学年历城二中届高三年级上学期调研考试物理试题.docx

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学年历城二中届高三年级上学期调研考试物理试题

2019-2020学年历城二中2020届高三年级

上学期调研考试

物理

命题人:

时间:

90分钟分值:

100分

一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分。

第1-8小题为单选题;第9-12小题为多选题,

选对但不全的得2分,选错或不选的0分。

1、功的单位是焦耳(J),焦耳与基本单位米(m)、千克(kg)、秒(s)之间的关系正确的是()

A.1J=1kg⋅m2/s2

B.1J=1kg⋅m/s2

C.1J=1kg⋅m2/sD.1J=1kg⋅m/s

2.物理学中通常运用大量的科学方法建立概念,如“理想模型”、“等效替代法”、“控制变量法”、

“比值定义法”等,下列选项均用到“比值定义法”的一组概念是()

A.合力与分力、质点、电场强度B.质点、电场强度、点电荷

C.速度、总电阻、电场强度D.加速度、电场强度、电容

3.如图所示,将一个质量为m的球固定在弹性杆AB的上端,今用测力计沿水平方向缓慢拉球,使杆发生弯曲,在测力计的示数逐渐增大的过程中,AB杆对球的弹力方向为()。

A.始终水平向左

B.始终竖直向上

C.斜向左上方

D.斜向左下方

4.在德国首都柏林举行的世界田径锦标赛女子跳高决赛中,克罗地亚选手弗拉希奇以2.04m的成绩获得冠军.弗拉希奇身高约为1.93m,忽略空气阻力,g取10m/s2.则下列说法正确的是()

A.弗拉希奇起跳加速过程地面对她做正功

B.弗拉希奇起跳以后在上升过程处于失重状态

C.弗拉希奇起跳时地面对她的支持力等于她所受的重力

D.弗拉希奇起跳时的初速度大约为3m/s

5.世界上没有永不谢幕的传奇,NASA的“卡西尼”号探测器进入图形探测任务的最后篇章。

据NASA报道,“卡西尼”2017年4月26日首次到达土星和土星内环(碎冰块、岩石块、尘埃等组成)之间,并在近圆轨道做圆周运动。

在极其稀薄的大气作用下

开启土星探测之旅的。

最后阶段---“大结局”阶段。

这一阶段将持续到2017年9月中旬,直至坠向土星的怀抱。

若“卡西尼”只受土星引力和稀薄气体阻力的作用,则()

A.4月26日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的角速度小于内环的角速度

B.4月28日,“卡西尼”在近圆轨道上绕土星的速率小于内环的速率

C.5月6月间,“卡西尼”的动能越来越大

D.6月到8月间,“卡西尼”的动能、以及它与火星的引力势能之和保持不变

6.一简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点a的振动方向在图中已标出。

下列说法正确的是()

A.该波沿x轴负方向传播

B.从该时刻起经过一个周期,a、b、c三点经过的路程C点最大

C.从这一时刻开始,第一次最快回到平衡位置的是C点

D.若t=0.2s时质点c第一次到达波谷;则此波的传播速度为50m/s

7.太阳能路灯是采用晶体硅太阳能电池供电,用于代替传统公用电力照明的路灯,白天太阳能电池对蓄电池充电,晚上蓄电池的电能供给路灯照明。

太阳光垂直照射到地面上时,单位面积的辐射功率为P0=1.0×103W/m2。

某一太阳能路灯供电系统对一盏LED灯供电,太阳能电池的光电转换效率为15%左右,电池板面积1m2,采用两组12V蓄电池(总容量300Ah),LED路灯规格为“40W,

24V”,蓄电池放电预留20%容量。

下列说法正确的是()

A.蓄电池的放电电流约为0.67A

B.一盏LED灯每天消耗的电能约为0.96kW∙h

C.该太阳能电池板把光能转化成电能的功率约为40W

D.把蓄电池完全充满电,太阳照射电池板的时间不少于38.4h

8.全球首创超级电容储存式现代电车在中国宁波基地下线,没有传统无轨电车的“辫子”,没有尾气排放,乘客上下车的30秒内可充满电并行驶5公里以上,刹车和下坡时可把80%的刹车能量转化成电能回收储存再使用,如图为使用“3V、12000F”石墨烯纳米混合型超级电容器的电车,下列说法正确的是()

A.该电容器的容量为36000A·h

B.电容器放电,电量逐渐减少到0,电容不变

C.电容器放电,电量逐渐减少到0,电压不变

D.若30s能充满,则充电平均电流为3600A

9.某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是()

A.P点场强大于Q点场强

B.P点电势低于Q点电势

C.若将电子从Q点静止释放,电子将沿电场线从Q运动到P

D.将电子从P点移动到Q点,其电势能增大

10.如图所示,木块AB用轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,A紧靠墙壁,在木块B上施加向左的水平力F,使弹簧压缩,当撤去外力后()

A.A尚未离开墙壁前,AB系统的动量守恒;

B.A尚未离开墙壁前,弹簧和B系统的机械能守恒

C.A离开墙壁后,AB系统动量守恒;

D.A离开墙壁后,AB系统机械能守恒。

11、如图所示,倾角为α的等腰三角形斜面固定在水平面上,一足够长的轻质绸带跨过斜面的顶端铺放在斜面的两侧,绸带与斜面间无摩擦.现将质量分别为M、m(M>m)的小物块同时轻放在

斜面两侧的绸带上.两物块与绸带间的动摩擦因数相等,且最大静摩擦M

力与滑动摩擦力大小相等.在α角取不同值的情况下,下列说法正确的有()

A.两物块不可能同时相对绸带静止B.两物块所受摩擦力的大小总是相等

C.M可能相对绸带发生滑动D.m可能相对斜面向上滑动

12.云室能显示射线的径迹,把云室放在磁场中,从带电粒子运动轨迹的弯曲方向和半径大小就能判断粒子的属性,放射性元素A的原子核静止放在磁感应强度B=2.5T的匀强磁场中发生衰变,放射出粒子并变成新原子核B,放射出的粒子与新核运动轨迹如图所示,测得两圆的半径之比R1:

R=42:

1,且R=0.2m,已知α粒子质量6.64×10-27kg,β粒子质量m=9.1⨯10-31kg,普朗克常

21β

量取h=6.6⨯10-34J⋅s,下列说法正确的是()

A.新原子核B的核电荷数为84

B.放射性元素A原子核发生的是β衰变

C.衰变放射出的粒子的速度大小为2.4⨯107m/s

D.如果A原子核衰变时释放出一种频率为1.0⨯1015Hz的光子,那

么这种光子能使逸出功为4.54eV的金属钨发生光电效应

二、实验题(本题共2小题,13题6分,14题10分,共16分;)

13.(6分)利用气垫导轨研究物体运动规律,求物体的加速度。

实验装置如图甲所示。

主要的实验步骤:

(1)滑块放置在气垫导轨0刻度处,在拉力作用下由静止开始加速运动,测量滑块从光电门1到

光电门2经历的时间t,测量两光电门之间的距离s;

(2)只移动光电门1,改变s,多次实验,数据记录如下表所示;

(3)根据实验数据计算、描点、作出s-t图像,如图乙所示。

t

根据数据分析,回答下列问题:

s1

读出如图甲所示两光电门之间的距离s1,并计算=m/s。

假设图线的斜率大小为

1

k,纵截距为b,则滑块运动的加速度大小为;作出图像,求出本次测量的加速度大小为

m/s2。

14.(10分)在“测定金属丝的电阻率”的实验中,需要测出金属丝的电阻Rx,甲乙两同学分别采用了不同的方法进行测量:

(1)甲同学直接用多用电表测其电阻,多用电表电阻挡有3种倍率,分别是×100Ω、×10Ω、

×1Ω.该同学选择×10Ω倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针转过角度太大.为了准确地进行测量,以下给出的操作步骤中,说法正确的是()

A.旋转选择开关至欧姆挡“×lΩ”

B.旋转选择开关至欧姆挡“×100Ω”

C.测量完毕旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔

D.旋转选择开关,选好适当倍率后就可以直接测量Rx

(2)按正确步骤测量时,指针指在图1所示位置,Rx的测量值为Ω.

(3)乙同学则利用实验室里下列器材进行了测量:

电压表V(量程0~5V,内电阻约10kΩ)电流表A1(量程0~500mA,内电阻约20Ω)电流表A2(量程0~300mA,内电阻约4Ω)

滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)

滑动变阻器R2(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A)

直流电源E(电动势为4.5V,内电阻约为0.5Ω)电键及导线若干为了较精确画出I﹣U图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选,滑动变阻器应选用(选填器材代号),利用选择的器材,请你在图2方框内画出理想的实验电路图,

三、计算题:

(本题共3个小题,15题10分,16题12分,17题14分,共36分,要有必要步骤)

15.(10分)如图所示,在竖直平面内有直角坐标系xOy有一匀强电场,其方向与水平方向成α=30°斜向上,在电场中有一质量为m=1×10-3kg、电荷量为q=1.0×10-4C的带电小球,用长为L=0.63m的不可伸长的绝缘细线挂

于坐标O点,当小球静止于M点时,细线恰好水平.现用外力将小球拉到最低点P,然后无初速度释放,

g=10m/s2.求:

(1)电场强度E的大小;

(2)小球再次到达M点时的速度;

(3)如果小球再次到达M点时,细线突然断裂,从此时开始计时,小球运动t=1s时间的位置坐标是多少.

16.(12分)如图所示是依附建筑物架设的磁力缓降高楼安全逃生装置,具有操作简单、无需电能、逃生高度不受限制,下降速度可调、可控等优点。

该装置原理可等效为:

间距

L=0.5m的两根竖直导轨上部连通,人和磁铁固定在一起沿导轨共同下滑,磁铁产生磁感应强度B=0.2T的匀强磁场。

人和磁铁所经位置处,可等效为有一固定导体棒cd与导轨相连,整个装置总电阻始终为R,如图所示,在某次逃生试验中,质量M1=80kg的测试者利用该装置以v1=1.5m/s的速度匀速下降,已知与人一起下滑部分装置的质量m=20kg,重力加速度取g=10m/s2,且本次试验过程中恰好没有摩擦。

(1)总电阻R多大?

(2)如要使一个质量M2=100kg的测试者利用该装置以v1=1.5m/s的速度匀速下滑,其摩擦力f多大?

(3)保持第

(2)问中的摩擦力不变,让质量M2=100kg测试者从静止开始下滑,测试者的加速度将会如何变化?

当其速度为v2=0.78m/s时,加速度a多大?

要想在随后一小段时间内保持加速度不变,则必需调控摩擦力,请写出摩擦力大小随速率变化的表达式。

 

17(14分).如图所示,在xoy平面内,有一线状电子源沿x正方向发射速度均为v的电子,形成宽为2R、在y轴方向均匀为分布且关于x轴对称的电子流。

电子流沿x方向射入一个半径为R、中心位于原点O的圆形匀强磁场区域(区域边界存在磁场),磁场方向垂直

xoy平面向里,电子经过磁场偏转后均从P点射出.在磁场区域的正下方,正对的金属平行板K和A与x轴平行,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为

2d且关于y轴对称的小孔.A与K两板间加有恒定电

压,且K板电势高于A板电势,已知电子质量为m,电荷量为e,不计电子重力及它们间的相互作用.

(1)要使所有进入AK极板间的电子均不能到达A极板,则UAK至少为多少?

(2)求磁感应强度大小

(3)能进入AK极板间的电子数占发射电子总数的比例为多大?

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