江苏省淮安市届高三第三次调研测试三模教材Word格式.docx

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B.粒子从b运动到c的过程中加速度不断增大

C.可求出A产生的电场中a、b两点间的电势差

D.可求出A产生的电场中b点的电场强度

P

3.某温控电路的原理如图所示,RM是半导体热敏电阻,R是滑动变阻器,某种仪器要求在15℃~27℃的环境中工作.当环境温度偏高或偏低时,控制器会自动启动降温或升温设备.下列说法中正确的是

A.环境温度降低,RM的阻值减小

B.环境温度升高,Uab变大

C.滑片P向下移动时,Uab变大

D.调节滑片P能改变升温和降温设备启动时的临界温度

加速度传感器

4.电容式加速度传感器的原理结构如图,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上.质量块可带动电介质移动改变

电容.则

A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小

B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中有恒定电流

C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长

D.当传感器由静止突然向右加速瞬间,电路中有顺时针方

向电流

β

5.如图所示,高层住宅外安装空调主机时,电机通过缆绳牵引主机沿竖直方向匀速上升.为避免主机与阳台、窗户碰撞,通常会用一根拉绳拽着主机,地面上拽拉绳的人通过移动位置,使拉绳与竖直方向的夹角β保持不变,则在提升主机过程中,下列结论正确的是

A.缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都增大

B.缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都不变

C.缆绳与竖直方向的夹角α可能大于角β

D.缆绳拉力F1的功率保持不变

二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.

A

6.据报道,一颗来自太阳系外的彗星于2014年10月20日擦火星而过.如图所示,设火星绕太阳在圆轨道上运动,运动半径为r,周期为T.该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”.已知万有引力恒量G,则

A.可计算出太阳的质量

B.可计算出彗星经过A点时受到的引力

C.可计算出彗星经过A点的速度大小

D.可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度

待测工件

7.涡流检测是工业上无损检测的方法之一.如图所示,线圈中通以一定频率的正弦交流电,靠近待测工件时,工件内会产生涡流,同时线圈中的电流受涡流影响也会发生变化.下列说法中正确的是

A.涡流的磁场总是要阻碍穿过工件磁通量的变化

B.涡流的频率等于通入线圈的交流电频率

C.通电线圈和待测工件间存在周期性变化的作用力

D.待测工件可以是塑料或橡胶制品

v0

8.如图所示,在xoy平面的第Ⅰ象限内存在垂直xoy平面向里、磁

感应强度大小为B的匀强磁场,两个相同的带电粒子以相同的速

度v0先后从y轴上坐标(0,3L)的A点和B点(坐标未知)

垂直于y轴射入磁场,在x轴上坐标(,0)的C点相遇,

不计粒子重力及其相互作用.根据题设条件可以确定

A.带电粒子在磁场中运动的半径B.带电粒子的电荷量

C.带电粒子在磁场中运动的时间D.带电粒子的质量

9.如图甲所示,固定斜面AC长为L,B为斜面中点,AB段光滑.一物块在恒定拉力F作用下,从最低点A由静止开始沿斜面上滑至最高点C,此过程中物块的动能Ek随位移s变化的关系图象如图乙所示.设物块由A运动到C的时间为t0,下列描述该过程中物块的速度v随时间t、加速度大小a随时间t、加速度大小a随位移s、机械能E随位移s变化规律的图象中,可能正确的是

O

 

三、简答题:

本题分必做题(第lO、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.

必做题

10.(10分)某实验小组要测量电阻Rx的阻值.

(1)首先,选用欧姆表“×

10”挡进行粗测,正确操作后,表盘指针如图甲所示,则该电阻的测量值为▲Ω.

(2)接着,用伏安法测量该电阻的阻值,可选用的实验器材有:

电压表V(3V,内阻约3kΩ);

电流表A(20mA,内阻约2Ω);

待测电阻Rx;

滑动变阻器R1(0-2kΩ);

滑动变阻器R2(0-200Ω);

干电池2节;

开关、导线若干.

在图乙、图丙电路中,应选用图▲(选填“乙”或“丙”)作为测量电路,

滑动变阻器应选用▲(选填“R1”或“R2”).

(3)根据选择的电路和器材,在图丁中用笔画线代替导线完成测量电路的连接.

(4)为更准确测量该电阻的阻值,可采用图戊所示的电路,G为灵敏电流计(量程很小),R0为定值电阻,R、R1、R2为滑动变阻器.操作过程如下:

①闭合开关S,调节R2,减小R1的阻值,多次操作使得G表的示数为零,读出此时电压表V和电流表A的示数U1、I1;

②改变滑动变阻器R滑片的位置,重复①过程,分别记下U2、I2,…,Un、In;

③描点作出U-I图象,根据图线斜率求出Rx的值.下列说法中正确的有▲.

A.闭合S前,为保护G表,R1的滑片应移至最右端

B.调节G表的示数为零时,R1的滑片应位于最左端

C.G表示数为零时,a、b两点间电势差为零

D.该实验方法避免了电压表的分流对测量结果的影响

接计时器

11.(8分)用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;

从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….

(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为ti,重锤的加速度为ai.则=▲.(结果用t0和ti表示)

(2)作出的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=▲.

(3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是

▲.

A.1gB.5gC.40gD.100g

(4)请提出一条减小实验误差的建议:

12.选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答,则按A、B两小题评分.)

A.(选修模块3-3)(12分)

在大气中,空气团竖直运动经过各气层的时间很短,因此,运动过程中空气团与周围空气热量交换极少,可看作绝热过程.潮湿空气团在山的迎风坡上升时,水汽凝结成云雨,到山顶后变得干燥,然后沿着背风坡下降时升温,气象上称这股干热的气流为焚风.(大气压强随高度的增加而减小)

(1)空气团沿背风坡下降时,下列描述其压强p随体积V变化关系的图象中,可能正确的是▲(图中虚线是气体的等温线).

(2)空气团在山的迎风坡上升时温度降低,原因是空气团▲(选填“对外放热”或“对外做功”);

设空气团的内能U与温度T满足U=CT(C为一常数),空气团沿着背风坡下降过程中,外界对空气团做的功为W,则此过程中空气团升高的温度ΔT=▲.

(3)若水汽在高空凝结成小水滴的直径为d,已知水的密度为ρ、摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA.求:

①一个小水滴包含的分子数n;

②水分子的大小d0.

B.(选修模块3-4)(12分)

(1)下列说法中不符合事实的是▲.

A.机场安检时,借助X射线能看到箱内物品

B.交通警示灯选用红灯是因为红光更容易穿透云雾烟尘

C.建筑外装涂膜玻璃应用了光的全反射

第12B

(2)题图

D.液晶显示应用了偏振光

(2)如图所示,一束激光频率为ν0,传播方向正对卫星飞行方向,已知真空中光速为c,卫星速度为u,则卫星上观测到激光的传播速度是▲,卫星接收到激光的频率ν▲ν0(选填“大于”、“等于”或“小于”).

ɷ

(3)如图所示,一半圆形玻璃砖半径R=18cm,可绕其圆心O在纸面内转动,M为一根光标尺,开始时玻璃砖的直径PQ与光标尺平行.一束激光从玻璃砖左侧垂直于PQ射到O点,在M上留下一光点O1.保持入射光方向不变,使玻璃砖绕O点逆时针缓慢转动,光点在标尺上移动,最终在距离O1点h=32cm处消失.已知O、O1间的距离l=24cm,光在真空中传播速度c=3.0×

108m/s,求:

①玻璃砖的折射率n;

②光点消失后,光从射入玻璃砖到射出过程经历的时间t.

C.(选修模块3-5)(12分)

1995年科学家“制成”了反氢原子,它是由一个反质子和一个围绕它运动的正电子组成.反质子和质子有相同的质量,带有等量异种电荷.反氢原子和氢原子有相同的能级分布,氢原子能级如图所示.

(1)下列说法中正确的是▲.

A.反氢原子光谱与氢原子光谱不相同

B.基态反氢原子的电离能是13.6eV

C.基态反氢原子能吸收11eV的光子发生跃迁

D.在反氢原子谱线中,从n=2能级跃迁到基态辐射光子的

波长最长

(2)反氢原子只要与周围环境中的氢原子相遇就会湮灭,因此实验室中造出的反氢原子稍纵即逝.已知氢原子质量为m,光在真空中传播速度为c,一对静止的氢原子和反氢原子湮灭时辐射光子,则辐射的总能量E=▲,此过程▲守恒.

(3)一群氢原子受激发后处于n=3能级,当它们向低能级跃迁时,辐射的光照射光电管阴极K,发生光电效应,测得遏止电压UC=9.80V.求:

①逸出光电子的最大初动能Ek;

②阴极K的逸出功W.

四、计算题:

本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

13.(15分)电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明.如图甲所示,虚线MN右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,一边长L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.t=0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是B=B0+kt(k为大于零的常数),空气阻力忽略不计.

(1)求t=0时刻,线框中感应电流的功率P;

(2)若线框cd边穿出磁场时速度为v,求线框穿出磁场过程中,安培力对线框所做的功W及通过导线截面的电荷量q;

B

(3)若用相同的金属线绕制相同大小的n匝线框,如图乙所示,在线框上加一质量为M的负载物,证明:

载物线框匝数越多,t=0时线框加速度越大.

O′

14.(16分)如图所示,光滑杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k、原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接.OO′为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.

(1)杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静

止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小

球速度最大时弹簧的压缩量△l1;

(2)当球随杆一起绕OO′轴匀速转动时,弹簧伸长

量为△l2,求匀速转动的角速度ω;

(3)若θ=30º

,移去弹簧,当杆绕OO′轴以角速度ω0=匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,球受轻微扰动后沿杆向上滑动,到最高点A时球沿杆方

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