届浙江省高三百校联考试题物理Word格式.docx
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m2)B.TC.N/(A·
m)D.kg/(A·
s2)
3.下列物理学史中正确的是
A.法拉第曾经详尽地研究过单摆的振动,确定了计算单摆周期的公式
B.自然界存在两种电荷,库仑命名其为正电荷和负电荷
C汤姆孙从实验中发现了电子衍射现象,从而说明实物粒子也具有波动性
D.麦克斯韦建立经典电磁场理论,并首先捕捉到了电磁波
4.一台简单收音机的收音过程至少要经过哪两个过程
A.调幅和检波B.调谐和解调C.调制和检波D.调谐和调幅
5.2019年l月11日凌晨,由航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院研制的长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空(火箭全长约60m),成功将中星2D通信卫星送入预定轨道。
假设火箭在竖直升空的过程中加速度恒定,图示为火箭发射后第4s时的照片,请你估算火箭竖直升空的加速度大小
A.5m/s2B.2.5m/s2C.lm/s2D.0.5m/s2
6.如图所示为跳伞运动员在空中的一张照片,已知运动员受到的空气阻力与速度、空气接触的面积相关。
下列说法正确的是
A.某一个跳伞运动员只受到重力和空气阻力
B.每个运动员展开四肢的目的是增大与空气接触的面积,从而增大空气阻力
C.研究运动员受力时可看作质点
D.跳伞运动员可能做匀加速直线运动
7.攀岩运动有“岩壁芭蕾”的美称,富有很强的技巧性、冒险性。
如图所示为攀岩爱好者登山运动中的一张照片,已知攀岩爱好者爪为G,绳子与竖直方向夹角为600,绳子拉力也为G,则此时岩石对人的作用力
A.就是岩石对人的支持力B.方向可能水平向右C.大小为GD.大小为
G
8.“太空110-轨道康复者”可以对卫星在太空中补充能源,使卫星的寿命延长10年或更长。
假设“轨道康复者”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运动,且轨道半径为地球同步卫星的
,且运行方向与地球自转方向相同。
A.“轨道康复者”运行的重力加速度等于其所在轨道处的向心加速度
B.“轨道康复者”运行的速度等于同步卫星运行速度的5倍
C.站在地球赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动
D.“轨道康复者”可以从高轨道加速从而对低轨道上的卫星进行拯救
9.如图所示为一对不等量异号点电荷的电场线分布,下列说法正确的是
A.Q1的电性无法确定B.B处没画电场线,故B处电场强度为零
C.A点电势一定高于B点电势D.将一电子从A移到B点,电场力对电子做正功
10.如今电动动力平衡车非常受年轻人的喜爱,已慢慢成为街头的一种时尚。
如图所示为某款电动平衡车的部分参数,见下表,则该电动平衡车
A.电池从完全没电到充满电所需的时间约为8.3hB.电池最多能储存的电能为4.32×
105J
C.骑行时的工作电流为1AD.充满电后能工作5h
11.美国堪萨斯州的“Verruckt”是世界上最高、最长的滑水道,可抽象为右图模型。
倾角为53°
的直滑道AB、倾角为37°
的直滑道DE和光滑竖直圆轨道BCD、EFG都平滑连接。
皮艇与直滑道的动摩擦因数相同,皮艇与圆轨道的阻力不计。
已知两段圆弧的半径均为R=20m,DE段直滑道长为20m。
某游客乘坐皮艇从高56m处由静止开始沿滑水道滑下,当皮艇到达圆轨道EFG段的E点时,皮艇对圆轨道的压力为零,(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)则
A.皮艇经过E点时的速度大小为v=10
m/s
B.皮艇与直滑道之间的动摩擦因数为
C.皮艇不能够沿轨道安全通过最高点F
D.若质量更大的游客乘坐这个皮艇从相同高度滑下,则皮艇可能到不了E点
二、不定项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分。
每小题列出的四个选项中至少有一个选项是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得l分,不选、多选、错选均不得分)
12.下列说法正确的是
A.根据麦克斯韦电磁场理论可知非均匀变化的电磁场可互相转换
B.如果电流与时间满足关系式i=kt,(k为常数)则该电流的平均值与有效值恰好相等
C.在“探究变压器线圈两端的电压与匝数关系”实验中,实验所测得的结论中,实际电压比与匝数比一定满足
D.远距离输电时,为了减小输电线上的损耗,除了提高电压,我们也可以想办法适当减小输电线的电阻值
13.下列四幅图的有关说法正确的是
A.甲图为两小球发生碰撞,球m1以速度v碰撞静止球m2,若两球质量相等,碰后m2速度一定为v
B.乙图为光电效应中光电流和电压的关系图线,在光频率保持不变的情况下,增加入射光光强,饱和光电流将变大
C.丙图中为原子核衰变的三种射线,射线甲由α粒子组成,射线乙为电磁波,射线丙由电子组成
D.丁图所示为链式反应,可以通过石墨、重水等慢化剂来减缓反应的进行
14.如图所示,绝缘固定擦得很亮的金属板A水平放置,其下水平放置接地的铜板B。
两板间距为d,两板面积均为S,正对面积为S’,且S’<
S。
当用黄光灯照射金属板A上表面时间t秒后移走黄光灯源,此时A、B间一带电液滴恰好处于静止状态。
在忽略电容器漏电的情况下,以下说法正确的是
A.带电液滴带负电
B.增大正对面积为S’或增大两板间距d,带电液滴仍然处于静止状态
C.其他条件不变,若改用紫色光源照射金属板A上表面时间t秒后,液滴一定将向上运动
D.其他条件不变,若改用光强更大的黄光源照射金属板A上表面时间t秒后,液滴一定将向上运动
15.在盛有浅水的水槽中,以相同的频率、同相位地拍打水面上的两个点S1和S2,产生两列波,如图中所示的圆弧表示某一瞬间各个波峰的位置。
a、b、c、d是两个波峰的交点。
f是c、d连线上靠近d的一个点,下列说法正确的是
A.S1和S2之间有两个振动加强区B.质点f的振动一定是加强的
C.质点f此时的振动方向向下D.经过一个周期后质点c将移动到d点
16.为了研究某种透明新材料的光学性质,将其压制成半圆柱形,如图甲所示。
一束激光由真空沿半圆柱休的径向与其底面过O的法线成θ角射入。
CD为光学传感器,可以探测光的强度。
从AB面反射回来的光强随角θ变化的情况如图乙所示。
现在将这种新材料制成的一根光导纤维束弯成半圆形,暴露于空气中(假设空气中的折射率与真空相同),设半圆形外半径为R,光导纤维束的半径为r。
则下列说法正确的是
A.该新材料的折射率n>
1
B.该新材料的折射率n<
C.图甲中若减小入射角θ,则反射光线和折射光线之间的夹角也将变小
D.用同种激光垂直于光导纤维束端面EF射入,如图丙。
若该束激光不从光导纤维束侧面外泄,则弯成的半圆形半径R与纤维束半径r应满足的关系为R≥10r
第II卷(非选择题)
三、非选择题(本大题共6小题,共52分)
17.(6分)某同学设计了一个验证平抛运动的分运动特点的实验装置,如图所示,在水平桌面上放置一个斜面,让钢球从斜面上滚下,滚过桌面后钢球便做平抛运动。
在钢球抛出后经过的地方,水平放置一块木板(还有一个用来调节木板高度的支架,图中未画)木板上放一张白纸,白纸上有复写纸。
这样便能记录钢球在白纸上的落点。
试回答以下:
(1)上述实验图中,还需要的器材有
(2)每次实验过程中,必须要求钢球从斜面上滚下。
(3)在验证钢球在水平方向上的分运动时,应该如何操作
A.从木板与桌面齐平开始,每次向下移动的距离之比为1:
1:
…
B.从木板与桌面齐平开始,每次向下移动的距离之比为1:
3:
5:
18.(6分)某实验兴趣小组想测定一节新干电池的内阻,由于新电池内阻很小,内阻测量误差较大,于是该兴趣小组采用了如图所示的电路进行测录。
(1)某同学先用欧姆表测量定值电阻阻值,测量之前发现多用电表如图
(2)所示,应调节,使指针指在刻度盘左侧∞欧姆处。
然后将选择开关打到如图(3)所示,测量值如图(4)所示,则定值电阻为Ω。
(2)将开关闭合后,测量电源电动势和内阻,调节滑动变阻器,记录下多组电压表和电流表的示数。
有同学提出利用欧姆表测定低电阻误差较大,用伏安法测量更为精确,于是将多用电表的选择开关打到直流电压1V挡测量其电压,多用电表的黑表笔应接定值电阻的端(填“A”或“B”),其中某次测量时,多用电表读数如图(5)所示,其读数为V,根据测量数据作出电源和电阻的伏安特性曲线如图(6)所示,则电源内阻r=Ω。
(8分)交通法规中越线停车的行为认定如下:
当交通信号灯为红灯期间,汽车的前轮驶过停止线,会触发电子眼拍摄第一张照片;
汽车的后轮驶过停止线,会触发电子眼拍摄第二张照片;
两种照片齐全,这种行为被认定为“越线停车”。
现有一汽车以36km/h匀速行驶至路口,该路口的最高时速不能超过54km/h,在前轮距离停止线100m处,司机发现交通信号灯还有6s将由绿灯变为红灯,于是司机立即加速,但等红灯亮起时汽车还未过停车线,为了不闯红灯,司机立即刹车减速。
已知汽车刹车时受到的阻力恒为车重的
。
正常行驶时汽车所受的阻力是刹车时的
,加速时汽车牵引力变为原先匀速行驶时的3倍,汽车前后轮与地面接触点之间的距离为3m,汽车行驶时不超过该路段的最高限速,g取10m/s2。
求:
(1)汽车加速运动时和刹车时的加速度大小;
(2)汽车最终停止时,汽车前轮与地面接触点到停止线的距离;
该车是否“越线停车”?
20.(10分)一光滑绝缘轨道ABD固定在竖直平面上,如图所示,AB段水平,BD段是半径为R的半圆弧,有一电荷量为Q的正点电荷固定在圆心O点。
一质量为m,不带电的小球1放在绝缘轨道上,在水平外力作用下从C点由静止开始运动,到B点时撤去外力,与静止在B处的另一质量为m,带电荷量为+q的小球2发生正碰,碰撞过程中小球1的动量改变量大小始终为碰前球动量的
已知CB之间的距离为2R,且碰幢过程中不交换电荷量。
(l)若水平外力为恒力F=2mg,求碰撞前球1的速度大小;
(2)若水平外力为恒力F=2mg,求碰撞后球2在E点对轨道的压力;
(3)若碰撞后球2要能运动到D点,求F的最小值。
21.(11分)图甲为光滑金属导轨制成的斜面,导轨的间距为l=1m,左侧斜面的倾角θ=370,右侧斜面的中间用阻值为R=2Ω的电阻连接。
在左侧斜面区域存在垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=0.5T,右侧斜面轨道及其右侧区域中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B2=0.5T。
在斜面的顶端e、f两点分别用等长的轻质柔软细导线连接导体棒,ab,另一导体棒cd置于左侧斜面轨道上,与导轨垂直且接触良好,ab棒和cd棒的质量均为m=0.2kg,ab棒的电阻为r1=2Ω,cd棒的电阻为r2=4Ω。
已知t=0时刻起,cd棒在沿斜面向下的拉力作用下开始向下运动(cd棒始终在左侧斜面上运动),而ab棒在水平拉力F作用下始终处于静止状态,F随时间变化的关系如图乙所示,ab棒静止时细导线与竖直方向的夹角θ=370。
其中导轨的电阻不计,图中的虚线为绝缘材料制成的固定支架。
(1)请通过计算分析cd棒的运动情况;
(2)若t=0时刻起,求2s内cd受到拉力的冲量;
(3)3s内电阻R上产生的焦耳热为2.88J,则此过程中拉力对cd棒做的功为多少?
22.(11分)托卡马克(Tokamok)是一种复杂的环形装置,结构如图甲所示。
环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外排列着环向场线圈和极向场线圈,其中欧姆线圈的作用一是给等离子体加热以达到核聚变所需的临界温度;
二是产生感应电场用以等离子体加速。
同时,极向场线圈通电后提供的极向磁场与环向场线圈通电后提供的环向磁场将高温等离子体约束在真空室内,促使核聚变的进行。
如图乙所示为环形真空室简化图,其内径为R1=2m、外径为R2=5m,S和S’为其截面关于中心对称。
假设约束的核聚变材料只有氘核(
)和氚核(
),且不考虑核子间的相互作用,中子和质子的质量差异以及速度对核子质量的影响,核子一旦接触环形真空室壁即被吸收导走。
(已知质子的电荷量为1.6×
10-19C;
质子和中子质量均为1.6×
10-27kg)。
试回答:
(l)氘核(
)结合成氦核(
)时,要放出某种粒子,同时释放出能量,写出上述核反应方程;
(2)欧姆线圈中,通以恒定电流时,等离子体能否发生核聚变(“能”或“不能”),并简要说明判断理由;
(3)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场为多大时,从垂直于S截面速度同为v=2×
107m/s的氘核(
)能够全部通过S’截面;
(4)若关闭欧姆线圈和环向场线圈的电流,当极向磁场在某一范围内变化时,垂直于S截面速度同为v=2×
)能够在S’截面要有重叠,求磁感应强度B的取值范围。