安徽大江中学开城中学高三第二次联考物理.docx
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安徽大江中学开城中学高三第二次联考物理
安徽大江中学、开城中学2019高三第二次联考--物理
〔考试时间:
100分钟总分值:
100分〕
【一】选择题〔共10小题,每题4分,共40分。
在每题给出的四个选项中,只有一项为哪一项符合题目要求的〕
1、用比值法定义物理量是物理学中一种重要的思想方法.以下表达式中不属于比值定义的是〔〕
A、加速度a=
B、磁感应强度B=
C、电容C=
D、电场强度E=
2、如下图,物体m放在质量M的斜面体上,m可沿斜面体匀速下滑。
现用一沿斜面向下的力F推物体m,使其沿斜面向下做加速运动,那么水平地面对斜面体〔〕
A、支持力大于〔M+m〕g
B、有水平向左的摩擦力
C、有水平向右的摩擦力
D、无摩擦力
3、在地球赤道附近某建筑上有一竖立的避雷针,当一团带正电的乌云经过其正上方时,避雷针发生放电,那么此过程中地磁场对避雷针的作用力的方向是〔〕
A、向东
B、向南
C、向西
D、向北
4、甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t=0时刻两车同时经过公路旁的同一个路标。
在如下图的v–t图象中,直线a、b分别描述了甲乙两车在0~20s的运动情况。
关于两车之间的位置关系,以下说法正确的选项是〔〕
A、在0~10s内两车逐渐靠近
B、在5~15s内两车的位移相等
C、在10~20s内两车逐渐远离
D、在t=10s时两车在公路上相遇
5、如下图,先后使一矩形线圈以速度v1和v2匀速通过有界匀强磁场区域,v1=2v2,在先后两种情况下〔〕
A、通过线圈某截面的电荷量之比q1:
q2=2:
1
B、线圈中的感应电动势之比为E1:
E2=1:
2
C、线圈中的感应电流之比为I1:
I2=2:
1
D、线圈中产生的焦耳热之比为Q1:
Q2=1:
4
6、按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,将开展第二步“落月”工程,预计在2018年以前完成、假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点、点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动、以下判断错误的选项是〔〕
A、飞船在A点处点火时,动能减小
B、飞船在轨道Ⅰ上的运行速率
C、飞船在轨道Ⅱ上的运行周期
D、飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间
7.等量异种点电荷+Q和
Q固定,在它们的连线和其中垂线上有c、b、a三点,如下图,现将一个带负电的检验电荷先从图中a点沿直线移到b点,再从b点沿直线移到c点,那么检验电荷在此全过程中〔〕
A.所受电场力一直增大
B.所受电场力先增大后减小
C.电势能一直减小
D.电势能先增大后减小
8、阻值不计的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动,线圈两端的电压随时间的变化规律如下图。
那么以下说法中正确的选项是〔〕
A、线圈两端电压的平均值为10V
B、电压表连接在线圈两端时,其示数为20V
C、在0.01s时,线圈平面与磁场垂直
D、当接外电路时,线圈内的电流方向1s内改变50次
9、不计重力的带电粒子在足够大的匀强电场中从A点静止释放,经过时间t,通过的路程为s,假设此时突然使场强大小不变而方向相反,那么带电粒子以后的运动情况是〔〕
A、立即反向运动
B、经过3t时间回到A点
C、经过
时间回到A点
D、从释放到回到A点时,总路程为4s
10、如下图,质量分别为2m和m的A、B两物体用不可伸长的轻绳绕过轻质定滑轮相连,开始两物体处于同一高度,绳处于绷紧状态,轻绳足够长,不计一切摩擦。
现将两物体由静止释放,在A落地之前的运动中,以下说法中正确的选项是〔〕
A、A物体的机械能增大
B、A、B组成系统的重力势能增大
C、下落t秒过程中,A的机械能减少了
D、下落t秒时,B所受拉力的瞬时功率为
【二】实验题〔共2小题,第11题4分,第12题21分,共25分〕
11、在“验证力的平行四边形定那么”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端打好绳套,如下图,实验中用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,以下步骤正确的选项是〔〕
A、两根细绳必须等长
B、橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C、在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤拉力方向与木板平面平行,弹簧秤中的弹簧不能与其外壳接触
D、同一次实验中,O点位置允许变动
E、实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后调节另一弹簧秤的拉力的大小和方向,把橡皮条的结点拉到O点
12.(Ⅰ).〔1〕在“探究平抛运动的规律”的实验中,以下操作正确的选项是〔〕
A、选距原点近一些的点来测量
B、将斜槽的末端调为水平
C、利用拴在槽口处的重垂线,作出Oy轴,Ox轴与Oy轴垂直
D、测出平抛小球的质量
〔2〕在上述实验中,用一张印有小方格的纸来记录平抛物体运动轨迹,如下图,小方格的边长L=1.6cm,假设小球在平抛运动过程中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,那么小球平抛的初速度的计算式为v0=〔用l、g表示〕,其值是〔g取10m/s2〕;小球在b点的速率是〔取两位有效数字〕。
〔Ⅱ〕在《测定金属丝电阻率》的实验中:
①金属丝的电阻约为10Ω,用伏安法测量其电阻,提供的器材有:
A、量程为300mA,内阻约为0.5Ω的电流表
B、量程为3A,内阻约为0.1Ω的电流表
C、量程为3V,内阻约为3kΩ的电压表
D、量程为15V,内阻约为30kΩ的电压表
E、阻值是0—5Ω,额定电流是2A的滑动变阻器
F、电动势为6V,电阻约为0.1Ω的电池
G、开关一个,导线假设干
要求测量时,两电表指针的偏转均超出其量程的一半,电流表应选用,电压表应选用。
〔用序号表示〕
②在上图所示的虚线框内画出测电阻丝电阻的电路图。
③实验中已测得金属丝直径d=0.300mm,长度l=25.0cm,如下图,选择正确的量程后,根据图中两电表示数可以求出该金属丝的电阻率ρ=〔取三位有效数字〕,从电阻率看,你认为该金属材料的导电性能。
〔填“很好”或“一般”〕
【三】计算题〔共4小题,第13、14题各8分,第15、16各题11分,共38分。
解答应写出必要的文字说明,方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位〕
13、〔8分〕一辆值勤的警车停在直公路边,当警员发现从他旁边以
的速度匀速行驶的货车有违章行为时,决定去追赶,经
警车发动起来,以加速度
做匀加速运动,试问:
〔1〕在警车追上货车之前,两车间的最大距离是多少?
〔2〕假设警车能达到的最大速度是
,达到最大速度后匀速运动。
那么警车发动起来后至少要多长的时间才能追上违章的货车?
14、〔8分〕万有引力常量G,地球半径R,月球和地球之间的距离r,同步卫星距地面的高度h,月球绕地球的运转周期T1,地球的自转周期T2,地球表面的重力加速度g。
某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量M的方法:
同步卫星绕地球作圆周运动,由
得
〔1〕请判断上面的结果是否正确,并说明理由。
如不正确,请给出正确的解法和结果。
〔2〕请根据条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果。
15、〔11分〕如下图、小球A从倾角37°足够长的斜面上的顶点处开始沿斜面匀速下滑,速度大小v1=6m/s,经过时间Δt后,从斜面顶点处以速度v2=4m/s水平抛出一个飞镖,结果飞镖恰好在斜面上某处击中小球A。
不计飞镖运动过程中的空气阻力,可将飞镖和小球视为质点。
重力加速度为g,
试求:
〔1〕飞镖是以多大的速度击中小球的?
〔2〕两个物体开始运动的时间间隔Δt应为多少?
16、〔11分〕如下图,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。
磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。
一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面〔垂直于磁场方向的平面〕做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g。
⑴求此区域内电场强度的大小和方向。
⑵假设某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°,且P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。
求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。
⑶当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2〔不计电场变化对原磁场的影响〕,且带电微粒能落至地面。
求带电微粒落至地面时的速度大小。
参考答案
【一】选择题〔共10小题,每题4分,共40分〕
题号12345678910
答案ADABCBACDC
【二】实验题〔共2小题,第11题3分,第12题19分,共22分〕
11.C〔3分〕
12.(Ⅰ)
(1)BC〔2分〕
(2)2
〔2分〕0.80m/s〔2分〕1.0m/s〔2分〕
〔Ⅱ〕〔3〕①AC〔4分〕
②作图〔3分〕
③2.83×10-6Ω.m〔2分〕一般〔2分〕
【三】计算题〔共4小题,第13、14题各8分,第15、16题各11分,共38分〕
13.〔8分〕
解:
〔1〕在警车追上货车之前,两车速度相等时,两车间的距离最大,设警车发动起来后
两车速度相等,两车间的距离最大为
那么
3分
〔2〕假设警车的最大速度是
,那么警车发动起来后加速时间为
,加速位移为
那么
2分
所以警车还没追上货车,这以后匀速运动追赶
设再经时间
追上:
那么
解得
2分
所以警车发动起来后追上货车经历的时间为
1分
14、〔8分〕
解:
(1)上面结果是错误的,地球的半径R在计算过程中不能忽略。
1分
正确的解法和结果是:
同步卫星绕地球作圆周运动,
由
得
3分
〔2〕方法一:
对月球绕地球作圆周运动,
由
得
2分
方法二:
在地面重力近似等于万有引力,
由
得
2分
15.〔11分〕
解:
〔1〕飞镖落在斜面上有tanθ=y/x=gt22/(2v2t2)2分
得t2=2v2tanθ/g=0.6s1分
vy=gt2=6m/s,1分
v=
=2
m/s1分
(2)飞镖落在斜面上的竖直分位移为y=gt22/2=1.8m2分
得合位移s=y/sinθ=3m1分
小球的运动时间t1=s/v1=0.5s2分
Δt=t2-t1=0.1s1分
16.〔11分〕
⑴微粒所受的电场力和重力等大反向,因此电场强度的方向竖直向上,1分
mg=qE,即E=mg/q2分
⑵由牛顿第二定律和洛仑兹力公式,qvB=mv2/R,2分
解得R=
,
由几何关系可知,该微粒运动最高点与水平地面间的距离
hm=5R/2=
2分
⑶电场力变为F电=mg/2,带电微粒从最高点运动至地面的过程中,只有重力和电场力做功。
设粒落地时速度大小为vt,由动能定理,
mghm-F电hm=
mvt2-
mv2,3分
解得:
1分