届山东省文登市高三第二次统考物理试题及答案Word下载.docx
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B.A、B两点间的高度差h=15m
C.小球在A点时的机械能为50J
D.小球在B点时具有的重力势能为150J
17.如图所示,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,椭圆的半长轴
为a,运行周期为TB;
C为绕地球做圆周运动的卫星,圆周的半
径为r,运行周期为TC;
P为B、C两卫星轨道的交点。
下列说法
或关系式中正确的是
A.
,该比值的大小与地球质量有关
B.
,该比值的大小不仅仅与地球的质量有关,还有其他因素
C.卫星B在P点的加速度与卫星C在该点加速度一定相同
D.若卫星C为近地卫星,且已知C的周期和万有引力常量,则可求出地球的平均密度
18.在直角坐标系Oxyz中有一四面体O—ABC,其顶点坐标如
图所示。
在原点O固定一个电荷量为-Q的点电荷,下列说法
正确的是
A.A、B、C三点的电场强度相同
B.A、B、C三点的电势相同,A、B、C三点所在的平面为
等势面
C.若将试探电荷+q自A点由静止释放,该试探电荷一定沿着x轴的负方向运动,其电势能减少
D.若在B点再放置一个点电荷+Q,-Q所受电场力大小为
,其中k为静电力常量
19.如图所示,图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的
匝数比为
,电压表和电流表均为理想电表。
若发电机向
原线圈输入图乙所示的正弦交流电,图中Rt为NTC型热敏
电阻(阻值随温度升高而变小),R1为定值电阻。
下列说法中
A.电压表的示数为36V
B.变压器原、副线圈中的电流之比为
C.t=0.01s时,发电机中线圈平面与磁场平行
D.Rt温度升高时,电压表的示数不变、电流表的示数变大
20.如图所示,水平面内两根光滑的足够长平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,一定质量的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。
若对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动。
若导轨与金属棒的电阻不计,则下列图像(金属棒产生的电动势E、通过电阻R的电量q、电阻R消耗的功率P、外力F)正确的是
【必做部分】
21.(19分)
(1)(8分)用如图所示的实验装置验证m1、m2组成的系统
机械能守恒。
m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一
系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。
图中给出的是实验中获取的一条纸带:
0是打下的第一个点,每相
邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。
已知电源的频率为50Hz,m1=50g,
m2=150g,g=9.8m/s2,则(所有
结果均保留三位有效数字)
①在纸带上打下计数点5时的速度v5= m/s;
②在打点0~5过程中系统动能的增量
ΔEk= J,系统势能的减少量ΔEp= J。
③在打点0~6过程中,m2运动平均加速度的大小m/s2
(2)(11分)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电流表A1的内阻r1,要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能测出多组数据。
器材(代号)
规格
电流表(A1)
量程10mA、内阻r1待测(约40Ω)
电流表(A2)
量程500μA、内阻r2=750Ω
电压表(V)
量程10V、内阻r3=10kΩ
电阻(R1)
阻值约为100Ω
滑动变阻器(R2)
总阻值约为50Ω
电源(E)
电动势1.5V、内阻很小
开关(S)、电线若干
①某实验小组根据实验要求设计了下面四个实验原理图,其中符合实验要求的是()
②请简要说明你选择原理图的理由。
③若选测量数据中的一组来计算r1,则所用的表达式为r1= ,式中各符号的意义是
。
22.(17分)如图所示,半径R=0.8m的光滑1/4圆弧轨道固定在光滑水平上,轨道上方的A点有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块。
小物块由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但未反弹,在该瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度即刻减为零,而沿切线方向的分速度不变,此后小物块将沿着圆弧轨道滑下。
已知A点与轨道的圆心O的连线长也为R,且AO连线与水平方向的夹角为30°
,C点为圆弧轨道的末端,紧靠C点有一质量M=3kg的长木板,木板的上表面与圆弧轨道末端的切线相平,小物块与木板间的动摩擦因数
,g取10m/s2。
求:
(1)小物块刚到达B点时的速度
;
(2)小物块沿圆弧轨道到达C点时对轨道压力FC的大小;
(3)木板长度L至少为多大时小物块才不会滑出长木板?
23.(20分)如图甲所示,偏转电场的两个平行极板水平放置,板长L=0.08m,板间距足够大,两板的右侧有水平宽度l=0.06m、竖直宽度足够大的有界匀强磁场。
一个比荷为
的带负电粒子以速度v0=8×
105m/s从两板中间沿与板平行的方向射入偏转电场,若从该粒子进入偏转电场时开始计时,板间场强恰好按图乙所示的规律变化,粒子离开偏转电场后进入匀强磁场并最终垂直磁场右边界射出。
不计粒子重力,
(1)粒子在磁场中运动的速率v;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径R和磁场的磁感应强度B;
(3)粒子从进入偏转电场到离开磁场所用的时间。
33.(12分)
【物理——选修3-3】
(1)(4分)分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质.据此可判断下列说法中正确的是( )
A.布朗运动是指液体分子的无规则运动
B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C.一定质量的气体温度不变时,体积减小,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多
D.气体从外界只收热量,气体的内能一定增大
(2)(8分)如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中A、B两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银。
用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平,水银深H=10cm,气柱长L=20cm,大气压强p0=75cmHg。
现使活塞B缓慢上移,直到水银的一半被推入细筒中。
求①筒内气体的压强;
②筒内气柱长度。
高三质量检测参考答案
物理3
选择题
题号
14
15
16
17
18
19
20
答案
D
BD
C
ACD
CD
AD
21.(19分)
(1)(8分)①2.40m/s.………(2分)
②0.576J,………(2分)0.588J.………(2分)
③4.80………(2分)
(2)(11分)①B………(3分)
②由于电源电动势较小,故本实验中电压表不可以使用。
(1分)
电流表可视为一个小电阻,同时可显示通过的电流值,因而可知道其两端的电压值,可充当电压表。
(1分)
电流表达到满偏时两端的电压较小,串联定值电阻可是滑动变阻器的变化范围较大,减小误差。
滑动变阻器总阻值较小,本着可多次变换测量值的原则,应采用分压接法。
(1分)故选择B
③r1=
r2………(2分)
式中的I1、I2分别表示通过电流表A1和A2的电流,r1、r2分别是它们的电阻
………(2分)
22.(17分)解:
(1)由几何关系可知,AB间的距离为R
小物块从A到B做自由落体运动,
根据运动学公式有
……(1分)
代入数据解得vB=4m/s,………(1分)
方向竖直向下……………(1分)
(2)设小物块沿轨道切线方向的分速度为vBx,因OB连线与竖直方向的夹角为60°
,故vBx=vBsin60°
………………(1分)
从B到C,只有重力做功,根据机械能守恒定律有
…………(2分)
在C点,根据牛顿第二定律有
…………(1分)
联立以上各式,代入数据解得
N…………(1分)
再根据牛顿第三定律可知小物块到达C点时对轨道的压力FC=35N………(1分)
(3)小物块滑到长木板上后,小物体做匀减速运动,长木板做匀加速运动
小物体
长木板
(1分)
又
联立以上各式可得
代入数据解得L=2.5m(1分)
23.(20分)解:
(1)根据题意,电子在偏转电场中的运动时间:
……(2分)
对比乙图可知,电子在极板间运动的时间是偏转电场的一个周期。
在第一个t=5×
l0—8s时间内,电子在垂直于极板方向上做初速为0的匀加速直线运动,有:
……(1分)
……(1分)
在第二个t=5×
l0—8s时间内,电子做匀速直线运动,带电粒子进入磁场时的速度为:
……(2分)
联解①③④⑤得:
……(1分)
(2)作出电子在磁场中的轨迹如图所示;
设带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由几何关系有:
……(2分)
粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:
……(1分)
联解⑦⑧得:
R=0.1m……(1分)
B=0.2T……(1分)
(3)粒子在磁场中运动转过的圆心角θ
……(2分)
θ=370……(1分)
粒子在磁场中运动的时间
s……(1分)
粒子运动的总时间为t+t’=1.645×
10-7s……(2分)
选做题
33.(12分)
(1)C(4分)
(2)(8分)
①设粗筒的横截面积为S1,细筒的横截面积为S2,则有S1=4S2……(1分)
有一半的水银被推入细筒中,设细筒中的水银高度为h,有
……(1分)
筒内气体压强为
②以气体为研究对象,根据等温变化
其中
……(1分)
联立可得,空气柱的长度l=17cm……(1分)