云南省保山市龙陵一中高三第二次教学质量检测 物理Word下载.docx

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tanθ

C.0~t2内,传送带对物块做功为mv

-mv

D.系统产生的热量一定比物块动能的减少量大

二、多选题(共3小题,每小题6.0分,共18分)

6.(多选)如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中.三个带电小球质量相等,A球带正电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则(  )

A.B球和C球都带负电荷

B.B球带负电荷,C球带正电荷

C.B球和C球所带电量不一定相等

D.B球和C球所带电量一定相等

7.在如图所示电路中,电压表,电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中(  )

-A.电压表的示数减小

B.电压表的示数增大

C.电流表的示数减小

D.电流表的示数增大

8.(多选)如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度为1T的匀强磁场中,以导线截面的中心为圆心,半径为r的圆周上有a、b、c、d四个点,已知a点的实际磁感应强度为零,则下列叙述正确的是(  )

A.直导线中的电流方向垂直纸面向里

B.b点的实际磁感应强度为

T,方向斜向上,与B的夹角为45°

C.c点的实际磁感应强度也为零

D.d点的实际磁感应强度跟b点的相同

分卷II

三、实验题(共2小题,共15分)

9.小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系,已知该金属电阻在常温下的阻值约10Ω,R随t的升高而增大,实验电路如图所示,控温箱用以调节金属电阻的温度.

实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的示数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….

(1)有以下两种电流表,实验电路中应选用________.

A.量程0~100mA,内阻约2Ω

B.量程0~0.6A,内阻可忽略

(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是________.

①将旋钮a由“0”旋转至“1”

②将旋钮b由“9”旋转至“0”

③将旋钮c由“9”旋转至“0”

(3)实验记录的t和R的数据见下表

请根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出R-t图线.

由图线求得R随t的变化关系为R=________Ω.

10.某实验小组用图甲所示装置“探究功与物体速度变化的关系”.

(1)为平衡小车运动过程中受到的阻力,应该采用下面所述方法中的________(填入选项前的字母代号).

A.逐步调节木板的倾斜程度,让小车能够自由下滑

B.逐步调节木板的倾斜程度,让小车在橡皮条作用下开始运动

C.逐步调节木板的倾斜程度,给小车一初速度,让拖着纸带的小车匀速下滑

D.逐步调节木板的倾斜程度,让拖着纸带的小车自由下滑

(2)图乙是该实验小组在实验过程中打出的一条纸带,已知打点计时器连接的电源的频率为50Hz,则橡皮筋恢复原长时小车的速度为________m/s(结果保留3位有效数字).

四、计算题

11.如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,现有质量m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求

(1)物块在车面上滑行的时间t;

(2)物块克服摩擦力做的功;

(3)在此过程中转变成的内能.

 

12.在如图所示的竖直平面内,水平轨道CD和倾斜轨道GH与半径r=

m的光滑圆弧轨道分别相切于D点和G点,GH与水平面的夹角θ=37°

.过G点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B=1.25T;

过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度E=1×

104N/C.小物体P1质量m=2×

10-3kg、电荷量q=+8×

10-6C,受到水平向右的推力F=9.98×

10-3N的作用,沿CD向右做匀速直线运动,到达D点后撤去推力.当P1到达倾斜轨道底端G点时,不带电的小物体P2在GH顶端静止释放,经过时间t=0.1s与P1相遇.P1和P2与轨道CD、GH间的动摩擦因数均为μ=0.5,取g=10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力.求:

(1)小物体P1在水平轨道CD上运动速度v的大小;

(2)倾斜轨道GH的长度s.

【物理选修3-3】

13.

(1)(多选)关于热力学定律,下列说法正确的是(  )

A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量

B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加

C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功

D.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程

(2)如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.

①求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位)

②将右侧水槽的水从0℃加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温.

【物理选修3-4】

14.

(1)激光具有相干性好,平行度好、亮度高等特点,在科学技术和日常生活中应用广泛.下面关于激光的叙述正确的是(  )

A.激光是纵波

B.频率相同的激光在不同介质中的波长相同

C.两束频率不同的激光能产生干涉现象

D.利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离

(2)如图甲所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×

10-7m,屏上P点距双缝S1和S2的路程差为7.95×

10-7m,则在这里出现的应是_________(选填“明条纹”或“暗条纹”).现改用波长为6.30×

10-7m的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将__________(选填“变宽”“变窄”或“不变”).

(3)如图乙所示,一束激光从O点由空气射入厚度均匀的介质,经下表面反射后,从上面的A点射出.已知入射角为i,A与O相距l,介质的折射率为n,试求介质的厚度d.

答案解析

1.【答案】D

【解析】由图象可知:

甲车先做匀速运动再做匀减速直线运动,但是速度图象一直在时间轴的上方,没有反向,故A错误;

在第20s末,甲车的加速度大小为a甲=

=1m/s2,乙车的加速度大小为a乙=

m/s2,不相等,故B错误;

在第30s末,甲车的位移为20×

10+

×

20×

20m=400m,乙车的位移为

30×

20m=300m,所以甲、乙两车相距(400-300-50)m=50m,故C错误;

刚开始乙在甲的前面50m处,甲的速度大于乙的速度,经过一段时间甲可以追上乙,然后甲在乙的前面,到30s末,甲停止运动,甲在乙的前面50m处,此时乙以20m/s的速度匀速运动,所以再经过2.5s乙追上甲,故在整个运动过程中,甲、乙两车可以相遇两次,故D正确.

2.【答案】B

【解析】设滑轮两边细绳的夹角为φ,对重物,可得绳子拉力等于重物重力mg,滑轮受到木杆弹力F等于细绳拉力的合力,即F=2mgcosφ,由夹角关系可得FD>FA=FB>FC,选项B正确.

3.【答案】B

【解析】由牛顿第二定律得:

mg-F=ma,F=m(g-a)=40×

(10-2)N=320N,绳子对人的拉力F′=320N,由平衡条件得:

FN=Mg-F′=(60×

10-320)N=280N.由牛顿第三定律知,人对地面的压力大小为280N,故B正确.

4.【答案】C

【解析】 根据组合体受到的万有引力提供向心力可得,

=mr=m

=ma,解得T=

,v=

,a=

,由于轨道半径不变,所以周期、速率、向心加速度均不变,选项A、B、D错误;

组合体比天宫二号的质量大,动能Ek=mv2变大,选项C正确.

5.【答案】D

【解析】由图可知:

物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向向上.0→t1时间内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,则物块对传送带做负功.A错;

在t1→t2时间内,物块向上运动,则有:

μmgcosθ>mgsinθ→μ>tanθ,B错;

0→t2时间内,由图可知:

它所围的面积是物块发生的位移,物块的总位移沿传送带向下,高度下降,重力对物块做正功,设为WG,根据动能定理得:

W+WG=mv

,则传送带对物块做的功W≠mv

.由此可知C错;

物块的重力势能减小,,动能也减小,都转化为系统产生的内能,由能量守恒定律可知:

系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小,D正确,故选择D答案.

6.【答案】AD

【解析】以B为研究对象,B球受重力及A、C对B球的库仑力而处于平衡状态;

则A与C球对B球的库仑力的合力应与重力大小相等,方向相反;

而库仑力的方向只能沿两电荷的连线方向,故可知A对B的库仑力应指向A,C对B的作用力应指向B的左侧;

则可知B、C都应带负电;

故A对,B错;

由受力分析图可知,A对B的库仑力应为C对B库仑力的2倍,故C带电量应为A带电量的一半;

同理分析C可知,B带电量也应为A带电量的一半,故B、C带电量应相同,C错误,D正确;

所以本题选择A、D.

7.【答案】BD.

【解析】当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则外电路总电阻增大,电路中总电流减小,电源的内电压减小,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压增大,故电压表示数增大;

由欧姆定律可知,R3上的分压减小,而路端电压减小,故并联部分的电压增大,则电流表示数增大,故BD正确,AC错误;

8.【答案】AB

【解析】磁感应强度是矢量,可以用平行四边形定则求矢量和.匀强磁场水平向右,a点的实际磁感应强度为零,则导线产生的磁场在a点水平向左,大小为1T,根据安培定则,直导线中的电流方向垂直纸面向里,A选项正确;

直导线在b点产生的磁场竖直向上,大小为1T,与匀强磁场的矢量和为

,B选项正确;

导线在c点产生的磁场水平向右,c点合磁场水平向右,大小为2T,C选项错误;

d点的实际磁感应强度跟b点大小相等,但方向不同,所以D错误.

9.【答案】

(1)A 

(2)①②③(或①③②) 

(3)

 0.04t+8.8

【解析】

(1)电路中电源电动势为1.5V,金属电阻的阻值约为10Ω,滑动变阻器电阻最大的为10Ω,电流在0.075~0.15A,则电流一般在0.1A以内调整,为使电流读数更准确,应选用量程0~100mA的电流表.

(2)调节电阻箱时按照先调大再调小的原则,旋转各旋钮的正确操作顺序是①②③(或①③②).

(3)R-t图象如图所示

由R-t图象知,R=0.04t+8.8Ω.

10.【答案】

(1)C 

(2)1.40

(1)平衡摩擦力的方法是:

逐步调节木板的倾斜程度,给小车一初速度,让拖着纸带的小车匀速下滑,故选C;

(2)从C点到F点小车做匀速运动,则速度为v=

=1.40m/s

11.【答案】

(1)0.24s 

(2)0.336J (3)0.24J

(1)小车做匀加速运动时的加速度为a1,物块做匀减速运动时的加速度为a2,则

a1=

m/s2,a2=μg=5m/s2

v0-a2t=a1t

所以t=

=0.24s.

(2)相对静止时的速度v=a1t=0.8m/s

物块克服摩擦力做的功

W=

m2(v-v2)=0.336J.

(3)由能量守恒可知,系统损失的机械能转化为内能,则

E=

m2v-

(m1+m2)v2=0.24J.

12.【答案】

(1)4m/s 

(2)0.56m

(1)设小物体P1在匀强磁场中运动的速度为v,受到向上的洛伦兹力为F1,受到的摩擦力为f,则

F1=qvB①

f=μ(mg-F1)②

由题意,水平方向合力为零

F-f=0③

联立①②③式,代入数据解得

v=4m/s④

(2)设P1在G点的速度大小为vG,由于洛伦兹力不做功,根据动能定理

qErsinθ-mgr(1-cosθ)=

mv-

mv2⑤

P1在GH上运动,受到重力、电场力和摩擦力的作用,设加速度为a1,根据牛顿第二定律

qEcosθ-mgsinθ-μ(mgcosθ+qEsinθ)=ma1⑥

P1与P2在GH上相遇时,设P1在GH上运动的距离为s1,则s1=vGt+

a1t2⑦

设P2质量为m2,在GH上运动的加速度为a2,则

m2gsinθ-μm2gcosθ=m2a2⑧

P1与P2在GH上相遇时,设P2在GH上运动的距离为s2,则

s2=

a2t2⑨

又s=s1+s2⑩

联立⑤~⑩式,代入数据得

s=0.56m

13.【答案】

(1)ACD 

(2)①120mmHg ②409.5K

(1)在热力学中,系统发生变化时,内能的变化为ΔU=Q+W;

不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化.做功和热传递是改变物体内能的两种方法,故A正确,B错误;

热力学第二定律可以表示为:

不可能制成一种循环转动的热机,从单一热源取热,使之完全变为功而不引起其它变化,故C正确;

热力学第二定律的实质:

一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,故D正确.

(2)①加热前C中压强始终不变,B内封闭气体初状态:

pB=pC+60mmHg,打开阀门后pB′=pC

由题意:

VB′=

VB

由玻意尔定律pBVB=pB′VB′

得:

pB=180mmHg

pC=pB-60mmHg=120mmHg

(2)C内封闭气体做等容变化,加热后压强

pC′=pC+60mmHg

T′=409.5K.

14.【答案】

(1)D 

(2)暗条纹 变宽 (3)d=I

(1)激光是电磁波,为横波,故A错;

频率相同的激光在不同介质中的波长是不同的,故B错;

能产生干涉的条件是两列光的频率相同,故C错;

测定距离就是利用激光的平行度高的特性,故D正确.

(2)

=1.5,因为波程差是半波长的奇数倍,所以是暗条纹,根据公式Δx=λ,λ变大,Δx变大,即条纹变宽;

(3)设折射角为r,根据折射定律

=n;

由几何关系l=2dtanr,解得d=l.

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