届江西省八所重点中学高三联考物理试题及答案Word文档格式.docx
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导线在a、b两处通过电刷与外电路连接,外电路接有额定功率为P、电阻为r的小灯泡并正常发光。
电路中除灯泡外,其余部分的电阻不计,则下列说法正确的是()
A.半圆形硬导线的转速
B.半圆形硬导线的转速
C.线圈从图示位置转900通过小灯泡的电荷量为
D.线圈从图示位置转900过程中通过小灯泡的电荷量为0
17、在学校体育器材室里,篮球水平放在如图所示的球架上.已知球架的宽度为0.15m,每个篮球的质量为0.4kg,直径为0.25m,不计球与球架之间的摩擦,则每个篮球对球架一侧的压力大小为(重力加速度g=10m/s2)( )
A.4NB.5NC.2.5ND.3N
18.据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。
假设该行星质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球半径的2倍。
那么,一个在地球表面能举起64kg物体的人在这个行星表面能举起的物体的质量约为多少(地球表面重力加速度g=10m/s2)()
A.40kgB.50kgC.60kgND.30kg
19.如图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为5:
1电压表和电流表均为理想电表,Rt为阻值随温度升高而变大的热敏电阻,R1为定值电阻.若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,则下列说法中正确的是()
A.输入变压器原线圈的交流电压的表达式为
V
乙
B.t=0.015s时,发电机的线圈平面与磁场方向垂直
C.变压器原、副线圈中的电流之比为1:
5
D.Rt温度升高时,电流表的示数变小,伏特表的读数不变。
20、在粗糙绝缘的水平面上固定一个带电量为Q的正电荷,已知点电荷周围电场的电势可表示为φ=k
,式中k为静电常量,Q为场源电荷的带电量,r为距场源电荷的距离。
现有一质量为m,电荷量为q带正电荷的滑块(可视作质点),其与水平面的动摩擦因数为
,
则()
A、滑块与带电量为Q的正电荷距离为x时,滑块电势能为kqQ/x
B、若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,滑块最后将停在距离场源点电荷kqQ/µ
mgx1处
C、若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的加速度为kqQ/mx1x3-μg。
D若将滑块无初速地放在距离场源点电荷x1处,当滑块运动到距离场源点电荷x3处的速度为军
21、如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A。
半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B。
用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。
杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。
现给小球A一个水平向右的恒力F=50N。
(取g=10m/S2)则:
()
A、把小球B从地面拉到P的正下方时力F做功为20J
B、小球B运动到C处时的速度大小为0
C、小球B被拉到与小球A速度大小相等时,Sin
=3/4
D、把小球B从地面拉到P的正下方时小球B的机械能增加了6J
第II卷非选择题共19题(含选考题),共174分
三、非选择题;
包括必考题和选考顺两部分。
第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(11题,共129分)
22.(6分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。
其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。
(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作是。
A.用天平测出砂和砂桶的质量.
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力.
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数.
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带.
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a—F图像是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为。
A.
B.
C.kD.
23.(9分)
(1)某研究小组的同学为了测量某一电阻RX的阻值,甲同学先用多用电表进行粗测。
使用多用电表欧姆挡时,将选择开关置于合适的挡位后,必须先将两表笔短接,再进行,使指针指在欧姆刻度的“0”处。
若该同学将选择旋钮在“×
1”位置,指针在刻度盘上停留的位置如图所示,则所测量的值为Ω。
(2)为进一步精确测量该电阻,实验台上摆放有以下器材:
A.电流表(量程15mA,内阻未知)
B.电流表(量程0.6A,内阻未知)
C.电阻箱(最大电阻99.99Ω)
D.电阻箱(最大电阻999.9Ω)
E.电源(电动势3V,内阻1Ω)
F.单刀单掷开关2只
G.导线若干
乙同学设计的电路图如图所示,现按照如下实验步骤完成实验:
①调节电阻箱,使电阻箱有合适的阻值R1,仅闭合S1,使电流表有较大的偏转且读数为I;
②调节电阻箱,保持开关S1闭合,开关S2闭合,再次调节电阻箱的阻值为R2,使电流表读数仍为I。
a.根据实验步骤和实验器材规格可知,电流表应选择,电阻箱应选择。
(填器材前字母)
b.根据实验步骤可知,待测电阻Rx=(用题目所给测量数据表示)。
(3)利用以上实验电路,闭合S2调节电阻箱R,可测量出电流表的内阻RA,丙同学通过调节电阻箱R,读出多组R和I值,作出了
—R图像如图所示。
若图像中纵轴截距为1A-1,则电流表内阻RA=Ω。
24.(14分)春节放假期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s。
现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20m/s和v乙=34m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后。
甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a甲=2m/s2的加速度匀减速刹车。
(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章;
(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a乙=4m/s2的加速度匀减速刹车。
为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲、乙两车至少相距多远?
25.(18分)如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小
,右侧有一个以点(3L,0)为中心、边长为2L的正方形区域,其边界ab与x轴平行,正方形区域与x轴的交点分别为M、N。
现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入正方形区域。
(1)求电子进入正方形磁场区域时的速度v;
(2)在正方形区域加垂直纸面向里的匀强磁场B,使电子从正方形区域边界点d点射出,则B的大小为多少;
(3)若当电子到达M点时,在正方形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与电子进入磁场时的速度方向相同,求正方形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式。
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边的方框涂黑。
注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。
如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
33.【物理----选修3-3】
(15分)
(1)(6分)关于热学知识的下列叙述中正确的是________.(选对一个给3分,选对两个给4分,选对三个给6分。
每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.温度降低,物体内所有分子运动的速度不一定都变小
B.布朗运动就是液体分子的热运动
C.将大颗粒的盐磨成细盐,就变成了非晶体
D.第二类永动机虽然不违反能量守恒定律,但它是制造不出来的
E.在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加
(2)(9分)如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面积为S=0.01m2,中间用两个活塞A和B封住一定质量的气体。
A、B都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,且不漏气。
A的质量不计,B的质量为M,并与一劲度系数为k=5×
103N/m的较长的弹簧相连。
已知大气压p0=1×
105Pa,平衡时两活塞之间的距离l0=0.6m,现用力压A,使之缓慢向下移动一段距离后,保持平衡。
此时用于压A的力F=500N。
求活塞A下移的距离。
34.【物理----选修3-4】
(1)(6分)下列说法正确的是
A.在水中的鱼斜向上看岸边的物体时,看到的物体将比物体所处的实际位置高
B.光纤通信是一种现代通信手段,光纤内芯的折射率比外壳的大
C.水中的气泡,看起来特别明亮,是因为光线从气泡中射向水中时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故
D.全息照相主要是利用了光的衍射现象
E.沙漠蜃景和海市蜃楼都是光的全反射现象
(2)(9分))设B、C为两列机械波的波源,它们在同种介质中传播,其振动表达式分别为yB=0.1cos(2πt)cm和yC=0.1cos(2πt+π)cm,发出的波的传播方向如图中的虚线所示,2s末P点开始起振。
它们传到P点时相遇,
=40cm,
=50cm。
试求:
①这两列波的波长
②P点形成合振动的振幅
35.【物理----选修3-5】
(1)(6分)下列说法正确的是(选对1个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.卢瑟福的α粒子散射实验说明了原子的核式结构模型
B.玻尔在研究原子结构中引进了量子化的观念,并指出氢原子从低能级跃迁到高能级要吸收光子
C.查德威克首先发现了中子
D.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小
E.铀核(
)衰变为铅核(
)的过程中,要经过8次
衰变和10次
衰变
(2)(9分)如图所示,木板A和有
光滑圆弧面的滑块B静止在光滑水平面上,A的上表面与圆弧的最低点相切,A的左端有一可视为质点的小铁块C。
现突然给C水平向右的初速度,C经过A的右端时速度变为原初速度的一半,之后滑到B上并刚好能到达圆弧的最高点,圆弧的半径为R。
若A、B、C的质量均为m,重力加速度为g。
求C的初速度。
物理答案
14D15B16A17C18A19CD20ABD21AC
22答案:
(1)BCD(2分)
(2)1.3(2分)(3)D(2分)
23.答案:
(1)欧姆调零(1分)18.0(2分)
(2)A1分D1分R2-R12分
(3)22分
24.(14分)答案:
(1)对甲车速度由20m/s减速至6m/s的位移x1=
=91m3分
X2=x0+x1=100m2分
即:
甲车司机需在离收费站窗口至少100m处开始刹车
(2)设甲、乙两车速度相同时的时间为t,由运动学公式得:
解得:
t=8s3分
相同速度v=v甲-a甲t=4m/s<6m/s即v=6m/s的共同速度为不相撞的临界条件2分
乙车从开始以34m/s减速至6m/s的位移为
=157m2分
所以要满足条件甲、乙的距离x=x3-x1=66m2分
25.(18分)解:
⑴
电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,如图1所示。
电子在电场中的时间:
t=L/V0……………1分
…………………………2分
所以:
…………………………1分
与x轴正方向的夹角:
θ=300………1分
(2)由几何关系电子的半径R1=
………………2分
由牛顿第二定律:
联立⑤⑥得:
…………………………………1分
(3)在磁场变化的半个周期内粒子的偏转角为60°
(如图2),所以,在磁场变化的半个周期内,粒子在x轴方向上的位移恰好等于R。
粒子到达N点而且速度符合要求的空间条件是:
2nR=2L
……………………………………1分
电子在磁场作圆周运动的轨道半径
……………1分
解得
(n=1、2、3…).................2分
若粒子在磁场变化的半个周期恰好转过1/6圆周,同时MN间运动时间是磁场变化周期的整数倍时,可使粒子到达N点并且速度满足题设要求。
应满足的时间条件:
……………………………………2分
……………………………………………1分
代入T的表达式得:
T=
(n=1、2、3……)…………1分
33.
(1)ADE(6分)
(2)解:
设活塞A下移距离为l,活塞B下移的距离为x对圆柱筒中的气体运用玻—马定律,可得方程:
(4分)
根据胡克定律,活塞B移动x后弹簧的弹力有:
F=kx(1分)
将这两个方程联立,去掉x得
(2分)
将数值代入得:
l=0.3m(2分)
34
(1)ABE
(2)解①T=1s1分
v=0.4/2=0.2m/s2分
2分
②2列波到P点的波程为半个波长,且波源振动反向,故为加强点A=0.2cm4分
35.
(1)ABC
先以ABC为系统,水平方向不受外力,所以动量守恒,
得
(2分)
C到B上后,B与A脱离,再以BC为系统,水平方向依然动量守恒,
(3分)
再由机械能守恒得
由以上各式得:
(1分)