最新江苏省徐州市学年度高三第一次质量检测物理文档格式.docx

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B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同

C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同

D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同

4.某兴趣小组对一火灾报警装置的部分电路进行探究,其电路如图所示,其中R2是半导体热敏电阻,它的电阻随温度变化关系如图乙所示.当R2所在处出现火情时,通过电流表的电流I和a、b两端电压U与出现火情前相比

A.I变大,U变大B.I变小,U变小

C.I变小,U变大D.I变大,U变小

5.如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮A,用力F拉绳,开始时∠BCA>90°

,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.此过程中,轻杆B端所受的力

A.大小不变B.逐渐增大

C.逐渐减小D.先减小后增大

二、多项选择题:

本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

6.人类在探索自然规律的过程中总结了许多科学方法,如控制变量法、比值定义法、极限法等.在下列研究中,可以用极限法的是

A.研究瞬时速度

B.研究胡克定律

C.探究加速度与力、质量的关系

D.利用速度-时间图象研究匀变速直线运动的位移

7.如图所示,MN是负点电荷电场中的一条电场线,一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是

A.带电粒子从a到b运动的过程中动能逐渐减小

B.带电粒子在a点时的电势能大于在b点时的电势能

C.负点电荷一定位于N点右侧

D.带电粒子在a点时的加速度大于在b点时的加速度

8.目前世界已进入太空时代.“嫦娥奔月”工程的顺利实施,标志着我国的航天事业进入世界先进行列.在一次探索太空的过程中,宇宙飞船在近地点200km、远地点343km的椭圆轨道上运行时,其周期为T,机械能为E,通过远地点时的速度为v,加速度为a.当飞船运动到远地点时实施变轨,转到离地面高度为343km的圆轨道上运行,则飞船在此圆轨道上运行时

A.运行周期小于TB.速度大于v

C.加速度等于aD.机械能等于E

9.如图甲所示,变压器原副线圈的匝数比为3:

1,L1、L2、L3、L4为四只规格均为“9V,6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表,输入端交变电压u的图象如图乙所示.则以下说法中正确的是

A.电压表的示数为36VB.电流表的示数为2A

C.四只灯泡均能正常发光D.变压器副线圈两端交变电流的频率为50Hz

甲                 乙

三、简答题:

本题共5小题,共42分.其中第10、11两小题所有考生必做,第12、13、14三个小题考生只需从中选择两个作答.把答案填在答题纸相应的横线上或按题目要求作答.

10.(8分)某学校物理兴趣小组,利用光控实验板进行了“探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”的实验,光控实验板上有带刻度的竖直板、小球、光控门和配套的速度显示器,速度显示器能显示出小球通过光控门的速度.现通过测出小球经过光控门时每次的速度来进行探究.另配有器材:

多功能电源、连接导线、重垂线、铁架台等.

实验步骤如下:

(1)如图甲所示,将光控板竖直固定,连好电路;

(2)在光控实验板的合适位置A处固定好小球及光控门B,并测出两者距离h1;

(3)接通光控电源,使小球从A处由静止释放,读出小球通过B时的速度值vB1;

(4)其它条件不变,调节光控门B的位置,测出h2、h3…,读出对应的vB2、vB3….

(5)将数据记录在Excel软件工作薄中,利用Excel软件处理数据,如图乙所示,小组探究,得出结论.

甲乙

在数据分析过程中,小组同学先得出了vB-h图象,继而又得出vB2-h图象,如图丙、丁所示:

丙丁

请根据图象回答下列问题:

(1)小明同学在得出vB-h图象后,为什么还要作出vB2-h图象?

▲.

(2)若小球下落过程机械能守恒,根据实验操作及数据处理,你能否得出重力加速度g,如果能,请简述方法.▲

11.(10分)在探究“决定导线电阻因素”的实验中,需要进行以下测量.

(1)用螺旋测微器测得导线的直径如图所示.其读数是 ▲  mm.

(2)欲用伏安法测定一段电阻丝的电阻,其阻值约为

,要求测量结果尽量准确,并且电压、电流测量范围尽可能大一些.下列器材中电流表应选用的是(填选项代号,下同)   ▲  ,电压表应选用的是  ▲  ,滑动变阻器应选用的是  ▲  .在下面的方框内画出应采用的电路图.

A.电池组E(6V,内阻很小)

B.电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω)

C.电流表A2(0~0.6A,内阻0.125Ω)

D.电压表V1(0~3V,内阻3kΩ)

E.电压表V2(0~6V,内阻6kΩ)

F.滑动变阻器R1(0~5Ω,2A)

G.滑动变阻器R2(0~1000Ω,1A)

H.电键、导线

12.(选修3-3)

(1)有下列说法:

A.气体吸收热量,其分子的平均动能就增大

B.尽管技术不断进步,热机的效率仍不能达到100%,制冷机却可以使温度降到-283℃

C.在完全失重的情况下,熔化的金属能够收缩成标准的球形

D.温度、压力、电磁作用等可以改变液晶的光学性质

其中正确的是.

(2)若对一定质量的理想气体做1500J的功,可使其温度升高5℃.改用热传递的方式,使气体温度同样升高5℃,那么气体应吸收J的热量.如果对该气体做了2000J的功,其温度升高了8℃,表明该过程中,气体还 (填“吸收”或“放出”)热量 J.

13.(选修3-4)

(1)如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播.已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;

在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处.

①这列简谐波的周期是     s,波速是    m/s.

②t=0.6s时,质点D已运动的路程是    m.

(2)在水面上放置一个足够大的遮光板,板上有一个半径为r的圆孔,圆心的正上方h处放一个点光源S,在水面下深H处的底部形成半径为R的圆形光亮区域(图中未画出).测得r=8cm,h=6cm,H=24cm,R=26cm,求水的折射率.

14.(选修3-5)

(1)有以下说法:

A.当氢原子从n=4的状态跃迁到n=2的状态时,发射出光子

B.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流

C.光电效应揭示了光的粒子性,而康普顿效应则反映了光的波动性

D.物质波是一种概率波,在微观物理学中可以用“轨迹”来描述粒子的运动

(2)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s-t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?

四、计算题:

本题共4小题,共47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.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.

15.(10分)在消防演习中,消防队员从一根竖直的长直轻绳上由静止滑下,经一段时间落地.为了获得演习中的一些数据,以提高训练质量,研究人员在轻绳上端安装一个力传感器并与数据处理系统相连接,用来记录消防队员下滑过程中轻绳受到的拉力与消防队员重力的比值随时间变化的情况.已知某队员在一次演习中的数据如图所示,求该消防队员在下滑过程中的最大速度和落地速度各是多少?

g取10m/s2.

16.(12分)如图所示,MN、PQ是相互交叉成60°

角的光滑金属导轨,O是它们的交点且接触良好.两导轨处在同一水平面内,并置于有理想边界的匀强磁场中(图中经过O点的虚线即为磁场的左边界).导体棒ab与导轨始终保持良好接触,并在弹簧S的作用下沿导轨以速度v0向左匀速运动.已知在导体棒运动的过程中,弹簧始终处于弹性限度内.磁感应强度的大小为B,方向如图.当导体棒运动到O点时,弹簧恰好处于原长,导轨和导体棒单位长度的电阻均为r,导体棒ab的质量为m.求:

(1)导体棒ab第一次经过O点前,通过它的电流大小;

(2)弹簧的劲度系数k;

(3)从导体棒第一次经过O点开始直到它静止的过程中,导体棒ab中产生的热量.

17.(12分)如图所示,一个

圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点.将一个质量为m、直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力.

(1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何?

(2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少?

18.(13分)如图所示,粒子源S可以不断地产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔漂进(初速不计)一个水平方向的加速电场,再经小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(图中未画出).有一块折成直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)放置在PQ、MN之间(截面图如图),a、c两点恰在分别位于PQ、MN上,ab=bc=L,α=45°

.现使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域.

(1)求加速电压U1.

(2)假设粒子与硬质塑料板相碰后,速度大小不变,方向变化遵守光的反射定律.粒子在PQ、MN之间的区域中运动的时间和路程分别是多少?

 

江苏省徐州市2018——2018学年度高三第一次质量检测

参考答案与评分标准

本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意

题号

1

2

3

4

5

答案

C

B

D

A

6

7

8

9

AD

BC

BCD

10.(共8分,每空4分)

(1)先作出的vB-h图象,不是一条直线,根据形状无法判断vB、h关系,进而考虑vB2-h图象,从而找出vB2、h之间的线性关系.

(2)能,根据图丙图象的斜率可以求出g=k/2.

11.(共10分)

(1)0.700    (4分)

(2)A2、V1、R1  (3分)

(电路图3分)

12.(共12分)

(1)CD4分,选对但不全得2分

(2)1500、吸收、400前两空各2分,第3个空4分

13.(共12分)

(1)0.4、5、0.1每个空2分,共6分

(2)根据光路图,可知

(2分)

  (2分)

由折射定律得

,得n=

    (2分)

14.(共12分)

(1)A(4分)

(2)解:

从位移—时间图像上可看出,碰前B的速度为0,A的速度v0=Δs/Δt=4m/s(2分)

碰撞后,A的速度v1=-1m/s,B的速度v2=2m/s,(2分)

由动量守恒定律得mAv0=mAv1+mBv2,(2分)

mB=2.5kg(2分)

15.(共10分)

解:

该队员先在t1=1s时间内以a1匀加速下滑.

然后在t2=1.5s时间内以a2匀减速下滑.

第1s由牛顿第二定律得:

mg-F1=ma1(2分)

所以a1=

=4m/s2(1分)

最大速度vm=a1t1

代入数据解得:

vm=4m/s(2分)

后1.5s由牛顿第二定律得:

F2-mg=ma2(2分)

a2=

=2m/s2(1分)

队员落地时的速度v=vm-a2t2

v=1m/s(2分)

16.(共12分)

(1)设ab棒在导轨之间的长度为l,由欧姆定律得

(3分)

(2)设O点到ab棒距离为x,则ab棒的有效长度l'

=2xtan30°

=

(2分)

∵ab棒做匀速运动,∴

(1分)

(3)裸导线最终只能静止于O点,故其动能全部转化为焦耳热,即

17.(共12分)

(1)小球离开C点做平抛运动,落到M点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:

运动时间

从C点射出的速度为

设小球以v1经过C点受到管子对它的作用力为N,由向心力公式可得

,(1分)

由牛顿第三定律知,小球对管子作用力大小为

,方向竖直向下.(1分)

(2)根据机械能守恒定律,小球下降的高度越高,在C点小球获得的速度越大.要使小球落到垫子上,小球水平方向的运动位移应为R~4R,由于小球每次平抛运动的时间相同,速度越大,水平方向运动的距离越大,故应使小球运动的最大位移为4R,打到N点.

设能够落到N点的水平速度为v2,根据平抛运动求得:

设小球下降的最大高度为H,根据机械能守恒定律可知,

18.(共13分)

(1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,速度为v0,根据能的转化和守恒定律得:

要使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域,

则粒子所受到向上的洛伦兹力与向下的电场力大小相等,

得到

  (2分)

将②式代入①式,得

(2)粒子从O3以速度v0进入PQ、MN之间的区域,先做匀速直线运动,打到ab板上,以大小为v0的速度垂直于磁场方向运动.粒子将以半径R在垂直于磁场的平面内作匀速圆周运动,转动一周后打到ab板的下部.由于不计板的厚度,所以质子从第一次打到ab板到第二次打到ab板后运动的时间为粒子在磁场运动一周的时间,即一个周期T.

和运动学公式

,得

粒子在磁场中共碰到2块板,做圆周运动所需的时间为

粒子进入磁场中,在v0方向的总位移s=2Lsin45°

,时间为

则t=t1+t2=

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