届山东省文登市高三第二次统考物理试题及答案Word格式文档下载.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)

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)

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