唐山市届高三 三模拟考试理综 物理试题word版文档格式.docx
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A.2.2×
1024kgB.2.2×
1030kgC.7.3×
1028kgD.3.4×
1029kg
5.(6分)人类对光的本性以及原子内部结构的进一步认识,促进了科技极大的进步,并大量应用于医疗、通讯等领域.下列说法中正确的是( )
A.相同频率的光照射不同金属,则从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小
B.氢原子从高能级向低能级跃迁时,吸收光子,原子能量增加
C.
Pu的半衰期约为4天,1g
Pu经20天衰变还剩约1.56×
10﹣3g
D.铀核(
U)衰变为铅核(
Pb)的过程中,中子数减小22个
6.(6分)如图甲所示,正三角形导线框位于圆形有界匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直.规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.下面说法正确的是( )
A.0s﹣1s时间内和5s﹣6s时间内,导线框中的电流方向相同
B.0s﹣1s时间内和1s﹣3s时间内,导线框中的电流大小相等
C.3s﹣5s时间内,AB边受到的安培力沿纸面且垂直AB边向上
D.1s﹣3s时间内,AB边受到的安培力不变
7.(6分)在正点电荷q的电场中有O、M、N、P、Q五点,OM=ON,OP=OQ,且MN与PQ平行,点电荷q在五点所在的平面内,如图所示.一电子由M点分别运动到P点和Q点的过程中,电场力所做的负功相等,下列说法正确的是( )
A.点电荷q位于O点
B.M点电势高于P点
C.Q点电场强度大于N点电场强度
D.电子由Q点运动到N点,电场力做正功
8.(6分)可视为质点的小球由A点斜向上抛出,运动到最高点B时,进入四分之一光滑圆弧轨道,沿轨道运动到末端C,O为轨道的圆心,A、O、C在同一水平线上,如图所示.运动过程中,小球在A点时重力功率的大小为P1,小球在C点时重力的功率为P2,小球在AB过程中重力平均功率的大小为
,小球在BC过程中重力平均功率的大小为
.下列说法正确的是( )
A.P1=P2B.P1<P2C.
>
D.
<
二、非选择题:
包括必考题和选考题两部分。
第9-12题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第13-16题为选考题,考生根据要求作答。
9.(6分)某同学用圆锥摆粗略验证向心力的表达式,实验装置如图所示.细线下悬挂一个钢球,上端固定在铁架台上,将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时正好位于圆心处,与白纸接触但无挤压.用手带动钢球,设法使它沿纸面上某个圆做圆周运动.
(1)测得钢球质量m=0.200kg,转动的圆周半径为5.00cm,细线悬点与白纸上圆心的距离d=1.00m,当地重力加速度g=9.8m/s2,通过以上数据,可以得到钢球运动的向心力F1= N(tanθ=sinθ);
(2)用秒表测得圆锥运动50圈的总时间为t=99.0s,利用此数据可以得到钢球运动的向心力F2= N(保留二位有效数字).在误差允许的范围内,可认为F1=F2,证明向心力的表达式正确.
(3)为了尽量减小误差,请提出至少一条改进建议:
.
10.(9分)为探究一块多用电表欧姆×
100档的工作原理及内部参数,设计了如下实验过程:
(1)将多用电表档位旋钮拨到欧姆档×
100档,然后将两表笔短接,进行 ;
(2)按图1所示,若将多用电表、电压表、电阻箱进行连接,与电压表的“+”接线柱相连接的是多用电表的 (填“红”或“黑”)表笔;
(3)闭合电键K,调节电阻箱的阻值为R1=750Ω,此时多用电表的指针指到刻度盘满偏的
位置,可知,欧姆×
100档的内阻r= Ω;
(4)断开电键K,调节电阻箱的阻值,利用电阻箱和电压表的读数以及多用表的指针偏转情况,可以得到多用表欧姆×
100档内部电源的电动势.
(5)现用该多用表的电阻档分析只有一处发生断路故障的电路(电源已断开),如图2所示.将多用表的两个表笔接在电路的不同部位,多用表的读数如表格所示,可知断路故障一定为 .(填选项字母)
两表笔位置
接1、4
接1、2
接1、3
接2、4
多用表读数
无穷大
1200Ω
A.1、2间电阻断路B.2、3间导线断路C.3、4间电阻断路.
11.(14分)如图所示为倾角θ=30°
的固定斜面ABC,斜面AB的长度L=1.0m.质量为m的物体P静止在斜面顶端A点,质量为3m的物体Q静止在斜面的中点D,两物体与斜面间的动摩擦因数相同.对物体P施加一瞬间作用,使其获得沿斜面向下的初速度v0=10m/s后开始匀速下滑,之后与物体Q发生弹性正碰.两物体均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)碰撞发生后,物体Q运动到斜面底端经历的时间t.
12.(18分)如图所示,平行金属板竖直放置,底端封闭,中心线上开一小孔C,两板相距为d,电压为U.平行板间存在大小为B0的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,AG是两板间的中心线.金属板下方存在有界匀强磁场区域EFDGH,EFGH为长方形,EF边长为
;
EH边长为2a,A、F、G三点共线,E、F、D三点共线,曲线GD是以3a为半径、以AG上某点(图中未标出)为圆心的一段圆弧,区域内磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.若大量带电粒子沿AG方向射入两金属板之间,有部分离子经F点进入下方磁场区域.不计重力,忽略离子间的相互作用.
(1)由F点进入下方磁场的离子速度;
(2)由F点进入下方磁场的某离子从EH边界垂直穿出,求该离子的比荷;
(3)由F点进入下方磁场的正负离子,比荷具有相同的最大值和最小值,最大值与
(2)问中的离子比荷相同,带正电的离子均从边界FD射出磁场.求磁场边界上有正负离子到达的最大区域范围.
【物理-选修3-3】
13.(6分)有关热现象,下列说法正确的是( )
A.若理想气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.只要对内燃机不断改进,就可以把内燃机得到的全部内能转化为机械能
C.两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近的过程中,分子力先做正功,后做负功
D.做功和热传递都可以改变物体的内能,但从能量转化或转移的观点来看这两种改变方式是有区别的
E.布朗运动说明液体或气体分子永不停息地做无规则运动,当物体的温度达到0℃时,物体分子的热运动就会停止
14.(9分)如图所示,导热性能良好的圆筒形密闭气缸水平放置,可自由活动的活塞将气缸分隔成A、B两部分.活塞与气缸左侧面连接一轻质弹簧,当活塞与气缸右侧面接触时弹簧恰好无形变.开始时环境温度为t1=27℃,B内充有一定质量的理想气体,A内是真空.稳定时B部分气柱长度为L1=0.10m,此时弹簧弹力与活塞重力大小之比为3:
4.已知活塞的质量为m=3.6kg,截面积S=20cm2,重力加速度g=10m/s2.
(1)将活塞锁定,将环境温度缓慢上升到t2=127℃,求此时B部分空气柱的压强;
(2)保持环境温度t2不变,解除活塞锁定,将气缸缓慢旋转90°
成竖直放置状态,B部分在上面.求稳定时B部分空气柱的长度.
【物理-选修3-4】
15.一简谐横波以4m/s的波速沿x轴负方向传播.已知t=0时的波形如图所示,质点P此时在波谷位置.则( )
A.波的周期为1s
B.x=0处的质点在t=0时向y轴负向运动
C.0﹣
s时间内,质点P运动的路程为20cm
D.0﹣
s时间内,质点P速度逐渐变大,x=0处的质点速度逐渐变小
E.x=0处的质点在t=
s时速度方向与加速度方向一定相反
16.如图所示为某种透明介质做成的直三棱柱,ACC′A′侧面与BCC′B′侧面垂直,∠B=60°
,一细光束由BCC′B′侧面上某一点垂直射入,在ABB′A′侧面上刚好射出.
(1)透明介质的折射率;
(2)光线从ACC′A′侧面射出时折射角的正弦值.
参考答案
1.D2.C3.D.4.B5.AD.6.AC7.BD8.BD
9.
(1)0.098;
(2)0.10;
(3)做圆锥摆运动时,保证绳子与竖直方向的夹角较小即可
10.(9分)
(1)欧姆调零;
(2)黑;
(3)1500;
(5)B
11.解:
(1)P匀速下滑时,根据平衡条件有:
mgsin30°
=μmgcos30°
故得动摩擦因数μ=tan30°
=
.
(2)P与Q发生弹性碰撞,取沿斜面向下为正方向,根据动量守恒定律和动能守恒得:
mv0=mvP+3mvQ.
mv02=
mvP2+
•3mvQ2.
解得:
vQ=
v0=2.5m/s
碰后Q沿斜面向下运动的加速度为:
a=
a=0
所以Q匀速下滑,则碰撞发生后,物体Q运动到斜面底端经历的时间为:
t=
=0.2s
答:
(2)碰撞发生后,物体Q运动到斜面底端经历的时间t是0.2s.
12.(18分)解:
(1)带电粒子沿AG方向射入两金属板之间,经F点进入下方磁场区域,则粒子运动方向不改变,粒子在金属板之间受洛伦兹力和电场力的作用,因为电场力为水平方向,所以,电场力和洛伦兹力平衡,即
,所以,
(2)粒子能由F点进入下方磁场,则粒子在F点的速度竖直向下,所以,粒子在下方磁场做圆周运动的圆心在ED这条直线上;
又有粒子从EH边界垂直穿出,则粒子在下方磁场做圆周运动的圆心也在EH这条直线上,两直线交于E点,所以,E点即为粒子在下方磁场做圆周运动的圆心,所以粒子在下方磁场做圆周运动的半径为
由洛伦兹力作向心力可得:
,所以
(3)粒子在下方磁场中,洛伦兹力作为向心力,粒子做圆周运动的半径为r,则有
越小,则r越大,带正电的离子做圆周运动能从边界FD射出磁场的最大半径如图所示,
,
设O′为圆弧GD的圆心,O为粒子运动的圆心,则a2+r2=(3a﹣r)2,解得:
带电粒子的比荷最大值与