江苏省苏州市届高三期初调研测试物理试题原卷版.docx

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江苏省苏州市届高三期初调研测试物理试题原卷版

2018~2019学年第一学期高三期初调研试卷物理

一、单项选择题

1.下列说法符合物理学史实的是

A.楞次发现了电磁感应现象

B.伽利略认为力不是维持物体运动的原因

C.安培发现了通电导线的周围存在磁场

D.牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量

2.北斗卫星导航系统空间段计划由35颗卫星组成,包括5颗静止轨道卫星(轨道高度约为36000km)、27颗中轨道卫星(轨道高度约为21600km)、3颗倾斜同步轨道卫星.则中轨道卫星与静止轨道卫星相比,围绕地球做圆周运动的

A.向心加速度更大B.线速度更小

C.角速度更小D.周期更大

3.发电厂的输出电压为U1,发电厂至用户间输电导线的总电阻为R,通过导线的电流为I,用户得到的电压为U2,则下列输电导线上损耗功率的表达式中错误的是

A.

B.

C.

D.

4.一小孩站在岸边向湖面抛石子.a、b两粒石子先后从同一位置抛出后,各自运动的轨迹曲线如图所示,两条曲线的最高点位于同一水平线上,忽略空气阻力的影响.关于a、b两粒石子的运动情况,下列说法正确的是

学*科*网...学*科*网...学*科*网...

A.在空中运动的加速度

B.在空中运动的时间

C.抛出时的初速度

D.入水时的末速度

5.在沿斜面向上的恒力F作用下,一物体从光滑斜面的底端由静止开始向上运动,在某一高度撤去恒力,物体继续沿斜面向上运动(斜面足够长,以地面为零势能面).则在物体整个向上运动的过程中,下列关于物体动能Ek、重力势能Ep随时间t变化;速度大小v、机械能E随位移x变化的图像中,正确的是

A.

B.

C.

D.

二、多项选择题

6.下列说法正确的是

A.光和电子都具有波粒二象性

B.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关

C.比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定

D.大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种不同频率的光子

7.如图所示,现有一匝数为n,面积为S,总电阻为R的闭合线圈,垂直放置于一匀强磁场中,磁场的磁感应强度B随时间均匀增大,变化率

,则 

A.线圈中产生逆时针方向的感应电流

B.线圈面积具有扩张的趋势

C.线圈中产生的感应电动势为

D.线圈中感应电流的大小为

8.甲、乙两个电源的路端电压U和电流I的关系图像如图所示,设两个电源的内阻分别为r甲、r乙.若将一定值电阻R分别接到两个电源上,设R消耗的功率的分别为P甲、P乙,则关于两个物理量大小关系判断正确的是

A.r甲>r乙B.r甲<r乙

C.P甲>P乙D.P甲<P乙

9.如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带负电小球悬挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则

A.保持开关S闭合,略向右移动A板,则θ增大

B.保持开关S闭合,略向右移动A板,则θ不变

C.断开开关S,略向上移动A板,则θ增大

D.断开开关S,略向上移动A板,则θ不变

10.如图所示,竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m的小球,初始时静置于a点.一原长为l的轻质弹簧左端固定在O点,右端与小球相连.直杆上还有b、c、d三点,且b与O在同一水平线上,Ob=l,Oa、Oc与Ob夹角均为37°,Od与Ob夹角为53°.现释放小球,小球从a点开始下滑,达到d点时速度为0,在此过程中弹簧始终处于弹性限度内,则下列说法正确的是(重力加速度为g,sin37°=0.6)

A.小球在b点时加速度为g,速度最大

B.小球从a点下滑到c点的过程中,小球的机械能先增大后减小

C.小球在c点的速度大小为

D.小球从c点下滑到d点的过程中,弹簧的弹性势能增加了

三、简答题

11.小明要利用多用电表和电阻箱测量电源的电动势和内阻.

(1)如图甲所示是多用电表内部结构的简化电路图,内有3个档位,对应3种测量功能.小明现要将其作为电流表使用,选择开关S应接__(选填“1”、“2”或“3”).小明调节好多用电表后连接电路,如图乙所示是他正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出图中在器材连接或操作上存在的两个不妥之处:

___;______.

(2)调节电阻箱,记录多组电阻箱示数R和多用电表示数I,作出

的图线如图丙所示.由此可求得电动势E=___V,内阻r=___Ω.(结果均保留2位有效数字)

(3)本实验方案存在系统误差,这是由于多用电表____(选填“分流”或“分压”)而引起的,测得的E测、r测与真实值比较:

E测____E真,r测___r真.(选填“<”、“=”或“>”)

12.“探究加速度与力的关系”的实验装置如图甲所示.

(1)实验的五个步骤如下:

a.将纸带穿过打点计时器并将一端固定在小车上;

b.把细线的一端固定在小车上,另一端通过定滑轮与小桶相连;

c.平衡摩擦力,让小车做匀速直线运动;

d.接通电源后释放小车,小车在细线拉动下运动,测出小桶(和沙)的重力mg,作为细线对小车的拉力F,利用纸带测量出小车的加速度a;

e.更换纸带,改变小桶内沙的质量,重复步骤d的操作.

按照实验原理,这五个步骤的先后顺序应该为:

________(将序号排序)

(2)实验中打出的某一条纸带如图乙所示.相邻计数点间的时间间隔是0.1s,由此可以算出小车运动的加速度是________m/s2.

(3)利用测得的数据,可得到小车质量M一定时,运动的加速度a和所受拉力F(F=mg,m为沙和小桶质量,g为重力加速度)的关系图象(如图丙所示).拉力F较大时,a-F图线明显弯曲,产生误差.若不断增加沙桶中沙的质量,a-F图象中各点连成的曲线将不断延伸,那么加速度a的趋向值为_______(用题中出现物理量表示).为避免上述误差可采取的措施是________:

A.每次增加桶内沙子的质量时,增幅小一点

B.测小车的加速度时,利用速度传感器代替纸带和打点计时器

C.将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替沙和小桶的重力

D.在增加桶内沙子质量的同时,在小车上增加砝码,确保沙和小桶的总质量始终远小于小车和砝码的总质量

13.下列说法正确的有________

A.相对湿度越大,人感觉越潮湿

B.单晶体有确定的熔点,多晶体没有确定的熔点

C.分子间的引力和斥力都随分子间距的减小而增大

D.一定量的理想气体,当分子热运动加剧时,压强必增大

14.如图所示,有一个红酒瓶状的玻璃容器水平放置,左侧“瓶身”的体积为300cm3,右侧“瓶颈”是一段内部横截面积为0.5cm2,有效长度为40cm的玻璃管,管内有一段长度可忽略不计的水银柱,密闭了一定质量的气体在容器内.当大气压为1.0×105Pa、密闭气体温度为27℃时,水银柱刚好位于玻璃管最左侧,现缓慢升高密闭气体温度.则当温度升高到________℃时,水银柱会掉出容器;在此过程中,密闭气体从外界吸收的热量为12J,则在这一过程中密闭气体的内能变化了________J.

15.水的摩尔质量为M=18g/mol,水的密度为ρ=1.0×103kg/m3,阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol-1,则一个水分子的质量为____________kg,一瓶600ml的纯净水所含水分子的个数为___________。

16.下列说法正确的有________

A.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场

B.相对论认为时间和空间与物质的运动状态无关

C.在干涉现象中,振动加强点的位移可能比减弱点的位移小

D.在单缝衍射实验中,减小缝的宽度,中央条纹变宽变暗

17.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,此时波恰好传播到A点处(x=6m).起振后A处质点在8s时间内的运动路程是16m,则该列波的波速是______m/s;位于x=18m处的质点在t=________s时刻将第一次到达波谷位置.

18.现有一三棱柱工件,由折射率为n=

的透明玻璃材料组成.如图所示,其截面ABC为直角三角形,∠ACB=30°.现有一条光线沿着截面从AC边上的O点以45°的入射角射入工件,折射后到达BC边.求:

①光线射入工件时的折射角;

②光线第一次射出工件时与界面的夹角

四、计算题

19.用频率为

的紫光照射某金属(极限频率为

),且

.已知普朗克常量为h.求:

①该金属的逸出功W;

②光电子的最大初动能Ek.

20.质量为m=1kg的小球由高h=0.45m处自由下落,落到水平地面后,以vt=2m/s的速度向上反弹,已知小球与地面接触的时间为t=0.1s,取g=10m/s2.求:

①小球落地前速度v的大小;

②小球撞击地面过程中,地面对球平均作用力F的大小.

21.如图所示,两根足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距L,导轨上端连接着阻值为R的定值电阻,质量为m的金属杆ab与导轨垂直并接触良好,金属杆和导轨的电阻不计.整个装置处于与导轨平面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中.金属杆由静止释放,下落高度h后开始做匀速运动,已知重力加速度为g.求:

(1)金属杆做匀速运动的速度大小v;

(2)下落高度h的过程中,通过金属杆中的电量q;

(3)下落高度h的过程中,电阻R上产生的热量Q.

22.如图所示,倾角为37°的光滑倾斜轨道AB与粗糙的竖直放置的半圆型轨道CD通过一小段圆弧BC平滑连接,BC的长度可忽略不计,C为圆弧轨道的最低点.一小物块在A点从静止开始沿AB轨道下滑,进入半圆型轨道CD,运动半周后恰好能通过轨道CD的最高点D,最后落回到倾斜轨道AB上.已知小物块可以看作质点,质量m=0.4kg,半圆型轨道半径R=0.4m,A点与轨道最低点的高度差h=1.25m,取g=10m/s2,不计空气阻力.求:

(1)小物块运动到C点时对半圆型轨道压力F的大小;

(2)小物块在半圆型轨道上运动过程中克服摩擦力所做的功W;

(3)小物块从D点落回到倾斜轨道AB上的运动时间t(结果可保留根号)

23.如图所示,足够大的荧光屏ON垂直xOy坐标面,与x轴夹角为30°,当y轴与ON间有沿﹣y方向、场强为E的匀强电场时,一质量为m、电荷量为q的正离子从y轴上的P点,以速度v0、沿+x轴方向射入电场,恰好垂直打到荧光屏上的M点(图中未标出).现撤去电场,在y轴与ON间加上垂直坐标面向外的匀强磁场,相同的正离子从y轴上的Q点仍以速度v0、沿+x轴方向射入磁场,恰好也垂直打到荧光屏上的M点,离子的重力不计.则:

(1)求离子在电场中运动的时间t1;

(2)求磁场的磁感应强度B;

(3)若相同的离子分别从y轴上的不同位置以速度v=ky(y>0,k为常数)、沿+x轴方向射入磁场,离子都能打到荧光屏上,问k应满足什么条件?

满足条件的所有离子中,在磁场中运动时间的最大值为多大?

 

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