江苏省南京市盐城市届高三第三次调研考试物理Word版含答案Word格式.docx

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车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,

于是采取制动刹车,汽车刚好紧贴栏杆停下•已知司机的反应时间为0.7s,杀怦的加速

度大小为5m/s2,则该ETC通道的长度约为()

A.3.6mB.5.4m

C.6.0mD.9.6m

4.如图所示,理想变压器电路原线圈匝数可调,调节触头为S,副线圈电路中r为光敏

电阻,光敏电阻的阻值随光照的增强而减小,滑动变阻器R与灯泡L并联在电路中,关于电

路变化问题,下列说法正确的是()

 

A•保持S位置和光照强度不变,将B•保持S位置和光照强度不变,将C•保持P位置和光照强度不变,将

P向上滑,灯泡L变亮

P向下滑,电流表示数变小

S向下滑,光敏电阻的功率变小

D.保持P位置和S位置不变,使光线变暗,原线圈的输入功率变大

5•如图所示为回旋加速器示意图,利用回旋加速器对2H粒子进行加速,此时D形盒中的磁场的磁感应强度大小为B,D形盒缝隙间电场变化周期为T,加速电压为U.忽略相对论效应和粒子在D形盒缝隙间的运动时间,下列说法正确的是()

A.保持B、U和T不变,该回旋加速器可以加速质子

B.只增大加速电压U,iH粒子获得的最大动能增大

C.只增大加速电压u,1h粒子在回旋加速器中运动的时间变短

D.回旋加速器只能加速带正电的粒子,不能加速带负电的粒子

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.“嫦娥四号”已成功降落月球背面,未来中国还将建立绕月轨道空间站•如图所示,关闭动力的宇宙飞船在月球引力作用下沿地一月转移轨道向月球靠近,并将与空间站在A处

对接•已知空间站绕月轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R,

宇宙飞娜

(6舟

下列说法正确的是()

A.宇宙飞船在A处由椭圆轨道进入空间站轨道必须点火减速

B.地一月转移轨道的周期小于T

4n2r3

C.

月球的质量为M=~GTh

7.

A点以某

A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从

一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示•则从A到B过程

中,下列说法正确的是()

A.若A线圈中输入恒定电流,B线圈中就会产生感应电动势

B.只有A线圈中输入变化的电流,B线圈中才会产生感应电动势

C.在电能传输中,若只增加A、B间的距离,B线圈中感应电动势变大

D.若只增加A线圈中电流的变化率,B线圈中感应电动势变大

9.如图所示,光滑水平面0B与足够长粗糙斜面BC交于B点•轻弹簧左端固定于竖直墙面,用质量为mi的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放滑块,滑块脱离弹簧后经B点

滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上•换用相同材料、质量为m2的滑块(m2>

mi)压

缩弹簧至同一点D后,重复上述过程.不计滑块经过B点时的机械能损失,下列说法正确的是()

A.两滑块到达B点的速度相同

B.两滑块沿斜面上升过程中的加速度相同

C.两滑块上升到最高点的过程中克服重力做的功相同

D.两滑块上升到最高点的过程中因摩擦产生的热量相同

第n卷(非选择题共89分)

三、简答题:

本题分必做题(第10、11、12题)和选做题(第13题)两部分,共42分•请将解答填写在相应的位置.

10.(10分)如图甲所示,气垫导轨上质量为M的滑块通过轻质细绳绕过滑轮与质量为m

的钩码相连,绳子的悬挂点与拉力传感器相连,遮光条宽度为d.气源开通后,滑块在绳子拉

力的作用下由静止释放,遮光条通过光电门的时间为△t,拉力传感器的读数为F.不计滑轮质

量、不计滑轮轴、滑轮与轻质细绳之间的摩擦.

(1)某同学用螺旋测微器测遮光条宽度,螺旋测微器示数如图乙所示,d=mm.

(2)某学习小组的同学欲探究绳子拉力对滑块做功与滑块动能变化的关系,记录滑块释

放时遮光条与光电门的距离L及其通过光电门的时间△t,得到一系列L和厶t的数据,通过

图象法处理数据时,为了获得线性图象应作(选填“L—右”“L—(聖)2”或“L

-(△t)”)图象,该图象的斜率k=(用题中字母表示).

(3)该小组同学利用所测数据计算发现:

绳子拉力F做的功总小于滑块动能的变化量.若

实验中数据的测量均是准确的,分析出现这一意外情况的可能原因是.

A.“没有满足钩码质量m远小于滑块质量M”这一条件

B.滑块运动过程中存在阻力

C.没有调节气垫导轨水平

D.拉滑块的细绳与气垫导轨不平行

(4)在排除意外情况后,用上述装置和相应数据研究系统(含滑块、钩码)机械能是否守恒,

若运动过程中系统机械能守恒,则满足下列关系式.

L1d21d2

A.F2=2M(JPB.FL=2(M+m)(茁)

C.mgL=如(抚)2+2m(说)2D.|m(背)2+如盘)2

11.

5.0V、

(8分)实验小组要测定一个电源的电动势E和内阻r,已知电源的电动势约为

内阻约为几欧姆,可用的实验器材有:

待测电源;

电压表V1(量程0〜6V);

电压表V2(量程0〜3V);

定值电阻R1(阻值5.0Q);

滑动变阻器R2(阻值0〜15.0Q);

A.a射线的穿透能力较弱,用厚纸板就能挡住

B.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等

C.放射性元素钋的半衰期为138天,100g的钋经276天,已发生衰变的质量为75g

D.质子、中子、a粒子的质量分别为mi、m2、m3,两个质子和两个中子结合成一个a

粒子,释放的能量是(m^m2—m3)c2

.6

(2)氢原子的能级图如图所示,现让光子能量为E的一束光照射到大量处于基态的氢原

子上,氢原子能发出3种不同频率的光,那么入射光光子的能量E为eV•若某种金属

的逸出功为3.00eV,则用上述原子发出的三种光照射该金属,产生的光电子的最大初动能的

最大值为eV.

(3)如图所示,两个滑块A、B静置于同一光滑水平直轨道上.A的质量为m,现给滑

块A向右的初速度v0,一段时间后A与B发生碰撞,碰后A、B分别以1v0'

3v0的速度向右

84

运动.求:

1B的质量;

2碰撞过程中A对B的冲量的大小.

13.【选做题】本题包括A、B两小题,请选定其中一小题,并在相应区域内作答,若全做,则按A小题评分.

A.[选修33](12分)

(1)下列说法正确的有.

A.水流的速度越大,水分子的热运动越剧烈

B.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,大量分子的运动也是无规律的

C.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关

D.干湿泡湿度计湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热

的结果

(2)某同学做“用油膜法估测分子的大小”的实验•已知每2500mL油酸酒精溶液中含

有纯油酸1mL,用注射器测得每100滴这样的溶液为1mL,把一滴这样的溶液滴入撒有痱子粉的盛水浅盘里,把玻璃板盖在浅盘上并描画出油酸膜轮廓,如图所示•图中正方形小方

格的边长为1cm,则油酸膜的面积为cm,油酸分子直径大小d=m(保留

一位有效数字)•

(3)如图所示,一定质量的理想气体先从状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到

状态C.在状态C时气体的体积V=3.0X10「m3,温度与状态A相同.求:

03S珥叮厅幻

1气体在状态B时的体积;

2气体在AtBtC的过程中放出的热量.

B.[选修34](12分)

A.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理

B.较弱的声音也可以震碎玻璃杯,是因为玻璃杯和声波发生了共振

C.光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大

D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的频率相比减小

四、计算题:

本题共3小题,共47分•解答时请写必要的文字说明、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.

14.(15分)如图甲所示,导体框架abed水平固定放置,ab平行于de且be边长L=0.20m,框架上有定值电阻R=9Q(其余电阻不计),导体框处于磁感应强度大小Bi=1.0T、方向水

平向右的匀强磁场中•有一匝数n=300匝、面积S=0.01m2、电阻r=1Q的线圈,通过导

线和开关K与导体框架相连,线圈内充满沿其轴线方向的匀强磁场,其磁感应强度B2随时

间t变化的关系如图乙所示.B1与B2互不影响.

(1)求0〜0.10s线圈中的感应电动势大小E;

(2)t=0.22s时刻闭合开关K,若bc边所受安培力方向竖直向上,判断bc边中电流的方

向,并求此时其所受安培力的大小F;

(3)从t=0时刻起闭合开关K,求0.25s内电阻R中产生的焦耳热Q.

甲乙

15.(16分)如图所示,桌子靠墙固定放置,用一块长Li=1.0m的木板在墙和桌面间架设

斜面,桌面距地面H=0.8m,桌面总长L2=1.5m,斜面与水平桌面的倾角B可在0〜60°

调节后固定,将质量m=0.2kg的小物块(可视为质点)从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的

动摩擦因数w=0.05,物块与桌面间的动摩擦因数憾未知,忽略物块在斜面与桌面交接处的

机械能损失,不计空气阻力.(重力加速度取g=10m/s2;

最大静摩擦力等于滑动摩擦力;

sin37°

=0.6,cos37°

=0.8)

(1)求当0=30°

时,物块在斜面上下滑的加速度的大小;

(可以用根号表示)

(2)当0增大到37°

时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数止;

(3)吃取第

(2)问中的数值,当0角为多大时物块落地点与墙面的距离最大,最大距离xm

是多少.

16.(16分)电视机显像管原理如图所示,圆形磁场区域半径为R,磁感应强度大小为B0,

垂直纸面向外•在磁场右边距离圆心2R处有一竖直放置的足够大的接收屏,过磁场区域圆

心O的水平直线与接收屏相交于01.以o1为坐标原点沿接收屏竖直向上建立y轴,电子枪水

平放置于OO1连线上,电子由静止开始经电子枪加速后从A点射入磁场,并从磁场区域最高

点C射出•已知电子电荷量大小为e,质量为m.

(1)求电子枪加速电压U。

(2)为使电子打在接收屏上的不同位置,需要调节磁感应强度,求粒子打在屏上的位置y

和磁感应强度B的关系;

(3)若不慎将电子枪沿竖直方向向上平移了一段距离h=R,为控制电子打在接收屏上y

=|r位置处,需要将磁感应强度B调节为多少?

2

2tan0…1—tan0

(参考公式:

tan20=兀"

cos20=兀"

1—tan01+tan0

2019届高三模拟考试试卷(南京)

物理参考答案及评分标准

1.A2.B3.D4.A5.C6.AC7.CD8.BD9.BCD

⑷D(2分)

八1八Md八八

10.

(1)3.122〜3.115(2分)

(2)L-(At)2(2分)牙(2分)(3)C(2分)

11.

(1)V1(2分)R2(2分)

(2)4.50.±

(2分)(3)2.00.±

(2分)

12.

(1)AC(3分,漏选得1分)

(2)12.09(2分)9.09(2分)

(3)解:

①mvo=mvA+mBVB(1分)

7八

mB=&

m(1分)

②I=APb=mBVB(1分)

I=©

mv0(2分)

—9

13.A

(1)CD(3分,漏选得1分)

(2)40±

2(2分)1X10(2分)

⑶解:

①根据盖吕萨克定律再学(1分)

TbTC

代入数据得Vb=V^Tb=5X10-3m3(1分)

②由于Ta=Tc得AU=0(1分)

AtB:

VA=VB所以W1=0(1分)

由热力学第一定律W+Q=AU

解得Q=-600J

即放出600J的热量(1分)

B

(1)BC(3分,漏选得1分)

(2)1.5(2分)不会(2分)

由图乙可得该波的周期T=0.2s(1分)

若P、Q间没有波谷,P、Q间距离等于半个波长,即入=0.8m

波速v=T=4m/s(1分)

若P、Q间有一个波谷,P、Q间距离等于一个波长,即入=0.4m

波速v=T=2m/s(1分)

若P、Q间有两个波谷,则弓入=0.4m,即=08m(1分)

23

波速v=T=3m/s(1分)

A①

14.(15分)解:

(1)由法拉第电磁感应定律得E1=门石(2分)

代入数据得E1=门5蛙=30V(3分)

(2)由左手定则得电流方向为btc(1分)

代入数据得E2=ns¥

¥

=2Ei=60V(1分)

由闭合电路的欧姆定律得12=-=6A(1分)

R+r

安培力大小F=IiLBi=1.2N(2分)

E1

⑶由法拉第电磁感应定律得11==3A(2分)

Q=1亦+餉2=24.3J(3分)

15.(16分)解:

(1)mgsinB—^mgcos0=ma(2分)

代入数据得a=5—0.253(m/s2)(3分)

(2)由动能定理得mgL1Sin0—(nmgL1Cos0—(j2mg(L2—Lgos0)=0—0(2分)

代入数据得j2=0.8(3分)

12

(3)mgL1Sin0—jmgL1cos0—jmg(L2—L〔cos0)=_mv(1分)

得20(sin0—1.2+4cos0)=v2(1分)

当0=53°

时Vmax=1m/s(2分)

由于H=2gt2解得t=0.4s(1分)

x1=vt=0.4m(1分)

Xm=X1+L2=1.9m(1分)

16.(16分)解:

(1)r=R(1分)

V八

evBo=m—(1分)

12eUo=^mv(1分)

22

由以上三式得

eRB0

u。

=eRm0(2分)

(2)几何关系如图所示,

2tan0

y=2Rtan20=2R1—tan20(1分)由r=q?

文1(1分)

可得tan0=R=詡1分)

BBo八

故丫=4R2—B2(|B|<

Bo)(2分)BoB

h1

⑶由于sina=—=1解得a=30°

(1分)

R2

y=h+(htan3+2R)tan23=h+(htan3+2R)罟爲和(1分)即4tan2B+4tan3-3=0

解得

tan3=1或—|(舍去)(1分)

由于

r=Rcosa—h解得r=(羽—0.5)R(1分)tan3

2B

evB=m>

解得B=—(2分)

r^3—0.5

Bo

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