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江苏省沛县中学09届高三第二次调研

2023-06-23 来源:汇意旅游网


江苏省沛县中学09届高三第二次调研

物 理 试 题

项符合题意.

09.3.1

一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选....1.如图所示,甲图方框中a、b接线柱输入电压和c接线柱输出电压如图乙所示,则方框中的电路可能是 ( )

2.质量为m1、m2的小球分别带同种电荷q1和q2,它们用等长的细线吊在同一点O,由于静电斥力的作用,使m1球靠在竖直光滑墙上,m1的拉线l1呈竖直方向,使m2球的拉线l2与竖直方向成θ角,m1、m2均处于静止,如图所示.由于某种原因,m2球的带电量q2逐渐减少,于是两球拉线之间夹角θ也逐渐小直到零.在θ角逐渐减小的过程中,关于l1、l2中的张力T1、

θ T2的变化是 ( )

A.T1变小,T2不变

q2 B.T1不变,T2变小 q1 m2

C.T1变小,T2变小 m1 D.T1不变,T2不变

3. 如图所示,AB为1/4圆弧轨道,半径为R,BC是水平 轨道,整个轨道不 光滑,今有质量m物体,自A点从静止滑下, 运动 到C点刚好停止。今沿平行轨道方向缓慢把物体由 C推到A点做功W则 ( )

A.W2mgR B.W2mgR C.W2mgR D.以上都有可能 4.“嫦娥一号”是我国月球探测“绕、落、回”三期工程的第一个阶段,也. 就是“绕” .我国于2007年10月24号发射了第一颗环月卫星.在发射过

1 页 (共 11 页) 高三物理试题第

程中为了防止卫星偏离轨道,探测器先在近地轨道绕地球3周,再经长途跋 涉进入月球的近月轨道绕月飞行,已知月球表面的重力加速度为地球表面重

力加速度的1/6,月球半径约为地球半径的1/3,则以下说法中正确的是

( )

A.绕月球做圆周运动的周期较小

B.探测器在月球表面附近运行时的速度等于7.9km/s

C.探测器在月球表面附近所受月球的万有引力小于在地球表面所受地球的万有引力

D.绕月球做圆周运动的向心加速度较大 5.矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定磁场的正方向垂直低面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图所示.若规定顺时针方向为感应电流I的正方向,下列各图中正确的是

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.

6.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连。小球某时刻正处于图示状态。设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是 A.若小车向左运动,N可能为零 B.若小车向左运动,T可能为零

C.若小车向右运动,N不可能为零 D.若小车向右运动,T不可能为零

7.如右图所示,A、B为不同金属制成的正方形线框,导线截面积相同,A的边长是B的二倍,A的密度是B的1/2,A的电阻是B的4倍,当它们的下边在同一

高度竖直下落,垂直进入如图所示的磁场中,A框恰能匀速下落,那么 ( )

A.B框一定匀速下落

B.进入磁场后,A、B中感应电流强度之比是2:1

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C.二框全部进入磁场的过程中,通过截面的电量相等 D.二框全部进入磁场的过程中,消耗的电能之比为1:1

8. 如图所示电路中,电表均为理想的,电源电动势E恒定,内阻r=1Ω,定值电阻R3=5Ω。当电键K断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相等。则以下说法中正确的是 ( ) A.电阻R1、R2可能分别为4Ω、5Ω B.电阻R1、R2可能分别为3Ω、6Ω

C.电键K断开时电压表的示数一定小于K闭合时的示数

D.电键K断开与闭合时,电压表的示数变化量大小与电流表的示数变化量大小之比一定等于6Ω

9如图所示,一根不可伸长的轻绳两端各系一个小球a和b,跨在两根固定在同一高度的光滑水平细杆上,质量为3m的a球置于地面上,质量为m的b球从水平位置静止释放.当a球对地面压力刚好为零时,b球摆过的角度为θ。下列结论正确的是

(A) θ=90

(B) θ=45

(C) b球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功率先增大后减小

(D) b球摆动到最低点的过程中,重力对小球做功的功宰一直增大

三、简答题:本题共 3小题,共 40分.把答案填在答题卡相应的横线上或按题目要求作答.

10.(10分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑

轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。

(1)上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度a= (保留三位有效数字)。

(2)回答下列两个问题:

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①为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有 。(填入所选物理量前的字母)

A.木板的长度l B.木板的质量m1

C.滑块的质量m2 D.托盘和砝码的总质量m3 E.滑块运动的时间t

②测量①中所选定的物理量时需要的实验器材是 。

(3)滑块与木板间的动摩擦因数= (用被测物理量的字母表示,重力加速度为g).与真实值相比,测量的动摩擦因数 (填“偏大”或“偏小” )。 11.(10分)要测量一电源的电动势E(小于3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材:电压表V(3V和15V两个量程)、电阻箱(0~999.9Ω)、定值电阻R0=3Ω、开关和导线。某同学根据所给器材设计如下的实验电路。 (1)电路中定值电阻R0的作用是 . (2)请根据图甲电路,在图乙中用笔画线代替导线连接电路。 V R0

– 3 15 R0 甲

(3)该同学调节电阻箱阻值R,读出对应的电压表读数U,得到二组数据:R1=2.0Ω时U1=2.37V;R2=4.0Ω时U2=2.51V。由这二组数可求得电源的电动

势为E= V,内阻为 r= Ω. (4)为使最终测量结果更精确,在不改变实验方法、不更换实验器材的前提下,请你对该同学提一条建议 。 12.模块选做题(本题共3小题,每小题10分,请从下列三题中选择两题作答,如果都做只按前两题计分,共计20分)

12-1.选修3-3

(1)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是

A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积

B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显

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C.一定质量的理想气体,保持气体的压强不变,温度越高,体积越大 D.一定温度下,饱和汽的压强是一定的

E.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律

F.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势 (2)风力发电是一种环保的电能获取方式。设计每台风力发电机的功率为40kW。实验测得风的动能转化为电能的效率约为20%,空气的密度是

1.29kg/m,当地水平风速约为10m/s,问风力发电机的叶片长度约为

3多少才能满足设计要求?

12-2.选修3-4

(1)下列说法中正确的是 ( )

A.在地面附近有一高速飞过的火箭 ,地面上的人观察到火箭变短了,火箭上的时间进程变慢了;火箭上的人观察到火箭的长度和时间进程均无变化 B.托马斯•杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波

C.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象

D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽

E.光异纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大

F.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在

G.次声波是频率低于20 Hz的声波,它比超声波更易发生衍射

(2) )一半径为R的1/4球体放置在水平面上,球体由折射率为3的透明材料制成。现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示。已知入射光线与桌面的距离为3R/2。求出射角。

12-3.选修3-5

(1)下列说法中正确的是( )

A.汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构

5 页 (共 11 页) 高三物理试题第

B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太长 D.按照波尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加

E.贝可勒尔发现天然放射现象,说明原子核是有内部结构的 F.查德威克通过人工核转变,发现了原子核内存在质

G.实际上,原子中的电子没有确定的轨道,但在空间各处出现的概率具有一定的规律

H.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强

(2)一炮弹质量为m,以一定的倾角斜向上发射,到达最高点时速度为v,炮弹在最高点爆炸成两块,其中一块沿原轨道返回,质量为(1)另一块爆炸后瞬时的速度大小; (2)爆炸过程系统增加的机械能.

四、计算题:本题共 4小题,共 49分.解答时请写出必要的文字说明、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.

13.(10分)如图所示是一个利用压力差来测量加速度的实验装置。在一个具有坚硬外壳的长方形盒内的上、下底板上各装配一个压力传感器A、B,其间用一支轻弹簧将一个物块顶在传感器A上,弹簧的下端抵在传感器B上。整个装置处于静止状态时,A、B传感器示数分别为30N、50N。从t=0时刻起实验装置沿竖直方向开始运动,两个传感器送出的压力数据在显示器上开始跳动,现将这些数据记录在下表中。(g=10m/s2) t/s 0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 …… A/N 30 9 6 3 0 0 0 …… B/N 50 50 50 50 50 53 56 …… 根据表格中的数据通过必要的计算回答 下列问题:(1)这个装置在竖直方向做的运动是匀加速运动吗?是向上运动还是向下运动?

(2)被卡在弹簧和传感器A间的物块的质量m=? (3)1.4s末实验装置运动的瞬时加速度a=?

m2.求:

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传感器A

物块

传感器B 14.(10分)如图所示,左右两边分别有两根平行金属导轨相距为L,左导轨与水平面夹30°角,右导轨与水平面夹60°角,左右导轨上端用导线连接,交叉处互相绝缘.导轨空间内存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向沿左导轨平面斜向上,同时垂直于右导轨.质量均为m的导杆ab和cd垂直导轨分别放于左右两侧导轨上,已知两导杆与两侧导轨间动摩擦因数均为μ=

32,回路

电阻恒为R,若同时无初速释放两导杆,发现cd沿右导轨下滑s距离时,ab杆才开始运动.(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力).试求以上过程中,回路中共产生多少焦耳热.

15.(15分)如图所示,坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12N/C、方向沿x轴正方向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的匀强磁场.一个质量m=4×10q=2.5×10

55kg,电量

C带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线运动,运动到原点O

7 页 (共 11 页) 高三物理试题第

时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点.取g=10 m/s2,求:

(1)P点到原点O的距离;

(2)带电微粒由原点O运动到P点的时间.

O • y B E x P

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物理试题答案和评分标准

一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分. 1.C 2.A 3.D 4. C 5.D

二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共16 分.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.A B 7. AC 8..AD 9.AC 三、简答题:本题共 4小题,共 40分. 10.1))0.495~0.497m/s2 (2)① CD (1分) (3)

m3g(m2m3)am2g

11.答案:(1)保护电源,防止短路 (2分)

(2)如右图所示(有一处错就不给分) (2分)

(3)多测几组R、U,分别求出电动势E、内阻r,再求E、r的平均值,

利用图象处理数据。 (2分)

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12-1.⑴ BCD (2) 10m 12-2.(1)ADEG

(2)设入射光线与1/4球体的交点为C,连接OC,OC即为入射点的法线。因此,图中的角α为入射角。过C点作球体水平表面的垂线,垂足为B。依题意,∠COB=α。又由△OBC知 sinα=

32 ①

设光线在C点的折射角为β,由折射定律得 sin3 ② sin由①②式得

30 ③

由几何关系知,光线在球体的竖直表面上的入射角γ(见图)为30°。由折射定律得 sin1 ⑤ sin3因此

sin32

解得



12-3.(1)CDEGH

(2) ①爆炸后沿原轨道返回,则该炸弹速度大小为v,方向与原方向相反

爆炸过程动量守恒,mvm2vm2v1

解得v1=3v

②爆炸过程重力势能没有改变,

爆炸前系统总动能Ek121m21m22爆炸后系统总动能Ekv(3v)2.5mv

2222mv

2系统增加的机械能△E=2mv2

四、计算:本题共 4小题,共 52分.解答时请写出必要的文字说明、方程

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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.

13.1)不是匀加速运动;是向上的运动。

(2)静止时有:FA+mg =FB ,代入数据得m=2kg

(3)1.4s时刻,FB-FA-mg=ma,代入数据得a=12m/s2 14.解 ab杆刚运动时,有

FNmgcos30F安 FNmgsin30∴F安=

36mg„„①

3mg6BL由安培力公式F安=BIL得I=由闭合电路欧姆定律I=得E=

„„② „„③

3mgR6BL对cd杆由法拉第电磁感应定律E=BLv2 ∴v2=

3mgR6BL22„„④

由动能定理有:

mgssin60°-μmgscos60°-W克安=W克安=Q 故:Q=

15.⑴微粒运动到O点之前要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,在这段时间内微粒做匀速直线运动,说明三力合力为零.由此可得

FBFE(mg)

22212mv2

2mg4[3smgR6BL4224]

电场力FEEq 洛仑兹力 FBBqv 联立求解、代入数据得 v=10m/s 微粒运动到O点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,且方向与微粒在O点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动,可沿初速度方向和合力方向进行分解.

tanFEmg

高三物理试题第 10 页 (共 11 页)

代入数据得tan34

设沿初速度方向的位移为s1,沿合力方向的位移为s2,则 因为 s1vt s2y B E 1FE(mg)22t2v s 1 2mOPs1cos

联立求解,代入数据可得P点到原点O的距离

OP=15m O点到P点运动时间

t=1.2s

高三物理试题第 11 页x O θ s• 2 P F合

11 页)

(共

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