全国市级联考word版福建省莆田市届高三下学期教学质量检测物理试题Word格式.docx

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C.卫星a的加速度小于b的加速度

D.卫星a的角速度小于c的角速度

17.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为1:

4,a、b两端接到交流第一暖上,R1、R2为阻值相同的定值电阻,下列说法正确的是

A.副线圈两端电压是电源电压的倍

B.流过R1的电流是流过R2电流的4倍

C.R1上的电功率是R2上电功率的倍

D.R1上的电功率是R2上电功率的16倍

18.如图所示,质量分别为m1=1kg、m2=4kg的A、B两物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接,大小均为20N的水平拉力F1、F2分别作用在A、B上,系统处于静止状态.下列说法正确的是

A.弹簧秤的示数是0N

B.弹簧秤的示数是40N

C.突然撤去F2的瞬间,B的加速度大小为5m/s2

D.撤去F1后,当A、B加速度相同时,弹簧秤的示数是16N

19.如图所示,真空中固定着两个等量正电荷A、B,O为AB连线的中点,以O为圆心的两个同心圆上有M、N、P三个点(同心圆与A、B共面),下列说法正确的是

A.M点的电势一定等于P点的电势

B.N点的电势一定大于M点的电势

C.质子在N点的电势能小于在M点的电势能

D.电子在M点电势能大于在P点的电势能

20.如图甲所示,边长为L的正方形单匝线框水平放置,左侧一半置于沿竖直方向的匀强磁场中,线框的左侧接入电阻R,右侧接入电容器,其余电阻不计。

若磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定竖直向下为正方向),则在0~2t0时间内

A.电容器a板带负电

B.线框中磁通量变化为零

C.线框中产生的电动势为

D.通过电阻R的电流为

21.如图所示,足够长传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m,开始时a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带顺时针匀速转动,在b下降h高度(未与地面相碰)过程中,下列说法正确的是

A.物块a重力势能增加mgh

B.摩擦力对a做的功小于a机械能的增加

C.摩擦力对a做的功等于五款a、b动能增加之和

D.任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小不相等

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22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33~38题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共129分。

22.(6分)如图甲所示,某同学利用光电计时器等器材做“测定当地重力加速度”的实验.直径为d、质量为m的钢球从A处静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>

>

d),光电计时器记录下金属球通过光电门的时间为.

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得钢球的直径d=mm.

(2)某次实验测得A、B间距离为H0.钢球通过光电门的时间为,则当地重力加速度g=(用字母、H0、d表示).

(3)该同学发现实验测出的g值存在误差,他认为可能原因之一是钢球通过光电门的平均速度(选填“大于”或“小于”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,你认为通过增加实验次数(选填“能”或“不能”)改变上述关系.

23.(9分)某型号电池的电动势约3.7V,内阻约2Ω,现欲测定其电动势E和内阻r,给定的器材有

待测电池E

滑动变阻器R(0~15Ω,1A)

直流电压表V(量程3V,内阻约为6kΩ)

直流毫安表mA(量程100mA,内阻RA=5Ω)

开关S一个;

导线若干.

(1)为了把毫安表改装成量程为0.6A的电流表,需要给毫安表并联一个阻值R0=Ω的定值电阻;

(2)按图甲所示连接好电路,实验过程中要使电压表读数变大,则滑动变阻器滑片应移动(选填“向左”或“向右”).

(3)用该电路测量出多组数据,作出图乙所示的U—I图象(I为毫安表示数),横坐标截距为a,纵坐标截距为b,则待测电池电动势E=,内阻r=(用只含a、b字母的式子表示).

24.(12分)如图所示,AB为固定在竖直平面内的圆弧轨道,轨道末端B切线水平,质量ma=0.5kg的小球a用细线悬挂于O点,线长L=0.5m,细线能承受的最大拉力T=9N。

质量mb=1kg的小球b从轨道上距底端B高度h=0.3m处由静止释放,与a球发生对心碰撞,碰后瞬间细线恰好被拉断。

已知小球a、b落地的水平距离之比为2:

1,g取10m/s2。

(1)细线被拉断瞬间小球a的速度;

(2)小球b在圆弧轨道上克服阻力所做的功W。

25.(20分)如图,xOy平面的第二象限内有平行y轴放置的金属板A、B,板间电压为U;

第一、三、四象限内存在垂直纸面向外、磁感应强度B=1T的匀强磁场;

ON为处于y轴上的弹性绝缘挡板,ON长h=3m;

M为x轴负方向上一点,OM长L=1m。

现有一比荷为

C/kg,重力不计的带正电粒子从A板静止释放,经电场加速后从B板小孔处射出,恰好从挡板上端N点处平行x轴方向垂直射入磁场。

(1)若粒子不与挡板碰撞直接打到M点,则U为多大?

(2)若粒子与挡板相碰后均能以原速率弹回,且碰撞时间不计、碰撞前后电量不变,粒子最后都能经过M点,则粒子在磁场中运动的最长时间为多少?

(结果保留三位有效数字)

(二)选考题(共45分)

请考生从给出的2道物理题、2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)(5分)下列说法正确的是:

(填正确答案标号。

选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)

A.水是浸润液体,水银是不浸润液体

B.布朗运动和扩散现象都可以在气体、液体中发生

C.只要经历足够长的时间,密封在瓶内的酒精一定会全部变成气体

D.塑料丝尖端放在火焰上烧熔后尖端变成球形是表面张力的缘故

E.电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界,不违背热力学第二定律

(2)(10分)某同学在27℃的室内对篮球充气,已知篮球球内空间的体积为10L,充气前的气压为0.9atm,充气筒每次充入0.2L、压强为1atm的气体,忽略篮球体积变化及充气过程中气体温度的变化,充气后球内气体压强增大至2atm。

(ⅰ)充气多少次可以让球内气体压强增大至2atm;

(ⅱ)若室外温度为7℃,将上述充好气的篮球拿到室外,经足够长时间后球内压强变为多少?

34.[物理—选修3-4]

A.光纤通信和医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理

B.双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变宽

C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度

D.光从水中射入玻璃中折射角小于入射角,则光在玻璃中传播速度一定大于在水中的传播速度

E.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物

(2)(10分)如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t1=0.1s时刻的波形图,M、N两点的坐标分别为(-2,0)和(-7,0)。

已知t2=0.3s时,M处质点第一次出现在波谷位置。

(ⅰ)这列波的传播速度多大?

(ⅱ)当N处质点第一次出现在波峰位置时,M处质点通过的路程为多少?

 

2018年莆田市高中毕业班教学质量检测试卷理综物理试题参考答案

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

答案

A

B

D

C

BD

AC

ABC

第II卷(非选择题共174分)

22.

(1)7.15或7.20(2分)

(2)(2分)(3)小于(1分)不能(1分)

23.

(1)1(2分)

(2)向右(2分)(3)b(2分)或(3分)(用表示给2分)

24.解:

(1)细线被拉断瞬间,对a球,由牛顿第二定律得①(3分)

由①式得va=2m/s(1分)

(2)设b球与a球碰前瞬间速度为vb,碰后瞬间b球速度为,

由动量守恒定律得:

②(2分)

由题意得③(2分)

由②③式得:

(1分)

对b球,从A到B过程由动能定理得:

(2分)

由④式得:

25.

(1)粒子由A到B,由动能定理得①(2分)

粒子在磁场中运动,由牛顿第二定律得②(2分)

由几何关系得③(2分)

由③式得④(1分)

由①②④式得(1分)

(2)因粒子速度方向与挡板垂直,圆心必在挡板上.

设小球与挡板碰撞n次,则⑤

由题意得⑥

由⑤⑥式得,只能发生一次碰撞.

由几何关系得⑦(2分)

由⑦式得:

(2分)

由、分别作出图2和图3运动轨迹.

比较两图可知当时粒子在磁场中运动时间更长.(1分)

由图3得(1分)

粒子在磁场中运动的周期为⑧(1分)

粒子在磁场中运动最长时间为(2分)

33.

(1)BDE

(2)解:

(ⅰ)设充气次数为n,对充入的气体,充入前,

压强为,当压强变为时,体积为V1,

由波意耳定律得:

①(2分)

由①式得(1分)

以篮球内最终气体为研究对象,由波意耳定律得②(2分)

解得(1分)

(ⅱ)篮球内气体发生等容变化,由查理定律得③(2分)

得:

(其它合理方法解答正确的同样给分)

34.

(1)ABE

(ⅰ)M点与最近波谷的水平距离为s=4m,所以波速为(3分)

(ⅱ)根据图象可知,该波波长,该波中各质点振动的周期为(1分)

t1时刻后经时间M处质点开始振动,则(2分)

t1时刻后经时间N处质点第一次出现在波峰位置,则(2分)

此时M处质点已振动(1分)

则当N处质点第一次出现在波峰位置处,

M处质点通过的路程为(1分)

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