最新广东省实验中学物理 精品.docx
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广东省实验中学
2018—2018学年度高三年综合测试
物理
本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分150分,考试时间120分钟.
第一部分选择题(共40分)
一、本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.一氢气球下系一小重物G,重物只在重力和绳的拉力作用下作直线运动,不计空气阻力
和风力影响,而重物运动的方向如图中箭头所示的虚线方向,图中气球和重物G在运动
中所处的位置可能是()
2.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。
已知火卫一的周期为7
小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比()
A.火卫一距火星表面较近B.火卫二的角速度的较大
C.火卫一的运动速度较大D.火卫二的向心加速度较大
3.下述关于机械波的说法中,正确的是()
A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
B.发生干涉现象时,介质中振动加强的点,振动能量最大,减弱点振动能量可能为零
C.振动图象和波的图象中,纵坐标所反映的物理意义是相同的
D.超声波比次声波更容易发生衍射现象
4.如图所示,在研究电源的内、外电压的实验装置中,玻璃容器盛有稀硫酸,稀硫酸中插
入石墨棒M、锌棒N作为电源的两极。
A、B是位于两极内侧的探针,电压表V1、V2分
别接在电源的两极和探针上,下列说法正确的是()
A.M极为电源正极,电压表V2的正接
线柱应与探针B相连
B.当滑动变阻器滑动触头向左移动时,电压
表V1、V2示数均减小
C.当滑动变阻器滑动触头向左移动时,电源
提供的总电功率不变,滑动变阻器电功率
一定减小
D.无论滑动变阻器触头向右或向左移,滑动变阻器上通过相同的电量时,电源消耗的化学能相等
5.一个电子穿过某一空间而未发生偏转,则此空间()
A.一定不存在磁场B.可能只存在电场
C.可能存在方向重合的电场和磁场D.可能存在正交的磁场和电场
6.某学生用示波器观察按正弦规律变化的电压图线时,他将扫描范围旋钮置于第一挡
(10Hz~100Hz),把衰减调节旋钮置于“”挡,把同步极性选择开关置于“+”位置,
调节扫描微调旋钮,在屏上出现了如图甲所示的正弦曲线。
后来他又进行了两步调节,
使图象变成如图乙所示的曲线,这两步调节可能是
()
A.将衰减调节旋钮换挡并调节标有
“↓↑”的竖直位移旋钮
B.将衰减调节旋钮换挡并调节Y增
益旋钮
C.调节扫描范围旋钮和调节Y增益旋钮
D.将同步极性选择开关置于“-”位置并调节Y增益旋钮
7.两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环。
当A以如图
所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流。
则
()
A.A可能带正电且转速减小
B.A可能带正电且转速增大
C.A可能带负电且转速减小
D.A可能带负电且转速增大
8.如图所示,一个质子和一个α粒子垂直于磁场方向从
同一点射入一个匀强磁场,若它们在磁场中运动轨迹是重合的,则它
们在磁场中运动的过程中()
A.两种粒子的加速度大小相同
B.两种粒子的动量大小相同
C.两种粒子的动能变化量相同
D.磁场对α粒子的冲量是对质子冲量的2倍
9.如图所示电路中,R2、R3为定值电阻,电源电动势为E,内阻不计,电路中的O点接地,
当变阻器R1的滑动触头P由右向左移动时,电压表V1和V2的示数的变化量为△U1和
△U2,则应有()
A.|△U1|>|△U2|
B.M点电势降低
C.N点电势升高
D.F点电势不变
10.光滑水平面上有一边长为l正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行。
一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域。
当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为
()
A.0B.
C.
D.
+
第二部分非选择题(共110分)
二、本题共8小题,共110分。
按题目要求作答,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,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。
11.(8分)有一待测电阻Rx阻值约为200~300欧之间,需进一步测定其阻值。
现有下列器材供选用(如下表)。
要求测量尽可能准确和滑动变阻器便于调节:
(1)实验中应选用的电流表和滑动变阻器的代号分别是和。
(2)将图中实物连接成你所需的实验电路,要求开关闭合前变阻器滑片P应置于最右端。
器材
代号
规格
电源
电压表
电流表
电流表
滑动变阻器
滑动变阻器
开关
导线若干
E
V
A1
A2
R1
R2
S
E=9Vr≈0.5Ω
0—10V,Rv≈20kΩ
0—50mA,RA≈20Ω
0—30mA,RA≈5Ω
0—20Ω,1A
0—1kΩ,0.5A
12.(12分)某同学对黑箱(见图1)中一个电学无件的伏安特性进行研究。
通过正确测量,他发现该元件两端的电压Uab(Uab=φa-φb)与流过它的电流I之间的变化关系有如下规律:
①当-15V ②当Uab≥0时,Uab和I的实验数据见下表: 编号 1 2 3 4 5 6 7 Uab/V 0.00 0.25 0.48 0.65 0.71 0.73 0.75 I/mA 0.00 0.15 0.25 0.60 1.70 4.25 7.50 (1)在图2中画出Uab≥0时该元件的伏安特性曲线。 (2)根据上述实验事实,该元件具有特性是。 (3)若将此黑箱接入图3电路中,并在该电路的cd两端输 入如图4(甲)所示的方波电压信号ued。 请在 图4(乙)中定性画出负载电阻RL上的电压信号 uef的波形。 13.(15分)2003年10月15日上午19时,我国在酒泉卫星发射中心成功发射“神舟五号”载入航天飞船,这是我国首次实现载人航天飞行,也是全世界第三个具有发射载人航天器能力的国家。 “神舟五号”飞船长8.86m,质量为7990kg。 飞船在达到预定的椭圆轨道后运行的轨道倾角为42.4度,近地点高度200km,远地点高度350km。 实行变轨后,进入离地约350km的圆轨道上运行,飞船运行14圈后,于16日凌晨在内蒙古成功着陆。 (地球半径R0=6.4×118m,地球表面重力加速度g=10m/s2, =5.48,计算结果保留三位有效数字) 求: (1)飞船变轨后在轨道上正常运行时的速度; (2)飞船在圆轨道上运动的周期。 14.(15分)在直径为d的圆形区域内存在均匀磁场,磁场方向垂直于圆面指向纸外。 一电量为q。 质量为m的粒子,从磁场区域的一条直径AC上的A点射入磁场,其速度大小为v0,方向与AC成α角。 若此粒子恰好能打在磁场区域圆周上的D点,AD与AC的夹角为β,如图所示,求该匀强磁场的磁感应强度B的大小。 15.(15分)一个允许通过最大电流为2A的电源和一个滑动变阻器,接成如图甲所示的电路。 变阻器最大阻值为R0=22Ω,电源路端电压U随外阻R变化的规律如图乙所示,图中U=12V的直线为图线的渐近线,试求: (1)电源电动势和内电阻; (2)A、B空载时输出电压的范围; (3)若要保证变阻器的滑片能任意 滑动,A、B两端所接负载的最 小电阻为多大? 16.(15分)水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(见下图),金属杆与导轨的电阻忽略不计;均匀磁场竖直向下。 用与导轨平行的恒定拉力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。 当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会变化,v和F的关系如下图。 (取重力加速度g=10m/s2) (1)金属杆在匀速运动之前做什么运动? (2)若m=0.5kg,L=0.5m,R=0.5Ω;磁感应强度B为多大? (3)由v—F图线的截距可求得干什么物理量? 其值为多少? 17.(15分)一带正电的小球质量为m=1×10-2kg,带电量为q=1×10-2C,小球在相互垂直的均强电场和匀强磁场的空间中沿一斜线向下做匀速直线运动。 如图所示,已知其水平分速度为vx=6m/s,磁感应强度大小为B=1T,方向垂直纸面向里,电场力做负功的功率大小为PE=0.3W。 试求: 电场强度大小和方向。 (g取10m/s2,方向可用反三角函数表示)。 18.(15分)如图所示,弹簧上端固定在O点,下端挂一木匣A,木匣A顶部悬挂一木块B(可当作质点),A和B的质量都为m=1kg,B距木匣底面h=16cm,当它们都静止时,弹簧长度为L。 某时刻,县挂木块B的细线突然断开,在木匣上升到速度刚为0时,B和A的底面相碰,碰撞后结为一体,当运动到弹簧长度又为L时,速度变为v′=1m/s。 求: (1)碰撞中的动能损失△Ek; (2)弹簧的劲度系数k; (3)原来静止时的弹性势能E0。 参考答案 一、选择题 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 选项 ABC AC BC AD BCD D BC CD AB ABC 二、非选择题 11.(8分) (1)A1(2分),R1(作分压器时)或R2(作限流器时)(2分) (2)如图所示。 [要与 (1)中选Rr或选R2对应](4分) (选R1时)(选R2时) 12.(12分) (1)如下图①所示(4分) (2)单向导电性(4分);(3)如下图②所示(4分) 图② 图① 13.(15分) (1)在半径为R的圆轨道上运动时: (3分) 在地球表面上时: (3分) 解得: (2分) (2)运行周期: 14.(15分) 设粒子在磁场中圆周运动半径为R,其运动轨迹如图所示,O为圆心,则有: ①(3分) 又设AO与AD的夹角为γ,由几何关系知: 可得: ⑤(3分) 代入①式得: ⑥(3分) 15.(15分) (1)由乙图可知,当R→∞时,E=Um=12V(2分) 而当U=6V= 时,应有r=R=2Ω(2分) (2)当滑片滑至最上端时,UAB最大: (2分) 当滑片滑至最下端时,Uab最小: Umin=0(2分) 因此,A、B空载时输出电压范围为0—11V(1分) (3)当A、B接负载电阻Rx后,变阻器滑片移至最上端时,干路电流最大,此时: (2分) 为了电源不过载,应保证: I≤Im=2A(1分) 代入数据解得: Rx≥4.9Ω(1分) 即所接负载电阻最小值为4.9Ω(1分) 16.(15分) (1)变速运动(或变加速运动、加速度减小的加速运动、加速运动)。 (2分) (2)感应电动势: E=vBL(1分) 感应电流: (1分) 安培力: (1分) 由图线不过原点可知金属杆受拉力、安培力和阻力作用,匀速时合力为零,有 (2分) (1分) 由图线可以得到直线的斜率: k=2(1分) (2分) (3)由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力f: f=2N 若金属杆受到的阻力仅为摩擦力,由截距可求得动摩擦因数: (2分) 17.(15分) 设电场方向与水平方向的夹角为α,小球的竖直分速度为vy,因为只有电场力和重力做功,且小球动能不变,应有 mgvy=PE(4分) (3分) 小球受力如图所示,则有 水平方向: qEcosα=qBvy(2分) 竖直方向: qEsinα+qBvx=mg(2分) 代入整理后得: Ecosα=3 Esinα=4 解得: E=5N/c(2分) α=arctan (如力图所示)(2分) 18.(15分) (1)从B开始下落到弹簧长度再次恢复为L的过程中,系统损失的机械能为: (3分) 则碰撞中动能损失等于系统机械能的损失: △Ek=△E=0.6J(1分) (2)设弹簧开始时的伸长量为x,碰前B的速度为vB。 碰后A和B的共同速度为v,则 原来静止时: kx=2mg(1分) 线断后,A将作简谐振动,在其平衡位置处,应有: kx1=mg(1分) 由上两式可得: x=2x1(1分) 即当A的速度为零时,A向上振动了半周,上移了x,此时弹簧则好为原长。 (1分) 碰前过程,对B: mg(h-x)= (1分) (1分) 碰撞过程,对系统: (1分) 由上各式工入数后解得: x=0.18m(1分) k=500N/m(1分) (3)线断后,对A向上运动(振动)的过程,由机械能守恒: E0=mgx(1分) =0.4J(1分) (或由弹性势能表达式: E0= kx2=0.4J)
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