江西省南昌市高三交流卷物理试题及答案Word格式文档下载.docx
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C.小球所受的重力做的功大于弹簧的弹力对小球所做的功
D.弹簧被拉至最大形变时,弹簧的弹性势能、小球的重力势能之和最大
17.一电子仅在电场力作用下,沿直线由静止从A运动到B,AB间的电场如图物-4所示,则下列叙述正确的是( )
A.电子做匀加速运动B.电子做匀减速运动
C.电势能先增加后减小D.动能先增加后减小
18.如图物-5所示,M为理想变压器,各电表均可视为理想电表.电路输入端a、b接正弦交流电压,则在滑动变阻器的滑片P向下滑动的过程中( )
A.A1的示数不变,A2的示数增大
B.A1的示数增大,A2的示数增大
C.V1的示数增大,V2的示数增大D.V1的示数不变,V2的示数减小
19.有甲乙两颗近地卫星均在赤道平面内自西向东绕地球做匀速圆周运动,甲处于高轨道,乙处于低轨道,并用绳子连接在一起,下面关于这两颗卫星的说法错误的是( )
A.甲卫星一定处在乙卫星的正上方
B.甲卫星的线速度小于乙卫星的线速度
C.甲卫星的加速度大于乙卫星的加速度
D.若甲乙之间用导电缆绳相连,则缆绳两端会产生电势差
20.如图物-6所示为垂直纸面方向的圆形匀强磁场,半径为R。
有甲、乙两个质量和电荷量大小都相同的异种带电粒子沿直径方向分别由A、B两点射入磁场,并且都从C点射出磁场,C点到AB的距离为
/2R,若带电粒子只受洛伦兹力,下列说法正确的是( )
A.甲乙速度之比2:
1B.甲乙时间之比1:
2
C.甲乙路程之比3:
2D.甲乙半径之比2:
1
21.如图物-7所示,一劲度系数为k的轻质弹簧下端悬挂一质量为m的条形磁铁,条形磁铁下面固定一电阻为R的导体环。
先将条形磁铁从弹簧原长位置由静止释放,并穿越下面的导体环,则( )
A.磁铁在运动过程中,所受的磁场力有时为动力有时为阻力
B.磁铁在释放的瞬间,加速度为g
C.磁铁最终停在初始位置下方
处
D.整个过程中导体环产生的热能为
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~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。
)
(一)必考题(11题,共129分)
22.(5分)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一小球的直径,如图物-8图甲所示的读数是________mm.用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图物-8图乙所示的读数是________mm。
23.(10分)某兴趣小组通过物块在斜面上运动的试验,探究“合外力做功与物体动能的变化的关系”。
他们的实验装置如图物-9图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点时的速度v),每次实验,物体从不同高度h处由静止释放,但始终保持斜面底边长L=0.5m不变。
他们最后做出了如图物-9图乙所示的v2-h图像。
图像与横轴的交点为0.25。
(1)图像乙不过坐标原点的原因是___________________________________________。
(2)物块与斜面间的滑动摩擦因数μ=________。
(3)若最后得到的图像如图物-9图丙所示,则可能的原因是(写出一个)____________________。
(4)若更换光滑的斜面,重复上述步骤得到如图物-9图乙所示的图像,图像的斜率将________。
(填“增大”、“减小”、“不变”)
24.(14分)如图物-10所示,一个小球以v0=8.0m/s速度从圆弧轨道的O点水平抛出,恰好能沿着斜面所在的方向落在Q点。
已知斜面光滑,斜面与水平面的夹角为θ=37°
,斜面的高度为h=15m.忽略空气阻力的影响,重力加速度为g=10m/s2。
求小球从O点抛出到斜面底端的M点所用的总时间。
(保留两位有效数字)
25.(18分)如图物-11所示,半径为R的半圆型光滑绝缘轨道固定在水平面上,一带电量为+q,质量为m的小球以极微小的速度从轨道最高点A释放,恰在B点进入有界电场和磁场的复合场(电场未画出),并能沿直线运动到地面上的C点。
(重力加速度为g)求:
(1)复合场左边界到OA的距离;
(2)电场强度的最小值E,及电场强度最小时匀强磁场的磁感应强度B。
(二)选考题(共45分。
请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。
注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域或指定位置答题。
如果多做。
则每学科按所做的第一题计分。
33.【物理—选修3-3】
(15分)
(1)(6分)以下说法正确的是______(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分).
A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关
B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
(2)(9分)如图物-12所示,绝热气缸封闭一定质量的理想气体,被重量为G的绝热活塞分成体积相等的M、N上下两部分,气缸内壁光滑,活塞可在气缸内自由滑动。
设活塞的面积为S,两部分的气体的温度均为T0,M部分的气体压强为p0,现把M、N两部分倒置,仍要使两部分体积相等,需要把M的温度加热到多大?
34.[物理——选修3-4](15分)
(1)(6分)下列说法中正确的是(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)( )
A.当一列声波从空气中传入水中时波长一定会变
B.在机械横波传播方向上的某个质点的振动速度就是波的传播速度
C.a、b两束光照射同一双缝干涉装置在屏上得到的干涉图样中,a光的相邻亮条纹间距小于b光的相邻亮条纹间距,则可以判断水对a光的折射率比b光大
D.肥皂泡呈现彩色条纹是光的折射现象造成的
E.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实
(2)(9分)如图物-13所示,厚度为d、折射率为n的大玻璃板的下表面,紧贴着一个半径为r的圆形发光面.为了从玻璃板的上方看不见圆形发光面,可在玻璃板的上表面贴一块纸片,所贴纸片的最小面积应是多大?
35.[物理——选修3-5](15分)
(1)(6分)下列说法正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.电子的衍射现象说明实物粒子具有波动性
B.235U的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
C.原子核内部某个质子转变为中子时,放出β射线
D.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
E.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小
(2)(9分)如图物-14所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一个轻质弹簧.现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧作用后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端.试求:
①木块返回到小车左端时小车的动能;
②弹簧获得的最大弹性势能.
物理部分
14.B 选甲、乙作为整体为研究对象,加速度a=
①
选乙为研究对象列牛顿第二定律方程
=ma②
①②联立得r=q
18.D 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,滑动变阻器的的电阻减小,导致电路的总的电阻减小,所以电路中的总电流将会增加,A1测量的是原线圈中的总的电流,由于副线圈的电流增大了,所以原线圈的电流A1示数也要增加;
由于电源的电压不变,原副线圈的电压也不变,所以V1的示数不变,由于副线圈中电流增大,R2的电压变大,所以V2的示数要减小,即R1的电压也要减小,所以A2的示数要减小,所以D正确.故选D。
19.B 如果甲卫星不在乙卫星的正上方,则甲乙两颗卫星所受的合力均不指向地心,则它们无法做匀速圆周运动,所以甲卫星一定在乙卫星的正上方,那么它们的角速度相同,根据v=ωr,甲卫星的线速度大于乙卫星的线速度;
根据a=ω2r甲加速度大于乙的加速度;
地球是一个大磁场。
甲、乙之间的导电缆绳会切割地球磁感线产生电势差。
20.BC 由几何知识知,CD=
R,所以甲的偏转角为60°
;
乙的偏转角为
120°
。
甲的半径为R1=Rcot30°
,乙的半径为R2=Rcot60°
=
R。
所以半径之比为3:
1;
由R=
得速度之比为3:
由t=
T得时间之比为1:
2;
由弧长公式l=αr得,路程之比为3:
2。
21.BC 磁铁在运动过程中,所受的磁场力始终为阻力,A错;
磁铁在释放的瞬间,只受重力,加速度a=g,B对;
磁铁最终停止时,由胡克定律得弹簧的伸长量x=
,所以C对;
由能量守恒得,磁铁减少的重力势能mgx=
转化为弹簧的弹性势能和导体环产生的热能,D错。
22.10.50(2分) 1.731~1.733(3分)
23.解析:
设斜面的长为s,倾角为θ。
由动能定理得
(mgsinθ-μmgcosθ)s=
mv2即mgh-μmgL=
mv2
v2=2gh-2μgL
v2与h是一次函数,不过原点的原因是存在摩擦阻力,由图像可知,当h=0.25m时,v=0,代入v2=2gh-2μgL得μ=0.5,若图像发生了弯曲,说明释放物块时存在初速度,或者是释放位置高度大于h。
由v2=2gh-2μgL知斜率k=2g为定值,若更换光滑的斜面,图像的斜率不变。
答案:
(1)存在摩擦阻力(2分)
(2)0.5(3分)
(3)释放物块时存在初速度(或者是释放位置高度大于h)(3分)
(4)不变(2分)
24.解析:
设从O到Q所用的时间为t1,由平抛运动规律得
tanθ=
(4分)t1=0.6s(1分)
落到Q点的速度v=
=10m/s(2分)
设小球在斜面上运动的加速度为a,时间为t2
则a=gsinθ=6m/s2(2分)
=vt2+
at
(3分)t2≈1.7s(1分)
所以小球从O点抛出到斜面底端的M点所用的总时间
t=t1+t2=2.3s(1分)
25.解析:
设∠AOB=θ,小球到B点的速度为v,由动能定理得
mgR(1-cosθ)=
mv2①(3分)
在B点只受重力,由牛顿第二定律得
mgcosθ=
②(3分)