吉林省东北四校协作体高三物理上学期联合考试试题Word文档下载推荐.docx
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已知a点电势为20V,b点电势为24V。
d点电势为12V。
一个质子从b点以v0的速度射入电场,入射方向与bc成45°
,一段时间后经过C点。
不计质子的重力,下列判断正确的是
A.c点的电势高于a点电势
B.电场强度方向由b指向d
C.质子从b运动到c所用的时间为
D.质子从b运动到c,电场力做功为4eV
18.如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°
的斜面,其运动的加速度大小为3g/4,这个物体在斜面上升的最大高度为h,则这个过程中,下列判断正确的是
A.重力势能增加了
B.动能减少了
C.机械能减少了
D.物体克服摩擦力的功率随时间在均匀减小
19.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:
1,b是原线圈的中心抽头,图中电表均匀为理想的交流电表,定值电阻R=10Ω,其余电阻均不计,从某时刻开始在原线圈c,d两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是
A.当单刀双掷开关与a连接,电流表的示数为2.2A
B.当单刀双掷开关与a连接且t=0.01s时,电流表示数为零
C.当单刀双掷开关由a拨到b时,原线圈的输入功率变为原来的4倍
D.当单刀双掷开关由a拨到b时,副线圈输出电压的频率变为25Hz
20.如图所示,斜面体A静止放置在水平地面上,质量为m的物体B在外力F(方向水平向右)的作用下沿斜面向下做匀速运动,斜面体始终保持静止,则下列说法中正确的是
A.若撤去力F,物体B将沿斜面向下加速运动
B.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向向左
C.若撤去力F,物体A所受地面的摩擦力可能为零
D.若撤去力F,A所受地面的摩擦力方向可能向右
21.在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的强磁场区域,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域II的磁场方向垂直斜面向下,磁场和宽度HP及PN均为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越GH进入磁场I区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动;
t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动。
重力加速度为g,下列说法中正确的是
A.当ab边刚越好JP时,导线框具有加速度大小为a=gsinθ
B.导线框两次匀速直线运动的速度v1:
v2=4:
1
C.从t1到t2的过程中,导线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少
D.从t1到t2的过程中,有
机械能转化为电能
第II卷
三、非选择题;
包括必考题选考题两部分。
第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(11题,共129分)
22.(5分)一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,把角速度的增加量△ω与对应时间△t的比值定义为角加速度β(即
)我们用电磁打点计时器(所接交流电的频率为50Hz)、复写纸、米尺、游标卡尺、纸带来完成下述实验:
①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量。
(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的直径d为cm;
(2)如图丙所示,纸带上A、B、C、D……为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,则打下计数点D时,圆盘转动的角速度为rad/s,纸带运动的加速度大小为m/s2,圆盘转动的角加速度大小为rad/.s2(本小题计算结果保留三位有效数字)
23.(10分)要测量一个量程已知的电压表的内阻,所备器材如下:
A.待测电压表V(量程3V,内阻未知)
B.电流表A(量程3A,内阻0.01Ω)
C.定值电阻R(阻值2kΩ,额定电流50mA)
D.蓄电池E(电动势略小于3V,内阻不计)
E.多用电表
F.开关S1、S2,导线若干
有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)首先,用多用电表进行粗测,选用“×
100”挡且操作方法正确。
若这时刻度盘上的指针位置如图甲所示,则测量的结果是_____________。
(2)为了更精确地测出此电压表内阻,该同学设计了如图
所示的乙、丙实验电路,你认为其中较合理的电路图是
_________________。
(3)用你选择的电路进行实验时,请简述实验步骤:
_______;
用上述所测量的符号表示电压表的内阻
RV=_______________。
24.(14分)如图所示,质量为10kg的环在F=200N的拉力作用下,沿固定在地面上的粗糙长直杆由静止开始运动,杆与水平地面的夹角θ=37°
,拉力F与杆的夹角为θ。
力F作用0.5s后撤去,环在杆上继续上滑了0.4s后速度减为零。
(已知sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,g=10m/s2)求:
(1)环与杆之间的动摩擦因数μ;
(2)环沿杆向上运动的总距离s。
25.(18分)如图a所示,竖直直线MN左方有水平向右的匀强电场,现将一重力不计,比荷
的正电荷置于电场中O点由静止释放,经过
后,电荷以v0=1.5×
104m/s的速度通过MN进入其右方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻,忽略磁场变化带来的影响)。
求:
(1)匀强电场的电场强度E;
(2)图b中
时刻电荷与O点的竖直距离r。
(3)如图在O点下方d=39.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间。
(结果保留2位有效数字)
34.[物理——选修3—4](15分)
(1)(6分)一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位置且向上振动。
再过0.2s,
质点Q第一次到达波峰,则正确的是
A.波沿x轴负方向传播
B.波的传播速度为30m/s
C.1s末质点P的位移为零
D.质P的振动位移随时间变化的关系式为
E.0至0.9s时间内P点通过的路程为O.9m
35.[物理——选修3—5](15分)
(1)(6分)下列说法正确的是
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应
B.汤姆孙发现电子,表明原子具有核式结构
C.卢瑟福发现了中子,查德威克发现了质子
D.一束光照射到某金属上不能发生光电效应,是因为该束光的长太短
E.按照玻尔理论,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,电子的动能减少,原子总能量增大
(2)(9分)质量M=3kg的长木板静止在光滑水平面上,木板左侧放置一质量m=1kg的木块,右侧固定一轻弹簧,处于原长状态,弹簧正下方部分的木板上表面光滑,其他部分的木板上表面粗糙,如图所示现给木块v0=4m/s的初速度,使之向右运动,在木板与木块向右运动过程中,当木板和木块达到共速时,木板恰与墙壁相碰,碰撞过程时间极短,木板速度的方向改变,大小不变,最后木块恰好在木板的左端与木板相对静止。
①木板与墙壁相碰时的速度v1;
②整个过程中弹簧所具有的弹性势能的最大值Epm;
物理参考答案
14.D15.C16.B17.C18.BCD19.AC20.AB21.BD
22.⑴6.000(2分)⑵13.0(1分)0.600(1分)20.0(1分)
24.(14分)解:
在力F作用0.5s内根据牛顿第二定律有
①(2分)
②(1分)
③(1分)
25.
(18分)⑴电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场中运动的时间为t1,有:
解得:
(4分)
⑵当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:
1
周期(2分)
⑶电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期,根据电荷的运动情况
可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为8个,此时电荷沿MN运动的距离
(2分)
则最后的距离如图乙所示,有:
则(3分)
故电荷运动的总时间
(3分)
33⑴DE(6分,少选得3分,有选错的得0分)
⑵解:
①气体的状态参量为
Pa
Pa(2分)
因为则有
代入数据解得(2分)
②因为有则(2分)
(1分)
根据折射定律有
②(1分)
由①②解得(1分)
35⑴AE(6分,少选得3分,有选错的得0分)
⑵(9分)解:
⑴木板和木块相互作用达到共速的过程中,木板和木块组成的系统水平方向不受外力,故动量守恒,所以
(2分)
解得(1分)
⑵木板与墙壁碰撞后返回,弹簧进一步被压缩,当压缩到最短时,二者共速,设共速速度大小为.则根据动量守恒定律有
当弹簧压缩到最短时,弹性势能为最大,设此时系统的弹性势能为,该过程中木
板和木块组成的系统因摩擦产生的热量为Q.则根据能的转化和守恒定律有
(1分)