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届杨浦区高考物理一模
杨浦区2019学年度第一学期高中等级考模拟质量调研
高三年级物理学科试卷2019年12月
考生注意:
1.试卷满分100分,考试时间60分钟.
2.本考试分设试卷和答题纸.试卷包括三部分,第一部分为选择题,第二部分为填空题,第三部分为综台题.
3.答题前,务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号,并将核对后的条形码贴在指定位置上.作答必须涂或写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分.第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域,第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置.
一、选择题(共40分.第1-8小题,每小题3分,第9-12小题,每小题4分.每小题只有一个正确答案.)
1.物理学中用磁感应强度B表征磁场的强弱,磁感应强度的单位用国际单位制(SI)中的基本单位可表示为
(A)
.(B)
.(C)
.(D)
.
2.关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是
(A)物体运动的速度越大,则其加速度一定越大.
(B)物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大.
(C)物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大.
(D)物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动.
3.关于静电场的描述正确的是
(A)电势降低的方向就是电场线方向.
(B)沿着电场线方向电场强度一定减小.
(C)电场中电荷的受力方向就是电场强度的方向.
(D)电场中电场强度为零的地方电势不一定为零.
4.运动员在立定跳远时,脚蹬地起跳瞬间的受力示意图是
(A)(B)(C)(D)
5.如图所示,同时作用在质点O上有三个共点力F1、F2、F3,其中F1、F2是正六边形的两条边,F3是正六边形的一条对角线.已知F1=F2=2N.则这三个力的合力大小等于
(A)6N.(B)8N.
(C)10N.(D)12N.
6.如图所示,某时刻的波形图中M点的振动方向向上,则可知
(A)A点振动落后于M点,波向右传播.
(B)A点振动落后于M点,波向左传播.
(C)B点振动落后于M点,波向右传播.
(D)B点振动落后于M点,波向左传播.
7.在图示的电路中,A、B为相同的两个灯泡,当变阻器的滑动头向D端滑动时
(A)A灯变亮,B灯变亮.
(B)A灯变暗,B灯变亮.
(C)A灯变暗,B灯变暗.
(D)A灯变亮,B灯变暗.
8.如图所示,A、B、C、D、E、F、G、H是圆O上的8个点,图中虚线均过圆心O点,B和H关于直径AE对称,且∠HOB=90°,AE⊥CG,M、N关于O点对称.现在M、N两点放置等量异种点电荷,则下列各点中电势和电场强度均相同的是
(A)B点和H点.(B)B点和F点.
(C)H点和D点.(D)C点和G点.
9.如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球.在水平拉力F作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点,关于水平拉力、水平拉力功率的说法中正确的是
(A)水平拉力先增大后减小.
(B)水平拉力先减小后增大.
(C)水平拉力的瞬时功率逐渐增大.
(D)水平拉力的瞬时功率先减小后增大.
10.如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2,其电势能的变化是
(A)一直增大.
(B)先增大再减小.
(C)先减小再增大.
(D)先减小再增大再减小.
11.一弹簧振子做简谐运动,周期为T,以下描述正确的是
(A)若△t=T/2,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧长度一定相等.
(B)若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等.
(C)若t和(t+△t)时刻振子运动速度大小相等,方向相反,则△t一定等于T/2的整数倍.
(D)若t和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等,方向相反,则△t一定等于T的整数倍.
12.如图所示,金属框架ABCD(框架电阻忽略不计)固定在水平面内,处于竖直方向的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,其中AB与CD平行且足够长,BC与CD夹角θ(θ<90°),光滑均匀导体棒EF(垂直于CD)紧贴框架,在外力作用下向右匀速运动,v垂直于导体棒EF。
若以经过C点作为计时起点,导体棒EF的电阻与长度成正比,则电路中电流大小I与时间t,消耗的电功率P与导体棒水平移动的距离x变化规律的图象是
(A)(B)(C)(D)
二、填空题(共20分.每小题4分.)
13.真空中有A、B两点个电荷,电量分别为QA=2×10﹣4C、QB=﹣2×10﹣5C,它们相距2m,则QB所受的电场力大小为 N(
),两个电荷的作用力是
(填“吸引力或排斥力”).
14.两个行星质量分别为m1和m2,绕太阳运行的轨道半径分别是r1和r2,则它们与太阳之间的万有引力F1、F2之比为 ,它们绕太阳公转周期T1、T2之比为 .
15.如图所示,已知电源电动势为6V,内阻为1Ω,保护电阻R0=0.5Ω,当电阻箱R读数为 时,保护电阻R0消耗的电功率最大,这个最大值为 .
16.如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,当PQ在外力的作用下运动时,MN将在的作用下向右运动,由此可知PQ所做的运动是 .
17.调节水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一水滴刚碰到盘子时,恰好有另一水滴从水龙头开始下落,而空中还有3个正在下落的水滴.测出水龙头到盘子间的距离为h.当第一滴水滴落到盘中时,第二滴水滴离开水龙头的距离为 ;从第一滴水滴离开水龙头开始计时,到第n滴水滴落到盘中,秒表测得时间为t.可知当地的重力加速度g为 .
三、综合题(共40分)
注意:
第19、20题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等.
18.(10分)学生实验“用DIS研究机械能守恒定律”的装置如图(a)所示,某组同学在一次实验中,选择DIS以图象方式显示实验的结果,所显示的图象如图(b)所示.图象的横轴表示小球距D点的高度h,纵轴表示小球的重力势能Ep、动能Ek或机械能E.试回答下列问题:
(1)在图(a)所示的实验装置中,固定于小球下端、宽度为△s,且不透光的薄片J是 ,传感器K的名称是 .
(2)在图(b)所示的图象中,表示小球的重力势能Ep、动能Ek、机械能E随小球距D点的高度h变化关系的图线分别是 (按顺序填写相应图线所对应的文字).
(3)根据图(b)所示的实验图象,可以得出的结论是 .
19.(14分)如下图所示是一种叫“蹦极跳”的运动.跳跃者用弹性长绳一端绑在脚踝关节处,另一端固定在距地面几十米高处,然后从该高处自由落下.某人做蹦极运动时,从起跳开始计时,他对弹性长绳的弹力F随时间t变化为如图所示的曲线.为研究方便,不计弹性长绳的重力,忽略跳跃者所受的空气阻力,并假设他仅在竖直方向运动,重力加速度g取10m/s2.根据图中信息求:
(1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度。
(2)该跳跃者所用弹性绳的原长。
(3)假设跳跃者的机械能都损耗于与弹性绳相互作用过程中.试估算,为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他多大的初速度?
20.(16分)如图所示,空间存在一有边界的匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B.一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R.t=0时刻导线框以速度v0进入磁场(图中位置I).经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),速度刚好为零。
(1)求导线框在位置I时的加速度大小;
(2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中产生的焦耳热;
(3)简单描述导线框从位置I到再次回到位置I的运动情况,并定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;
(4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W2的大小关系,并简述判断依据.
杨浦区2019学年度第一学期高中等级考质量调研
物理学科参考答案及评分标准
一.选择题(共40分。
第1-8小题,每小题3分,第9-12小题,每小题4分。
每小题只有一个正确答案。
)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
C
D
A
A
B
C
D
C
C
B
D
二.填空题(本大题有5小题,每小题4分,共20分)
13.9,吸引力;14.
,
;15.0,8W;
16.磁场力(1分),向左加速或向右减速(共3分,少写一个扣1分);17.
,
.
三.综合题(本大题有3小题,18题10分、19题14分,20题16分共40分)
18.(10分)
(1)挡光片;(2分)光电门传感器;(2分)
(2)乙、丙、甲;(3分)
(3)在误差允许的范围内,只有重力做功的情况下,动能与重力势能相互转化,小球机械能保持不变.(3分)
19.(14分)
解
(1)由图象可知,运动员的重力为
=500N,
弹性绳对跳跃者的最大弹力为
=1500N(1分),
受力分析图(1分)
由牛顿第二定律得
(1分)
则运动员的最大加速度为
(1分).
(2)由图象可知,从起跳开始至弹性绳拉直所经时间为
=1.5s(1分),
这一时间内跳跃者下落的距离即为弹性绳的原长,故其原长为
(1分).
(3)弹性绳第一次被拉直时跳跃者的速度
(1分).
由图象可知,从弹性绳第一次恢复原长至再次被拉直所经时间为
=(5.6﹣2.8)s=2.8s,
弹性绳第二次被拉直时跳跃者的速度
(1分),
第一次弹性绳绷紧损耗的机械能为
(1分)
为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,所需初速度为
,
则有
(1分),
代入数据得
(1分)
答:
(1)该跳跃者在此次跳跃过程中的最大加速度为20m/s2
(2)可推知该跳跃者所用弹性绳的原长有11.25m
(3为使该跳跃者第一次弹回时能到达与起跳点等高处,需要给他5.4m/s的初速度?
注明:
文字说明1分,代入数据1分,答句1分
20.(16分)
解:
(1)受力分析图(1分)
线圈在位置Ⅰ时:
由牛顿第二定律:
mg+F安=
(1分),
其中F安=NBI1L,
,
(1分),
联立解得:
(1分);
(2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系:
(2分)
解得
(1分);
(3)由
可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动(1分);
同理下落过程中做加速度减小的变加速运动(1分),则运动图象如图(2分),注明:
图像中能显示物体运动趋势就得分;
(4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:
上升的速率大于下降的速率(1分),上升过程的安培力大小较大(1分),而位移大小相等,
所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1>W2(1分)。
答:
(1)导线框在位置I时的加速度大小为
;
(2)从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热为
;
(3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象如图所示;
(4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,W1>W2。
注明:
文字说明1分,答句1分
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- 杨浦区 高考 物理