高三理综物理部分下学期第三次联考试题.docx
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高三理综物理部分下学期第三次联考试题
广东省六校2018届高三理综(物理部分)下学期第三次联考试题
14.伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图所示,可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列正确的是
A.伽利略认为自由落体运动的速度是均匀变化的,这是他用实验直接进行了验证的
B.其中丁图是实验现象,甲图是经过合理外推得到的结论
C.运用甲图实验,可“冲淡”重力的作用,更方便进行实验测量
D.运用丁图实验,可“放大”重力的作用,从而使实验现象更明显
15.如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻质绳相连,质量分别为mA、mB,由于球B受到水平风力作用,环A与球B一起向右匀速运动。
已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是
A.环A受到的摩擦力大小为mBgtanθ
B.风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变
C.杆对环A的支持力随着风力的增大而增大
D.环A与水平细杆间的动摩擦因数为
16.如图为某一物理量y随另一物理量x变化的函数图象,关于该图象与坐标轴所围面积(图中阴影部分)的物理意义,下列说法正确的是
A.若图象表示加速度随时间的变化,则面积等于质点在相应时间内的位移
B.若图象表示力随位置的变化,则面积等于该力在相应位移内所做的功
C.若图象表示电容器充电电流随时间的变化,则面积等于相应时间内电容器储存的电能
D.若图象表示电势随位置的变化,则面积等于电场在x0位置处的电场强度
17.由于行星自转的影响,行星表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同。
宇航员在某行星的北极处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t1重物下落到行星的表面,而在该行星赤道处从高h处自由释放一重物,测得经过时间t2重物下落到行星的表面,已知行星的半径为R,引力常量为G,则这个行星的平均密度是
A.
B.
C.
D.
18.以下说法正确的是
A.一个质子(不计重力)穿过某一空间而未发生偏转,此空间可能存在磁场
B.一个质子(不计重力)穿过某一空间而未发生偏转,此空间可能存在电场
C.某电路的磁通量改变了,电路中一定有感应电流
D.导体棒在磁场中运动,导体棒两端一定有电势差
19.质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。
由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的P1、P2、P3三点,已知底板MN上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1、B2,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E.不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则
A.速度选择器中的电场方向向右
B.三种粒子的速度大小均为
C.如果三种粒子的电荷量相等,则打在P3点的粒子质量最大
D.如果三种粒子电荷量均为q,且P1、P3的间距为Δx,则打在P1、P3两点的粒子质量差为
20.如图所示为带电粒子只在电场力作用下运动的v-t图像,在a点的速度为va,运动到b点的速度为vb,则下列说法中正确的是
A.电场中a点电势一定比b点电势高
B.粒子在a点的电势能一定比在b点的电势能大
C.在0-t1时间内,粒子运动过程中受到的电场力先减小后增大再减小
D.在0-t1时间内,粒子运动路径与电场力不在一条直线上
21.如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场。
三个相同的带电粒子,比荷大小均为
,先后从A点沿AD方向以大小不等的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用。
已知编号为①的粒子恰好从F点飞出磁场区域,编号为②的粒子恰好从E点飞出磁场区域,编号为③的粒子从ED边上的某一点垂直边界飞出磁场区域。
则
A.三个带电粒子均带正电
B.编号为①的粒子进入磁场区域的初速度大小为
C.编号为②的粒子在磁场区域内运动的时间为
D.编号为③的粒子在ED边上飞出的位置与E点的距离为(2
-3)a
第II卷(非选择题共174分)
三、非选择题:
包括必考题和选考题两部分。
第22题~32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题~40题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(7分)在实验室里为了验证动量守恒定律,一般采用如图甲、乙两种装置:
(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2,半径为r2,则要求
A.m1>m2r1>r2B.m1>m2r1 C.m1>m2r1=r2D.m1 (2)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,则在用甲装置实验时,验证动量守恒定律的公式为(用装置图中的字母表示) (3)若采用乙装置进行实验,以下所提供的测量工具中必须有的是 A.毫米刻度尺B.游标卡尺C.天平D.弹簧秤E.秒表 (4)在实验装置乙中,若小球和斜槽轨道非常光滑,则可以利用一个小球验证小球在斜槽上下滑过程中的机械能守恒。 这时需要测量的物理量有: 小球静止释放的初位置到斜槽末端的高度差h1,小球从斜槽末端水平飞出后平抛运动到地面的水平位移s、竖直下落高度h2.则所需验证的关系式为.(不计空气阻力,用题中的字母符号表示) 23.(8分)指针式多用表是实验室中常用的测量仪器。 请完成下列问题: (1)使用多用表未接入电路时,指针如图(甲)所示,接着的具体操作是。 调整好后将选择开关拨至“50mA”挡,将多用表串联入待测电路中,指针如图(乙)所示,电路中电流 为mA。 (2)使用多用表测电阻时,将选择开关拨至“×10”挡,进行欧姆调零。 将两表笔接待测电阻两端,指针如图(甲)示,为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着应该进行哪些操作? 请从下面的操作中选出合理的步骤并进行正确排序_________________. A.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向欧姆挡零刻度线 B.将选择开关拨至“×100”挡 C.将选择开关拨至“×1”挡 D.测量完毕后将选择开关拨至“OFF”挡 E.再将待测电阻接到两表笔之间测量其阻值并读出读数 经以上正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针如图(乙)所示,待测电阻为Ω。 (3)如图是一个多用表欧姆挡内部电路示意图.电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω,变阻器R0阻值为0~5000Ω. 该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V刻度的,当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时仍可调零。 调零后R0阻值将变(填“大”或“小”),若测得某待测电阻阻值为300Ω,则这个待测电阻的真实阻值是Ω。 24.(12分)如图所示,相距L=0.5m足够长的两根光滑导轨与水平面成37°角,导轨电阻不计,导轨处在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上.ab、cd为水平金属棒且与导轨接触良好,它们的质量均为m=0.5kg、电阻均为R=2Ω.ab棒与一绝缘水平细绳相连处于静止状态,现让cd棒从静止开始下滑,直至与ab相连的细绳刚好被拉断,在此过程中cd棒电阻R上产生的热量为1J,已知细线能承受的最大拉力为T=5N.g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求细绳被拉断时: (1)ab棒中电流的方向与大小 (2)cd棒的速度大小 (3)cd棒沿导轨下滑的距离 25.(20分)如图所示,半径 的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点 和圆心 的连线与水平方向间的夹角θ=370,另一端点 为轨道的最低点,其切线水平。 一质量M=2kg、板长L=0.65m的滑板静止在光滑水平地面上,左端紧靠C点,其上表面所在平面与圆弧轨道C点和右侧固定平台D等高。 质量为m=1kg的物块(可视为质点)从空中 点以v0=0.6m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的 端沿切线方向进入圆弧轨道,然后沿圆弧轨道滑下经C点滑上滑板。 滑板运动到平台D时被牢固粘连。 已知物块与滑板间的动摩擦因数 0.5,滑板右端到平台D左侧的距离s在0.1m<s<0.5m范围内取值。 取g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8.求: (1)物块到达 点时的速度大小vB (2)物块经过C点时对圆弧轨道的压力 (3)试讨论物块刚滑上平台D时的动能 与s的关系 33.【物理—选修3-3】(15分) (1)(5分)如图所示的四幅图分别对应四种说法,其中正确的是(选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分) A.微粒运动(即布朗运动)就是物质分子的无规则热运动 B.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等 C.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的 D.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用 E.热量总是自发的从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 (2)(10分)如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h,此时封闭气体的温度为T1.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到T2.已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦,求: ①活塞上升的高度; ②加热过程中气体的内能增加量. 34.【物理—选修3-4】(15分) (1)(5分)如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为质点P以此时刻为计时起点的振动图象.则由图可知(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分) A.质点振动的周期T=0.2s B.波速v=20m/s C.因一个周期质点运动0.8m,所以波长λ=0.8m D.从该时刻起经过0.15s,波沿x轴的正方向传播了3m E.从该时刻起经过0.25s时,质点Q的加速度大于质点P的加速度 (2)(10分)如图所示,一个半径为R的 透明球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点.已知OA= ,该球体对蓝光的折射率为 .若将该束光的入射点从A点向上移动到距离O为 R的A1处,仍沿水平方向射入球体后最终射在水平面上的C1处,求CC1的距离是多少? 物理参考答案 一、单项选择题(8题,每题6分,共48分)。 14 15 16 17 18 19 20 21 C A B A AB ACD BC ABD 22.(7分) (1)C(1分) (2)m1OP=m1OM+m2O′N(2分) (3)AC(每项1分,共2分)(4)s2=4h1h2(2分,其他合理形式同样给分) 23.(8分) (1)调节机械调零旋钮(1分),使指针指向左侧零刻度线(电流或电压零刻度线)(1分)【2分,直接写“机械调零”扣1分】,22.0(1分); (2)BAED(1分),3200(1分);(3)小(1分)290(2分) 24.(12分)解: (1)cd棒切割,由右手定则可知,ab棒中电流的方向是从a流向b。 (2分) 细绳被拉断瞬时,对ab棒有: Tcos37°=mgsin37°+BIL(2分) I=1A(1分) (2)由闭合电路欧姆定律可得 BLv=I(R+R)(2分) 解得v=4m/s(1分) (3)金属棒cd从静止开始运动直至细绳刚好被拉断的过程中,ab、cd电流相同,电阻相同: 可得Qab=Qcd=1J 在此过程中电路产生的总热量Q=Qab+Qcd=2J(1分) 由能量守恒得 (2分) 解得s=2m(1分) 25.(20分)解: (1)从A到B,物块做平抛运动,由几何关系得: (2分) (1分) (2)从B到C,物块机械能守恒 (2分) 解得: (1分) (1分)联立解得FN=46N(1分) 根据牛顿第三定律 ,物块在C点对轨道的压力大小为46N,方向竖直向下(1分) (3)物块从C点滑上滑板后开始作匀减速运动,此时滑板开始作匀加速直线运动,当物块与滑板达共同速度时,二者开始作匀速直线运动。 设它们的共同速度为v,根据动量守恒 (1分) 解得v=1m/s(1分) 对物块,用动能定理列方程: ,解得: s1=0.8m(2分) 对滑板,用动能定理列方程: ,解得: s2=0.2m(2分) 由此可知物块在滑板上相对滑过∆s=s1-s2=0.6m时,小于0.65m,并没有滑下去,二者就具有共同速度了(同速时物块离滑板右侧还有L-∆s=0.05m距离)。 (1分) (1)当0.2m≤s<0.5m时,物块的运动是匀减速运动s1=0.8m,匀速运动s-s2,匀减速运动L-∆s=0.05m,滑上平台D,根据动能定理: 解得: =0.25J(2分) (2)当0.1m<s<0.2m时,物块的运动是匀减速运动L+s,滑上平台D。 根据动能定理: 解得: =1.25-5s(J)(2分) 33.(5分) (1)BDE (2)(10分)解: ①气缸内气体压强 (2分) 气体发生等压变化,由理想气体状态方程得: (2分)解得 (2分) ②加热过程中气体对外做功 (2分) 由热力学第一定律可知内能的增加量 (2分) 34. (1)ABD(5分) (2)(10分)解: 设从B点出射时的出射角为β , 由 得 (1分) 由 得 (2分) 过B点做OC的垂线,垂足为D,由几何关系得 ,所以 (1分) 光从A1处沿水平方向射入球体,入射角为 , (1分) 发生全反射的临界角为 (1分) 显然 所以该束光到达半圆界面时要发生全反射,反射角等于450,即垂直射在水平面上的C1点,(1分) 则 (1分) (2分)
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