最新物理题库安徽省芜湖一中学年度第一学期高三综合能力测试物理部分文档格式.docx

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a丁<

a甲

B.它们运动的线速度大小关系是v甲<

v乙=v丙<

v丁

C.已知甲运动的周期T甲=24h,可求得地球的密度ρ=

D.已知丁运动的周期T丁及轨道半径r丁,可求出地球质量M=

3.如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:

n2=22:

5,电阻R1=R2=25Ω,D为理想二极管,原线圈接U=220sin100πt(V)的交流电.则(  )

A.交流电的频率为100Hz

B.通过R1的电流为

C.通过R2的电流为

D.变压器的输入功率为200W

4.如图所示,水平光滑绝缘杆从物体A中心的孔穿过,A的质量为M,用绝缘细线将另一质量为m的小球B与A连接,M>

m,整个装置所在空间存在水平向右的匀强电场E。

现仅使B带正电且电荷量大小为Q,发现A、B一起以加速度a向右运动,细线与竖直方向成α角。

若仅使A带负电且电荷量大小为Q′,则A、B一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,则()

A.a′=a,Q′=Q

B.a′>

a,Q′=Q

C.a′<

a,Q′<

Q

D.a′>

a,Q′>

5.将一块长方体形状的半导体材料样品的表面垂直磁场方向置于磁场中,当此半导体材料中通有与磁场方向垂直的电流时,在半导体材料与电流和磁场方向垂直的两个侧面会出现一定的电压,这种现象称为霍尔效应,产生的电压称为霍尔电压,相应的将具有这样性质的半导体材料样品就称为霍尔元件。

如图所示,利用电磁铁产生磁场,毫安表检测输入霍尔元件的电流,毫伏表检测霍尔元件输出的霍尔电压。

已知图中的霍尔元件是P型半导体,与金属导体不同,它内部形成电流的“载流子”是空穴(空穴可视为能自由移动带正电的粒子)。

图中的1、2、3、4是霍尔元件上的四个接线端。

当开关S1、S2闭合后,电流表A和电表B、C都有明显示数,下列说法中正确的是:

A.电表B为毫伏表,电表C为毫安表

B.接线端2的电势高于接线端4的电势

C.若调整电路,使通过电磁铁和霍尔元件的电流与原电流方向相反,但大小不变,则毫伏表的示数将保持不变

D.若适当减小R1、增大R2,则毫伏表示数一定增大

6.如图所示,一U形金属导轨竖直倒置,相距为L,磁感应强度的大小为B的匀强磁场与导轨平面垂直.一阻值为R、长度为L、质量为m的导体棒在距磁场上边界h处静止释放.导体棒进入磁场后速度减小,最终速度稳定时离磁场上边缘的距离为H.导体棒从静止开始运动到速度刚稳定的整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻.下列说法正确的是

A.整个运动过程中回路的最大电流为

B.整个运动过程中导体棒产生的焦耳热为

C.整个运动过程中导体棒克服安培力所做的功为mgH

D.整个运动过程中回路电流的功率为

7.如图所示,A、B两物体的质量分别为2m和m,静止叠放在水平地面上.A、B间的动摩擦因数为μ,B与地面间的动摩擦因数为μ.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.现对A施加一水平拉力F,则(  )

A.当F<2μmg时,A、B都相对地面静止

B.当F=μmg时,A的加速度为μg

C.当F>3μmg时,A相对B滑动

D.无论F为何值,B的加速度不会超过μg

8.如图所示,在、的长方形区域有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),它们的速度方向均在xoy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在0~90°

范围内,速度大小不同,且满足.已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是

A.最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为

B.最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间小于

C.最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为

D.最后从磁场中飞出的粒子经历的时间小于

第II卷(非选择题)

二、实验题

9.某同学利用如图甲所示的实验装置探究合力做功与动能变化之间的关系。

(1)除了图示的实验器材,下列器材中还必须使用的是。

A.直流电源B.刻度尺

C.秒表D.天平(含砝码)

(2)实验中需要通过调整木板倾斜程度以平衡摩擦力,目的是。

A.为了使小车能做匀加速运动

B.为了增大绳子对小车的拉力

C.为了使绳子对小车做的功等于合外力对小车做的功

(3)为了使绳子的拉力约等于钩码的总重力,需要确保钩码的总质量远远小于小车的质量。

实验时,先接通电源,再释放小车,得到图乙所示的一条纸带。

在纸带上选取三个计数点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为sA、sB、sC,相邻计数点间的时间间隔为T,已知当地重力加速度为g,实验时钩码的总质量为m,小车的质量为M。

从O到B的运动过程中,拉力对小车做功W=,小车动能变化量ΔEk=。

(4)另一位同学在本实验中,也平衡了摩擦力,并打出了一条纸带,但钩码的总质量m没有远远小于小车的质量M,在处理数据时,他仍然取绳子的拉力约等于钩码的总重力。

该同学采用图像法进行数据分析:

在纸带上选取多个计数点,测量起始点O到每个计数点的距离,并计算出每个计数点对应的小车速度v以及从O点到该计数点对应的过程中绳子拉力所做的功W,描绘出v2-W图像。

请你根据所学的知识分析说明:

该同学所描绘的v2-W图像应当是直线还是曲线(不考虑空气阻力影响)。

10.某同学要测量额定电压为3V的某圆柱体电阻R的电阻率。

(1)用游标卡尺测量其长度,如图所示,则其长度L=mm。

(2)为精确测量R的阻值,该同学先用如图所示的指针式多用电表粗测其电阻。

他将红黑表笔分别插入“+”、“-”插孔中,将选择开关置于“×

l”档位置,然后将红、黑表笔短接调零,此后测阻值时发现指针偏转角度如图甲所示。

试问:

①为减小读数误差,该同学应将选择开关置于“”档位置。

②再将红、黑表笔短接,此时发现指针并未指到右边的“0”处,如图乙所示,那么他该调节直至指针指在“0”处再继续实验,结果看到指针指在如图丙所示位置。

(3)现要进一步精确测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材:

A.灵敏电流计G(量程200A,内阻300)

B.电流表A(量程3A,内阻约0.3)

C.电压表V1(量程3V,内阻约3k)

D.电压表V2量程l5V,内阻约5k)

E.滑动变阻器R1(最大阻值为10)

F.最大阻值为99.99的电阻箱R2

以及电源E(电动势4V,内阻可忽略)、电键、导线若干,为了提高测量精确度并且使电阻R两端电压调节范围尽可能大,除电源、电键、导线以外还应选择的最恰当器材(只需填器材前面的字母)有。

请在右面的方框中画出你设计的电路图。

三、解答题

11.如图所示,一辆质量m=2kg的平板车左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.4,开始时平板车和滑块共同以v0=2m/s的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反.平板车足够长,以至滑块不会滑到平板车右端.(取g=10m/s2)求:

(1)平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离.

(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度v.

(3)为使滑块始终不会滑到平板车右端,平板车至少多长?

12.在如图所示的xoy,平面直角坐标系中,一足够长绝缘薄板正好和x轴的正半轴重合,在y>

a和y<

-a的区域内均分布着方向垂直纸面向里的相同的匀强磁场。

一带正电粒子,从y轴上的(0,a)点以速度v沿与y轴负向成45°

角出射。

带电粒子与挡板碰撞前后,x方向的分速度不变,y方向的分速度反向、大小不变。

已知粒子质量为m,电荷量为q,磁感应强度的大小。

不计粒子的重力。

(1)求粒子进入下方磁场后第一次打在绝缘板上的位置

(2)若在绝缘板上的合适位置开一小孔,粒子穿过后能再次回到出发点。

写出在板上开这一小孔可能的位置坐标(不需要写出过程)

(3)在满足

(2)的情况下,求粒子从出射到再次返回出发点的时间

13.[物理——选修3—3]关于热力学定律,下列说法正确的是________。

(填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.气体吸热后温度一定升高

B.对气体做功可以改变其内能

C.理想气体等压膨胀过程一定放热

D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体

E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡

14.如图所示,一个内壁光滑的圆柱形汽缸,高度为L、底面积为S,缸内有一个质量为m的活塞,封闭了一定质量的理想气体.温度为热力学温标T0时,用绳子系住汽缸底,将汽缸倒过来悬挂起来,汽缸处于竖直状态,缸内气体高为L0.已知重力加速度为g,大气压强为p0,不计活塞厚度及活塞与缸体的摩擦,求:

(ⅰ)采用缓慢升温的方法使活塞与汽缸脱离,缸内气体的温度至少要升高到多少?

(ⅱ)从开始升温到活塞刚要脱离汽缸,缸内气体压力对活塞做功多少?

(ⅲ)当活塞刚要脱离汽缸时,缸内气体的内能增加量为ΔU,则气体在活塞下移的过程中吸收的热量为多少?

15.[物理——选修3—4]

关于电磁波,下列说法正确的是________。

A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关

B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波

C.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输

D.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直

E.电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止,空间的电磁波随即消失

16.如图所示为某种材料做成的透明光学器件的横截面,AB为半径为R的四分之一圆弧,O为圆心。

一束单色平行光垂直OA面入射,器件对该单色光的折射率为。

点C、D位于OA表面上。

OC=,从C点入射的光线从AB弧面上的E点射出,出射角为,从D点入射的光线经AB弧面一次反射后直接到达B点。

求:

(i)的大小_____________;

(ii)通过计算说明从D点入射的光能否在AB弧面发生全反射___________?

 

参考答案

1.B

【解析】.将两者看做一个整体,对整体分析,根据牛顿第二定律得:

,得,再隔离对Q分析,根据牛顿第二定律得:

,解得,B正确.

2.B

【解析】.根据根据,解得an=,v=,丙的轨道半径大于丁的轨道半径,根据线速度、加速度与轨道半径的关系,知a乙=a丙,v乙=v丙,a丁>

a丙,v丁>

v丙,又因为甲、丙的角速度相等,根据v=rω知,v丙>

v甲,根据an=rω2知,a丙>

a甲,故A错误,B正确;

因为甲的周期与

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