B板间距离,则电容器所带电荷量减少
C.若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大,电容器所带电荷量增加
D.若仅用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变
9.如图所示,三个物体质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg、m3=3.0kg,已知斜面上表面光滑,斜面倾角θ=30°
,m1和m2之间的动摩擦因数μ=0.8.不计绳和滑轮的质量和摩擦.初始时用外力使整个系统静止,当撤掉外力时,m2将(g=10m/s2,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力):
(
A.和m1以共同速度沿斜面下滑
B.和m1以共同速度沿斜面上滑
C.相对于斜面上滑
D.相对于m1下滑
10.如图所示,半径为R的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-R≤y≤R的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力忽略不计,所有粒子均能穿过磁场到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚△t时间,则( )
A.粒子到达y轴的位置一定各不相同
B.磁场区域半径R应满足R≤
C.从x轴入射的粒子最先到达y轴
D.△t=
-,其中角度θ为最后到达y轴的粒子在磁场中运动轨迹所对应的圆心角,满足sinθ=
二.实验和填空题(
共16分
11.某同学用如图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律,请回答下列有关此实验的问题:
(1)该同学在实验前准备了图甲中所示的实验装置及下列辅助器材:
A.交流电源、导线
B.天平(含配套砝码)
C.秒表
D.刻度尺
E.细线、砂和小砂桶
其中不必要的器材是
(填代号).
(2)打点计时器在小车拖动的纸带上打下一系列点迹,以此记录小车的运动情况.其中一部分纸带上的点迹情况如图乙所示,已知打点计时器打点的时间间隔T=0.02s,测得A点到B、C点的距离分别为x1=5.99cm、x2=13.59cm,则在打下点迹B时,小车运动的速度vB=
m/s;
小车做匀加速直线运动的加速度a=
m/s2.(结果保留三位有效数字)
(3)在验证“质量一定,加速度a与合外力F的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图丙所示的a﹣F图象,其中图线不过原点的原因是
,图线在末端弯曲的原因是
.
12..为了测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=6mA
B.电压表V,量程为6V
C.螺旋测微器,毫米刻度尺
D.电阻箱R0
(0-99.99Ω)
E.滑动变阻器R(最大阻值为5Ω)
F.电池组E(电动势为6V,内阻约为0.05Ω)
G.一个开关S和导线若干
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×
10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用_______挡(填“×
1”或“×
100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示。
(2)把电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.6A的电流表使用,则电阻箱的阻值应调为R0=________Ω。
(结果保留三位有效数字)
(3)为了用改装好的电流表测量电阻丝Rx的阻值,请根据提供的器材和实验需要,将图
乙中电路图补画完整。
(4)测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电压表V的示数为U,电流表G的示数为I。
请用已知量和测量量的字母符号,写出计算电阻率的表达式ρ=__________。
三.计算题(共29分=8+9+12)
13.如图所示,光滑固定斜面上有一个质量为10kg的小球被轻绳拴住悬挂在天花板上,已知绳子与竖直方向的夹角为45°
,斜面倾角为30°
,整个装置处于静止状态。
(g取10m/s2)求:
(1)绳中拉力的大小和斜面对小球支持力的大小;
(2)若另外用一个外力拉小球,能够把小球拉离斜面,求最小的拉力的大小。
14.如图所示,在x轴上方有垂直于xy平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B;
在x轴下方有平行于x轴,方向沿x轴负方向的匀强电场,场强为E.一质量为m,电量为e的质子从y轴上的M点以v0的速度平行x轴正方向进入磁场,通过磁场后垂直于x轴进入电场,从y轴的P点离开电场.(质子重力不计)求:
(1)M点与O点的距离;
(2)粒子从M点运动到P点的时间;
(3)粒子到达P点时的速度大小.
15.用如图所示的浅色水平传送带AB和斜面BC将货物运送到斜面的顶端。
AB距离L=11m,传送带始终以v=12m/s匀速顺时针运行.传送带B端靠近倾角θ=37°
的斜面底端,斜面底端与传送带的B端之间有一段长度可以不计的小圆弧.在A、C处各有一个机器人,A处机器人每隔t=1.0s将一个质量m=10kg、底部有碳粉的货物箱(可视为质点)轻放在传送带A端,货物箱经传送带和斜面后到达斜面顶端的C点时速度恰好为零,C点处机器人立刻将货物箱搬走.已知斜面BC的长度s=5.0m,传送带与货物箱之间的动摩擦因数μ0=0.55,货物箱由传送带的右端到斜面底端的过程中速度大小损失原来的,不计传送带轮的大小,g=10m/s2(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8).求:
(1)斜面与货物箱之间的动摩擦因数μ;
(2)如果C点处的机器人操作失误,未能将第一个到达C点的货物箱搬走而造成与第二个货物箱在斜面上相撞.求两个货物箱在斜面上相撞的位置到C点的距离;
(本问结果可以用根式表示)
(3)从第一个货物箱放上传送带A端开始计时,在t0=2s的时间内,货物箱在传送带上留下的痕迹长度.
选考题:
(15分,从16、17两题中任选一题做答)
16、【选修3-4】
(15分)
(1)(5分)下列说法中正确的是 (填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低分为0分)
A.交通警示灯选用红色是因为红光更容易穿透云雾烟尘
B.光在同一种介质中沿直线传播
C.用光导纤维束传输图象信息利用了光的全反射
D.让蓝光和绿光通过同一双缝干涉装置.形成的干涉条纹间距较大的是绿光
E.围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音是多普勒效应
(2)(10分)如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,OBC为半径R=10cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。
由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°
,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=,n2=.则:
①
判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;
②
求两个亮斑间的距离.
17、【选修3-5】
(1)(5分)氢原子能级如图所示,已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光的波长为656nm。
以下判断正确的是
(填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低分为0分)
A.氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光
B.用波长为502nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的
能级
C.氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长大于656nm
D.一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线
E.处于n=3能级的氢原子吸收1.51ev的能量会发生电离
(2)(10分)如图所示,物块A、C的质量均为m,B的质量为2m,都静止于光滑水平台面上.A、B间用一不可伸长的轻质短细线相连.初始时刻细线处于松弛状态,C位于A右侧足够远处.现突然给A一瞬时冲量,使A以初速度v0沿A、C连线方向向C运动,绳断后A速度变为,A与C相碰后,粘合在一起.求:
A与C刚粘合在一起时的速度大小;
若将A、B、C看成一个系统,则从A开始运动到A与C刚好粘合的过程中,系统损失的机械能为多少?
江西省新余一中2017届高中毕业年级第二次模拟考试
物
理
答
案
一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分.1-7题只有一项符合题目要求。
8-10题有多项符合题目要求,全部选对的4分,选对但不全的的2分,有选错的得0分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
B
A
BD
CD
二、实验题(本题共2小题,共16分。
不要求写出演算过程)
11.
(1)C;
(2)0.680;
1.61;
(3)平衡摩擦力过度;
砂和砂桶的质量太大
12.
(1)×
1
(2)1.21
(3)如图所示(4)
三、计算题(本题共3小题,
29分=8+9+12.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)
13、(8分)如图所示,水平竖直建立直角坐标系,对小球做受力分析,把不在轴上的力沿轴分解,列平衡方程如下
Tcos45°
-Nsin30°
=0
Tsin45°
+Ncos30°
-mg=0
由以上两式得N=73.2N,T=51.8N。
(2)经分析得拉力的最小值为Fm=mgsin45°
代数解得Fm=70.7N。
答案:
(1)51.8N 73.2N
(2)70.7N
14、(9分)解:
(1)如图所示,设OM=L,则粒子在磁场中做圆周运动的半径r=L
又:
ev0B=m
解得:
L=
(2)粒子在磁场中运动的时间为t1,从图中可知粒子在磁场中运动四分之一圆周,
则t1==
粒子在电场中运动的时间为t2,粒子在电场中做类平抛运动,
则L=
而a=
总时间为
t=t1+t2
t=+
(3)粒子在电场中运动时,只有电场力做功,
则有EeL=﹣
v=
15.【解析】
(1)货物箱在传送带上做匀加速运动过程,根据牛顿第二定律有μ0mg=ma1
解得a1=μ0g=5.5m/s2
到传送带右端的速度:
,说明货物箱在传送带上一直做匀加速运动。
·
运动至斜面底端的速度:
货箱在斜面上滑过程:
μ=0.5·
(2)货箱沿斜面上滑过程,,
第二个货物箱在斜面B端时与第一个货物箱刚好从C端下滑
货箱沿斜面下滑过程,根据牛顿第二定律有:
设第一个货物箱在斜面C端沿斜面向下运动与第二个货物箱相撞的过程所用时间为t2,
有:
解得:
两个货物箱在斜面上相遇的位置到C端的距离:
(3)第1s内,货箱的位移:
传送带的位移:
第1s留下的痕迹:
则t=1s时,第二个货箱轻放在第一个货物后2.75m处,第一个货箱前9.25m有痕迹
第2s内,对第一个货箱:
第一个货箱留下的痕迹:
一二两个货箱的痕迹有1m重合
t0=2s时,第二个货箱在传送带上运动了1s,留下的痕迹:
则2s内,货箱留下的痕迹总长度为:
(15分)
(1)ACD
………………………………5分
(2)
①设红光和紫光的临界角分别为、,则有
…………………1分
解得,
………………………………1分
同理,
所以紫光在AB面发生全反射,而红光在AB面一部分折射,一部分反射,且由几何关系可知,反射光线与AC垂直,所以在AM处产生的亮斑P1为红色,在AN处产生的亮斑P2为红色和紫色的混合色。
②画出如图所示光路图,设折射角为r,两个光斑分别为P1,P2,
根据折射定律
……………………1分
求得
由几何知识可得:
,
……………1分
由几何知识可得△OAP2为等腰直角三角形,解得AP2=10cm
所以
………………1分
(15分)
(1)ADE
…………………………5分
轻细线绷断的过程,A、B组成的系统动量守恒,
………………2分
解得
………………………1分
之后在A与C发生完全非弹性碰撞过程中,A、C组成的系统动量守恒
……………………………2分
在运动全过程,A、B、C组成的系统机械能损失为
……………4分