重庆市普通高等学校招生全国统一考试高三第三次联合诊断检测物理试题康德卷无答案Word文档格式.docx

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2.一带电粒子沿某一方向射入某电场,只在电场力的作用下由a点运动到b点过程中,速度v与时间t的关系如题图所示,则下列说法一定正确的是()

A.该粒子从a点运动到b点过程中做曲线运动B.该粒子在b点的电势能大于在a点的电势能

C.a点的电势高于b点的电势D.a点的电场强度小于b点的电场强度

3.一辆汽车在教练场上沿足够长的平直道路行驶,以x表示它相对于出发点的位移,如图近似描绘了该汽车在0-40s内的x-t图象。

下列说法正确的是()

A.汽车在这段时间内一直在行驶

B.汽车所到最远位置距离出发点约30m

C.汽车在这段时间内运动的路程约为1km

D.汽车在t=5s时的速度是t=30s时速度大小的2倍

4.2020年7月23日,中国首个火星探测器“天问一号”从海南文航天发射场升空,2021年春节前后进入环火轨道,将依次完成“绕、着、巡”三大任务。

若“天问一号”进行“火星环绕”时的某阶段可视为匀速圆周运动,其轨道半径与地球同步卫星的轨道半径相等,已知火星质量是地球质量的1/9,则该阶段“天问一号”的绕行周期为()

A.72hB.27hC.24hD.8h

5.如图是监控汽车安全带使用情况的一种简化报警电路。

汽车启动时,开关S1闭合;

驾驶员系好安全带时,开关S2将断开。

L是报警指示灯,P是蜂鸣报警器,RN为安装在座垫下方的压敏元件(电阻值与所受压力大小成反比),M是一种触发开关(当A、B两端电压升高时,C、D两个端口间将像普通开关一样直接接通,从而连通L、P所在支路),则()

A.当驾驶员坐在座位上启动汽车但未系安全带时,RN电阻变大,A、B两端电压升高,指示灯点亮,蜂鸣器报警

B.当驾驶员坐在座位上启动汽车未系安全带时,RN电阻变大,C,D两端口间接通

C.当驾驶员坐在座位上启动汽车并系上安全带时,A、B两端电压降低,指示灯熄灭

D.当驾驶员坐在座位上启动汽车并系上安全带时,C、D两端口间接通,指示灯熄灭

6.如图所示,水平向右且范围足够大的匀强电场空间内,一质量为m的带电小球,通过一长度为l的不可伸长的绝缘轻绳悬挂于水平天花板上O点,静止时轻绳与竖直方向夹角为θ。

现用外力将小球缓慢移到O点正下方B点,然后撤去外力,将小球由静止开始无初速度释放,小球运动过程中轻绳始终绷直,已知θ为锐角,重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确是()

A.外力对小球做功为0B.小球运动到A点时机械能最大

C.小球到达最高点时轻绳的拉力大小为mg

D.小球运动过程中速度最大值为

7.物体以速度v0匀速运动,从某时刻起,物体开始以某个恒定加速度沿直线运动便在时间t内经过的路程最短,该最短路程为()

A.

B.

C.

D.

二、多项选择题:

本题共3小题,每小题5分,共15分。

在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。

全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

8.如图所示,水平平行导轨固定在竖直向上的匀强磁场中,左侧与恒压电源相连。

一直导体棒ab静止于粗糙的水平导轨上,并与导轨垂直,导体棒所受安培力和摩擦力大小分别为F1、f1。

现保持其他条件不变,仅改变磁场方向,如图2所示,当磁场与水平面夹角为θ斜向上且与导体棒ab垂直时,导体棒所受安培力和摩擦力大小分别为F2、f2。

则()

B.

C.

D.

9.如图所示电路中,变压器为理想变压器,R为定值电阻,A为理想电流表,交流电源的输入电压u随时间t变化的图象如图,两只规格均为“4V2W”的灯泡都正常发光,下列说法正确的是()

A.t=0.01s时电流表示数为0B.定值电阻R的阻值为8Ω

C.原、副线圆的匝数之比为2:

1D.该交流电源的输出功率为6W

 

10.如图,不可伸长的轻绳一端固定于水平天花板上a点,另一端绕过动滑轮P和固定于b点的定滑轮Q后与重物乙相连,重物乙距离定滑轮Q足够远,动滑轮P与重物甲相连。

整个系统自由静止时,动滑轮P两侧轻绳之间夹角为106°

现将重物甲缓慢向下拉至动滑轮P两侧轻绳之间夹角为74°

后,由静止释放,已知a、b两点间距离为L,重力加速度为g,sin37°

=0.6,cos37°

=0.8。

不计一切摩擦和空气阻力,忽略滑轮的大小和轻绳、滑轮的质量,则下列说法正确的是()

A.甲、乙两重物的质量之比为6:

5

B.甲、乙两重物的质量之比为3:

C.重物甲返回原处时的速度大小为

D.重物甲返回原处时的速度大小为

三、非选择题:

共57分。

第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第15~16题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共45分。

11.(6分)某学习小组进行探究功能关系的实验。

在水平光滑桌面边缘固定两颗钉子,将一条橡皮筋两端分别套在钉子P1、P2上,P1P2间距等于橡皮筋原长。

如图1为水平桌面俯视图,将橡皮筋拉伸至Q点,将一小球从静止开始弹射,小球从桌面边缘O点水平抛出,落到足够长的水平地面上N点,如图2所示,已知当地重力加速度为g,不计空气阻力。

(1)测出小球质量为m,O点与正下方水平面上M点间高度为h,MN间距为L;

(2)小球从O点水平抛出时的速度大小v=;

(3)橡皮筋对小球做功W=;

(4)如果用n条完全相同的橡皮筋,一起拉钟至Q点,仍将该小球从静上开始弹射,则小球在水平地面上的点N’与M点之间的距离为。

12.(9分)某无线电兴趣小组为了研究某种电子元件的特性,用如图1所示电路测定该电子元件的伏安特性曲线,所用实验器材有:

待测电子元件直流电源:

电动势约1.5V,内阻不计;

滑动变阻器:

阻值0-20Ω电压表V:

量程0~2V,内阻约15kΩ

电流表A:

量程0~0.2A,内阻约0.5Ω开关,导线若干

(1)已知选取的各元器件均无故障,但实验中发现,闭合开关后,无论怎样调节滑动变阻器的滑片,电压表与电流表的示数都不能调到零,分析其原因是点至点的导线没有连接好。

(填图1中标注的数字);

(2)重新正确连接后,某同学测较数据如下表:

如图2已描出上述数据,根据正确的数据处理方法,可求出电压U=1.03V时,被测电子元件的电阻阻值为Ω(保留两位有效数字);

该电阻值比真实值(填“偏大”“偏小”或“相等”);

(3)若将该电子元件接到电动势为1.1V、内阻为1.0Ω的直流电源两端,则该电子元件的电功率为W.(保留两位有效数字)

13.(12分)如图所示,真空室内水平边界O1O2上方、竖直虚线P2左侧区域存在范围足够大的垂直纸面向里的匀强磁场,O1O2上方、竖直虚线P1左侧区域还存在竖直向下的匀强电场,竖直区域P1P2宽度为4a。

一群质量为m、电荷量为-q的带负电粒子,从P1左侧以相同速度v,水平向右飞入距离O1O2边界上方高度为a-5a的水平区域S1S2。

已知粒子在P1左侧空间恰好能沿直线运动,磁场的磁感应强度大小

,不计粒子间的相互作用以及粒子所受重力影响。

求:

(1)匀强电场的电场强度大小E,以及从S2处水平飞入的粒子经过P1P2区域时偏转的角度θ;

(2)粒子经过边界O1O2的范围.

14.(18分)如图是某“极限挑战”项目的示意图,挑战者抱着装备从滑道上O点由静止滑下,经过滑道上P点时做斜抛运动冲出,到达最高点D时,将手中装备在极短时间内沿水平方向抛出,之后挑战者落到下方的缓冲保护区,并要求装备落到宽度为4h的平台AB上,已知D点到平台AB左端A点的水平距离为h,距离平台AB的高度也为h;

O点距离平台AB的高度

挑战者的质量为m,装备的质量为km。

挑战者抱着装备在滑道上运动过程中克服滑道阻力做功为

挑战者及装备均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g。

(1)到达最高点D时的速度大小v;

(2)若挑战者抛出装备后恰好竖直落下,且装备刚好落到平台AB右端B点,求k应满足的条件;

(3)若k=0.2,要求装备落到平台AB上,且挑战者落入缓冲区,试确定装备被抛出时的速度大小应满足的条件。

(二)选考题:

共12分。

请从15、16题中任选一题作答。

如果多做,则按所做的第一题计分。

15.[选修3-3](12分)

(1)(4分)下说法一定正确的是(在给出的四个选项中,只有项是符合题目要求的)

A.分子的形状是球体B.随着分子间距离增大,分子间的相互作用力减小

C.压缩气体,气体的内能增加D.热量不能自发地从低温物体传到高温物体

(2)(8分)一端开口、另一端封闭的粗细均匀的直玻璃管长度为30cm,潜水员将该玻璃管从空气中开口向下缓慢压入水中,至管内外水面高度差为5m处,如图所示。

已知水面上下温度相同,大气压强p0=1×

105Pa,ρ水=1×

103kg/m3,重力加速度g=10m/s2,环境温度保持不变,玻璃管底厚度不计。

①请分析说明,潜水员将玻璃管从空气中开口向下缓慢压入水面下过程中,玻璃管中空气吸热还是放热?

②玻璃管内外水面高度差为5m时,求管内空气柱的长度。

16.[选修3-4](12分)

(1)(4分)如图所示,一束复色光从空气中以45°

角从平行玻璃砖上表面入射,进入玻璃砖后分成a、b两束单色光,其中a光的折射角为30°

下列说法错误的是(在给出的四个选一项是符合题目要求的)

A.该玻璃砖对光的折射率为

B.a、b光从玻璃砖下表面射出后是平行光

C、b光在玻璃砖中的传播速度比a光的传播速度大

D.将a光和b光通过同一双缝干涉装置。

a光形成的干涉条线向比b光大

(8分)如题16

(2)图1所示,O,P为某均匀介质中平衡位置相距d=1m的两质点,一列简谐横波从O点向P点传播,如图分别为O、P两质点的振动图象,求:

①质点P的振动方程;

②该简谐横波的传播速度大小。

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