黑龙江省哈尔滨市第三中学届高三物理第一次模拟考试 理综物理文档格式.docx

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D.t1-t3时间内质点相对坐标原点O的位移先为正后为负

16.地球半径为R,距地面高为h处有一颗同步卫星。

另一星球半径为3R,距该星球球面高度为3h处也有一颗同步卫星,它的周期为72小时,则该星球的平均密度与地球的平均密度之比为

A.1:

3B.1:

6C.1:

9D.1:

8

17.如图所示,质量为m的小球a、b之间用轻绳相连,小球a通过轻杆固定在左侧竖直墙壁上,轻杆与竖直墙壁夹角为 

300。

现改变作用在小球b上的外力F的大小和方向,轻绳与竖直方向的夹角保持 

600不变,则

A.轻绳上的拉力一定小于mg

B.外力F的最小值为 

C.轻杆对小球a作用力大小不变

D.轻杆对小球a的作用力方向一定沿杆

18.如图所示,质量 

m=2g的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径 

R=0.5m的薄圆筒上。

 

t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直的中心轴转动,其角速度随时间的变化规律如图乙所示,小物体和地面间的动摩擦因数 

,重力加速度g取 

10m/s2,则

A.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t

B.细线的拉力大小为2N

C.细线拉力的瞬时功率满足P=1.5t

D.在0-4s内,细线拉力做的功为11J

19.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:

1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接在

的正弦交流电上,图中D为理想二极管(正向电阻不计,反向电阻为无穷大),定值电阻

,则下列说法正确的是

时,原线圈输入电压的瞬时值为

B.电压表示数为 

C.电流表示数为

D.变压器的输入功率为

20.如图甲所示,固定在水平面上电阻不计的光滑金属导轨,间距d=0.5m,导轨右端连接一阻值为R=4Ω的小灯泡L。

在CDEF矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化如图乙所示,CF长为2m。

在t=0时刻,电阻为r=1Ω的金属棒ab在水平恒力F=0.2N作用下,由静止开始沿导轨向右运动,t=4s时进入磁场,并恰好能够匀速运动。

A.0~4s内通过小灯泡的电流强度为0.2A

B.金属棒在磁场中匀速运动的速度大小为1m/s

C.金属棒的质量为0.8g

D.金属棒的质量为0.6g

21.如图所示,在直角三角形ABC内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),AB边长度为d,∠C=

,现垂直AB边射入一群质量均为m、电荷量均为q、速度大小均为v的带正电粒子,已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为t0,运动时间最长的粒子在磁场中的运动时间为

,则

A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为2t0

B.该匀强磁场的磁感应强度大小为

C.粒子在磁场中运动的轨道半径为

D.粒子进入磁场时速度大小为

第Ⅱ卷(非选择题共174分)

三、非选择题包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(11题,共129分)

22.(4分)用游标卡尺测一工件外径的读数如图

(1)所示,读数为cm;

用螺旋测微器测一圆形工件的直径读数如图

(2)所示,读数为mm。

23.(11分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,备用实验器材如下:

A.小灯泡(标称值为“2.5V,1.25W”)

B.电流表(量程0.6A,内阻约1Ω)

C.电流表(量程3A,内阻约0.2Ω)

D.电压表(量程1.5V,内阻约3Ω)

E.滑动变阻器(0~10Ω)

F.滑动变阻器(0~200Ω)

G.定值电阻(阻值为100Ω)

H.定值电阻(阻值为3Ω)

I.电(电动势3V,内阻很小)

J.开关,导线若干

备选电路图如下(各电路图中R为滑动变阻器,R0为定值电阻):

为了实现实验测量目标,并使测量结果尽量准确,回答以下问题(填写器材前的字母序号或电路图下的字母序号):

(1)电路图应选择。

(2)电流表应选择。

(3)滑动变阻器应选择。

(4)定值电阻应选择。

(5)右图是此次实验所得出的小灯泡的伏安特性曲线,若把该

小灯泡与一个电动势为3V,内阻为0.8Ω的电直接相连接,

构成闭合回路,小灯泡(能、不能)正常发光,理由

是灯泡两端电压2.5V(填“大于”、“等于”或“小于”)。

24.(14分)如图所示,质量为m=2g的长木板A静止于光滑水平面上,在其水平的上表面左端放一质量为m=2g的滑块B,已知木板长为L=1m,它与滑块之间的动摩擦因数为μ=0.2。

现用水平向右的恒力F=16N拉滑块B。

重力加速度取g=10m/s2。

(1)在恒力F的一直作用下,使B从A的右端滑出,恒力F做多少功?

(2)求上述过程中滑块与木板之间生的热。

25.(18分)如图所示,在光滑、绝缘的水平面内,有一个正方形MNPQ区域,边长为L=1m。

半径为R=20cm的圆形磁场与MN边、MQ边均相切,与MQ边切点为A,磁感应强度为B=0.5T,方向垂直于水平面向上。

圆形磁场之外区域,有方向水平向左的匀强电场,场强大小为E=0.5V/m。

两个大小完全相同的金属小球a、b视为质点。

小球a质量为ma=2×

10-5g,电量为q=+4×

10-4C,从A点正对磁场圆心C射入。

小球b质量为mb=1×

10-5g,不带电,放在圆周上的D点静止,A、C、D三点在同一直线上。

小球a释放后,与球b在D点沿平行于MN方向发生弹性碰撞,碰后忽略两球之间的相互作用力。

求:

(1)小球a射入磁场时的速度是多大?

小球a射入磁场到

与小球b相碰撞经历多长时间?

(2)小球a与b碰撞后在正方形MNPQ区域内运动,两球

之间的最大距离是多少?

(2)选考题(共45分)请考生从给出的2道物理题、2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的题号涂黑。

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,则每按所做的第一题计分。

33.【物理——选修3-3】

(15分)

(1)(5分)关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是(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.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积

B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加

C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

D.一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气,系统的内能保持不变

E.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能就越大

(2)(10分)如图所示,竖直放置的足够长的密闭气缸,缸内封存着一定质量的理想气体(气体质量可忽略不计),缸体质量m1=10g,活塞质量m2=2g,活塞横截面积S=2×

10-3 

m2,活塞上部由一根绳悬挂于天花板上;

气缸下部被一个劲度系数=1×

103 

N/m的轻弹簧支住,弹簧刚好压缩0.02m,整个装置处于静止状态。

封闭在气缸内的气柱长L1=0.2m,若外界大气压p0=1×

105 

Pa,g取10m/s2,弹簧始终在其弹性限度内,求(结果保留两位有效数字):

①此时气缸内气体的压强;

②若将绳剪断,待气缸和活塞重新平衡后(温度保持不变)气缸内的气

柱长改变了多少?

34.【物理——选修3-4】

(1)(5分)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。

A.海豚有完善的声呐系统,海豚发出的声波比无线电波传播的速度快,方向性好

B.小孩吹出的肥皂泡在阳光照耀下出现的彩色条纹属于光的干涉现象

C.声波击碎玻璃杯的实验原理是共振

D.机械波的传播速度与振的振动速度相等

E.频率相同,相位差恒定的两列波能产生稳定的干涉

(2)(10分)如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时刻的波形,虚线是这列波在

t2=0.2s时刻的波形,请回答:

①若波向右传播,波速多大?

若波向左传播,波速多大?

②若波速大小为105m/s,波速方向如何?

物理答案

14.D15.A16.C17.B18.C19.A20.BC21.BCD

22.1.050cm4.600mm

23.

(1)C

(2)B(3)E(4)H(5)不能,大于

24.解析:

(1)设B从A的右端滑出时,A的位移为s,A、B的速度分别为vA、vB,由动能定理得:

μmgs=

mv

(2分)

(F-μmg)·

(s+L)=

对于A木板:

μmg=maA,vA=aAt(2分)

对于B木板:

F-μmg=maB,vB=aBt(2分)

可解得:

s=

=0.5m(1分)

恒力F所做的功为:

W=F(s+L)=24J(1分)

(2)由能量守恒定律知,拉力做的功等于A、B动能的增加量和A、B间产生的内能,即有:

F(s+L)=

+Q(2分)

Q=μmgL=4J(2分)

说明:

(1)问也可由牛顿第二定律和运动学公式得出

25.解析:

(1)小球a的轨迹如图甲所示,才能与小球b相碰撞,故小球a在磁场中做圆周运动的半径应为:

r=R(1分)

在磁场中:

(1分)

解得:

在磁场中运动时间为:

在电场中:

小球a射入磁场到与小球b相碰撞经历的时间为:

(2)小球a与b发生弹性碰撞有:

因两个小球是大小相同的金属球,碰后分开时所带电荷量为:

因碰后两球的速度均垂直电场方向,故均做类平抛运动。

小球a沿电场方向:

得:

小球b沿电场方向:

由于

,假设小球均未从NP边界穿出,则小球b将先到达MN边界。

小球b沿电场方向的位移为:

此时小球b垂直电场方向的位置:

所以假设成立,如图乙所示。

当小球b达MN边界时刻,小球a与b在正方形MNPQ区域内运动的间距最大。

设最大间距为S,则有:

33.

(1)BCE

(2)①对气缸进行受力分析,重力m1g,大气向上的压力P0S,缸内气体向下的压力P1S,弹簧向上的弹力,

列平衡方程:

P1S+m1g=P0S+(2分)

代入数据得:

P1=6.0×

104 

Pa.(1分)

②将绳剪断后,对活塞受力分析,重力m2g,大气向下的压力P0S,缸内气体向上的压力P2S,列平衡方程P2S=m2g+P0S(2分)

所以

代入数据解得:

P2=1.1×

Pa(1分)

缸内的气体原状态压强为P1,体积V1=L1S;

后气体的压强为P2,体积V2=L2S,根据玻意耳定律P1V1=P2V2,(2分)

(1分)

则气柱长度减少了:

34.

(1)BCE

(2)

①若波向右传播,则波传播的距离为

(其中n=0,1,2…),

波传播的速度

联立解得:

(其中n=0,1,2…)(1分)

若波向左传播,则波传播的距离为

波传播速度

(2分)

(其中n=0,1,2…)(1分)

②若波速大小为105m/s,则波传播的距离

,(2分)

故波向左传播(2分)

1、

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