四川省成都市龙泉第二中学届高三月考物理试题Word版含答案Word文档下载推荐.docx

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若在A点以速度2v水平抛出小球,经过时间t2完成平抛运动.不计空气阻力,则( C )

A.t2>

2t1B.t2=2t1

C.t2<

2t1D.落在B点

18.如图7为一质点做直线运动的v-t图象,下列说法正确的是( D )

A.在18s~22s时间内,质点的位移为24m

B.18s时质点速度反向

C.整个过程中,E点处质点离出发点最远

D.整个过程中,CE段的加速度最大

图7

19.如下图8所示,在两个等量异种电荷形成的电场中,D、E、F是两电荷连线上间距相等的三个点,三点的电势关系是φD>

φE>

φF,K、M、L是过这三个点的等势线,其中等势线L与两电荷连线垂直.带电粒子从a点射入电场后运动轨迹与三条等势线的交点是a、b、c,粒子在a、b、c三点的电势能分别是Epa、Epb、Epc,以下判断正确的是(BD)

A.带电粒子带正电B.Epa<

Epb<

Epc

图8

C.Epc-Epb=Epb-EpaD.Epc-Epb<

Epb-Epa

20.如下图9所示,三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为30°

.现有两质量相同的小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.6,下列说法正确的是( AC )

图9

A.下滑相同距离内物块A、B机械能的变化一定不相同

B.下滑相同时间内物块A、B机械能的变化一定相同

C.物块A、B一定不能同时到达传送带底端

D.物块A、B在传送带上的划痕长度相同

21.如下图10所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平地面上,三条细绳结于O点.一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P,一条绳连接小球Q,P、Q两物体处于静止状态,另一条绳OA在外力F的作用下使夹角θ<90°

.现缓慢改变绳OA的方向至θ>90°

,且保持结点O位置不变,整个装置始终处于静止状态.下列说法正确的是( ABD )

A.绳OA的拉力先减小后增大

B.斜面对物块P的摩擦力的大小可能先减小后增大

C.地面对斜面体有向右的摩擦力

图10

D.地面对斜面体的支持力大于物块P和斜面体的重力之和

22.(5分)某学生做“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验.实验时把弹簧竖直悬挂起来,在下端挂钩码,每增加一只钩码均记下对应的弹簧伸长的长度x,数据记录如表所示.

钩码个数

1

2

3

4

5

6

7

弹力F/N

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

弹簧伸长的长度x/cm

2.00

3.98

6.02

7.97

9.95

11.80

14.00

(1)根据表中数据在图甲中作出F-x图线;

图11

 

(2)根据F-x图线可以求得弹簧的劲度系数为________N/m;

(3)估测弹簧弹力为5N时弹簧的弹性势能为________J.

(4)一位同学做此实验时得到如图乙所示的F-x图线,说明此同学可能出现了哪种错误?

________.

【答案】:

(1)见解析图(2分) 

(2)50(1分) 

(3)0.25(1分) (4)已超出了弹簧的弹性限度(1分)

【解析】:

(1)根据描点法可得出对应的F-x图象,如图所示;

(2)根据胡克定律可知,图象的斜率表示劲度系数,则可知k=

N/m=50N/m

(3)根据图象的性质以及W=Fx可知,图象与横坐标围成的面积表示弹力所做的功,根据功能关系可知,等于弹簧的弹性势能,故Ep=

×

0.0995J≈0.25J;

(4)由图可知,当力达到某一值时,图象发生了弯曲,说明此时已超出了弹簧的弹性限度.

23.(10分)某同学要测量额定电压为3V的某圆柱体电阻Z的电阻率

.

(1)用游标卡尺测量其长度,用于分尺测量其直径,如图所示,则其长度L=__________mm;

直径D=_________mm.

图12

(2)为精确测量Z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“×

1”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.

图13

(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.电流表A1(量程30mA,内阻约3

B.电流表A2(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15V,内阻约5k

E.滑动变阻器R(最大阻值为10

)以及电源E(电动势4V,内阻可忽略)、电键、导线若干

图14

①为了提高测量精确度并且使电阻Z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______________.

②请在答题纸的方框中画出你设计的电路图.

③请将图中所提供的实验器材用铅笔连接成所需要的实验电路

(10分)

(1)70.153.990每空1分

(2)①欧姆调零旋钮②×

10每空1分

(3)每小题2分①ACE(选不全的1分错选零分)

24.(14分)如图15所示,两块相同的金属板MN、PQ平行倾斜放置,与水平面的夹角为45°

,两金属板间的电势差为U,PQ板电势高于MN板,且MN、PQ之间分布有方向与纸面垂直的匀强磁场。

一质量为m、带电量为q的小球从PQ板的P端以速度v0竖直向上射入,恰好沿直线从MN板的N端射出,重力加速度为g。

求:

(1)磁感应强度的大小和方向;

(6分)

(2)小球在金属板之间的运动时间为多少?

(8分)

图15

(1)小球在金属板之间只能做匀速直线运动,受重力G、电场力F电和洛伦兹力f,F电的方向与金属板垂直,由左手定则可知f的方向沿水平方向,三力合外力为零,故小球带正电,金属板MN、PQ之间的磁场方向垂直纸面向外,且有

qv0B=mgtanθ

得B=

(2)设两金属板之间的距离为d,则板间电场强度E=

又qE=

mg

又h=υ0t⑤

小球在金属板之间的运动时间t=

解得t=

另解:

由于f=qv0B不做功,WG=-mgh,W电=qU,则由动能定理得

qU-mgh=0

h=υ0t

得t=

25.(18分)某同学为了测定木块与斜面间的动摩擦因数,他用测速仪研究木块在斜面上的运动情况,装置如下图甲所示.他使木块以初速度v0=4m/s的速度沿倾角θ=30°

的斜面上滑紧接着下滑至出发点,并同时开始记录数据,结果电脑只绘出了木块从开始上滑至最高点的v-t图线如图乙所示.g取10m/s2.求:

图16

(1)上滑过程中的加速度的大小a1;

(2)木块与斜面间的动摩擦因数μ;

(3)木块回到出发点时的速度大小v.

(1)8m/s2 

(2)0.35 (3)2m/s

(1)由题图乙可知,木块经0.5s滑至最高点,由加速度定义式a=

有:

上滑过程中加速度的大小:

a1=

m/s2=8m/s2

(2)上滑过程中木块沿斜面向下受重力的分力、摩擦力作用,由牛顿第二定律F=ma

得上滑过程中有:

mgsinθ+μmgcosθ=ma1

代入数据得:

μ≈0.35.

33.【物理——选修3–3】

(15分)

(1)(5分)下列说法正确的有__________(填正确答案标号。

选对一个得2分,选对两个得4分,选对三个得5分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)。

A.1g水中所含的分子数目和地球的总人口数差不多

B.气体对容器壁的压强,是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的

C.物体内能增加,温度不一定升高

D.物体温度升高,内能不一定增加

E.能量在转化过程中守恒,所以我们可以将失去的能量转化回我们可以利用的能量,以解决能源需求问题

(2)(10分)一端开口的极细玻璃管开口朝下竖直立于水银槽的水银中,初始状态管内外水银面的高度差为l0=62cm,系统温度27℃.因怀疑玻璃管液面上方存在空气,现从初始状态分别进行两次试验如下:

①保持系统温度不变,将玻璃管竖直向上提升2cm(开口仍在水银槽液面以下),结果液面高度差增加1cm;

②将系统温度升到77℃,结果液面高度差减小1cm.已知玻璃管内粗细均匀,空气可看成理想气体,热力学零度可认为为-273℃.求:

(1)实际大气压为多少cmHg?

(2)初始状态玻璃管内的空气柱有多长?

(1)BCD(5分)

(2)设大气压强相当于高为H的水银柱产生压强,初始空气柱的长度为x,则由理想气体状态方程

由第一次试验的初末状态

(3分)

两式中T1和T2分别为300K和350K,依据两式可求得

H=75cm,x=12cm(2分

故实际大气压为75cmHg(2分),初始空气柱长12cm(2分)

34.【物理——选修3-4】

(1)(5分)下列说法正确的是 

A.波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移

B.当波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小

C.光的偏振现象说明光是纵波

D.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生均匀变化的磁场

E.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中的光速都是相同的。

(2)(10分)高速公路上的标志牌都用“回归反射膜”制成,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向返回。

这种“回归反射膜”是用球体反射元件制成的。

如图24所示,透明介质球的球心位于O点,半径为R,光线DC平行于直径AOB射到介质球的C点,DC与AB的距离H=R.DC光线进入介质球折射后,经一次反射,再折射后射出的光线与入射光线平行,作出光路图,并算出介质球的折射率.

图24

(1)BE(5分)

(2)(10分)光路如图10-10乙所示

光线经反射后到达介质与空气的界面时,由几何关系和折射定律得

i′=r 

r′=i 

折射光线PQ与入射光线DC平行

则:

∠POA=∠COA=i 

sini== 

∴ 

i=60°

由图可知,折射角

r==30°

sinr= 

折射率n== 

评分标准:

本题10分,光路图3分,①1分,②③④各2分

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