2019届高三物理上学期第三次联考试题新人教版
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2019 年第三次全国大联考【新课标Ⅰ卷】理科综合物理·全解全析14 15 1617 18 19 20 21DBCACBDBCAD14. D 【分析】花盆遇到重力G 和三个石头球体的弹力 N 而均衡,在竖直方向上3Ncos θ =G ,得 N=G ,3cos只有选项 D 正确。
15 . B 【分析】依据爱因斯坦光电效应方程得E =h ν–W ,而 W =h ν, E =eU ,整理得 U =hW0 ,则km0 0 km cceeU c –ν图线斜率均为普朗克常量与元电荷的比值,是同样的,即两图线平行,选项D 错误;当 ν =0时,U <0 ,选项 A 错误;当 U =0 时, ν= W 0,因为钠的逸出功 2.29 eV 大于钾的逸出功2.25 eV ,钠的横cch轴截距大于钾的横轴截距,选项B 正确,C 错误。
16 . C 【分析】撤去拉力后有2a =v22f=ma = 0.1 N ;v =2a x ,得m/s ,依据牛顿第二定律,滑动摩擦力2 222x 22撤去拉力前有v=a 1t 1,得 a 1= v2,依据牛顿第二定律有 F –f=ma 1,得 F= 0.3 N ,只有选项Ct 1 = 1 m/s正确。
GMmm( 2πTT 月=( 6 400 384 3,又 T = 24 h“17. A 【分析】由) 2( R h)得 (R 3,则)2h)41,得 人(R h) T 2πGMT4136 000 6 400造月亮 ”在轨道上运转时的周期 T 月 =3 × × 0.4 × 24 h ≈,1只.5有h 选项 A 正确。
0.003 222U2m2= V = ×10 V ,有效值 U= 20 V ,电功率 P= U R218.C 【分析】R 两头电压的最大值 U=22m150 10 65R2R2R 22U R2 IR1n 1=80 WA 错误;经过 R 中的电流 I = = 4 A R 中的电流 I =I +I >I =4A ,由,选项 ,经过2 R2 R 2 1R1 R2CR2 I 1 n 2得原线圈中电流 I =n 2I >1.2 A ,选项 C 正确;副线圈两头的电压 U =IR+IR>I R+IR=60V ,由1 n 1 R22R11 R22R21R22U 2 n 2 得 U = n 1 10 ×60 V = 200 V ,选项 B 错误;原线圈两头电压的频次 1 100πU 1 n 1 n 2 U > 3Hz =50 Hz ,1 2f= T = 2π选项 D 错误。
……○……学校:____…装…………○……【市级联考】2019届高三上学期第三次检测考试物理试题试卷副标题考试范围:xxx ;考试时间:100分钟;命题人:xxx 注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上第I 卷(选择题)请点击修改第I 卷的文字说明 一、单选题1.在静电场中,关于场强和电势的说法正确的是( )A .电场强度大的地方电势一定高B .电势为零的地方场强也一定为零C .场强为零的地方电势也一定为零D .场强大小相同的点电势不一定相同 2.汽车刹车后做匀减速直线运动,经3 s 后停止运动,那么,在这连续的3个1 s 内汽车通过的位移之比为 ( )A .1∶3∶5B .5∶3∶1C .1∶2∶3D .3∶2∶13.如图所示,滑轮固定在天花板上,物块A 、B 用跨过滑轮不可伸长的轻细绳相连接,物块B 静止在水平地面上。
如用f 和N 分别表示水平地面对物块B 的摩擦力和支持力,那么若将物块B 向左移动一小段距离,物块B 仍静止在水平地面上,则f 和N 的大小变化情况是( )A .f 、N 都增大B .f 、N 都减小C .f 增大,N 减小D .f 减小,N 增大4.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A 和B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )…………装……………订……………○……※※请※※不※※要※※在※线※※内※※答※……………………A .球A 的角速度一定大于球B 的角速度 B .球A 的线速度一定大于球B 的线速度C .球A 的运动周期一定小于球B 的运动周期D .球A 对筒壁的压力一定大于球B 对筒壁的压力5.如图所示,在光滑水平面上有一静止的小车,用线系一小球,将球拉开后放开,球放开时小车保持静止状态,当小球落下以后与固定在小车上的油泥沾在一起,则从此以后,关于小车的运动状态是 ( )A .静止不动B .向右运动C .向左运动D .无法判断6.如图所示,质量为m 的球与弹簧I 和水平细线II 相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于水平和竖直墙上.弹簧I 与竖直方向夹角为θ,球静止时,Ⅰ中的拉力为F 1、Ⅱ中的拉力为F 2,分析当仅剪断Ⅰ、Ⅱ中的一根的瞬间,下列说法正确的是( )A .若剪断Ⅰ,则球的加速度a=g ,方向水平向右B .若剪断Ⅰ,则球的加速度a=F 1/m,方向沿Ⅰ的延长线C .若剪断Ⅱ,则球的加速度a=F 2/m,方向水平向左D .若剪断Ⅱ,则球的加速度a=g,方向竖直向上7.设同步卫星离地心的距离为r ,运行速率为v 1,加速度为a 1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a 2,第一宇宙速度为v 2,地球的半径为R ,则下列比值正确的是 ( )A .= B .= C .=D .=……○……装…………为+Q 的点电荷时,B 点电场强度为E ,若又将等量异号的点电荷-Q 放在D 点,则( )A .B 点电场强度为,方向水平向右B .B 点电场强度为,向水平向左 C .BC 线段的中点电场强度为零 D .B 、C 两点的电场强度相同9.图中A 、B 、C 三点都在匀强电场中,已知AC ⊥BC ,∠ABC=60°,BC=20cm .把一个电量q =10-5C 的正电荷从A 移到B ,电场力做功为零;从B 移到C ,电场力做功为-1.73×10-3J ,则该匀强电场的场强大小和方向是A .865V/m ,垂直AC 向左B .865V/m ,垂直AC 向右 C .1000V/m ,垂直AB 斜向上D .1000V/m ,垂直AB 斜向下10.一个质量为M 的船停在静水湖面上,船长为L ,船上一个质量为m 的人从船头走向船尾时,若不计水的阻力,则( )A .船后退的位移B .船后退的位移C .船后退的位移D .船后退的位移11.如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,在0~t 1段图像是直线段,t 1时刻起汽车的功率保持不变.已知路面阻力不变,则由图象可知( )A……○…订…………※※请内※※答※※题※※○………A .0~t 1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B .0~t 1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C .t 1~t 2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小D .t 1~t 2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变12.如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差,现使板带电,则下列判断正确的是 ( )A .增大两极板之间的距离,指针张角变大B .将板稍微上移,静电计指针张角将变大C .若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D .若将A 板拿走,则静电计指针张角变为零 二、多选题13.有a 、b 、c 、d 四地球卫星,a 还未发射,在赤道表面上随地球一起转动,b 是近地轨道卫星,c 是地球同步卫星,d 是高空探测卫星,它们均做匀速圆周运动,方向均与地球自转方向一致,各卫星排列位置如图所示,则A .卫星a 的向心加速度近似等于重力加速度gB .在相同时间内卫星b 转过的弧长最长C .卫星c 的速度一定比卫星d 的速度大D .卫星d 的角速度比卫星c 的角速度大14.如图所示,木块B 与水平面间的摩擦不计,子弹A 沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.将子弹射入木块到刚相对订…………○…○……考号:___________………………○………………○…A .过程Ⅰ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能不守恒,动量也不守恒B .过程Ⅰ中,子弹和木块所组成的系统机械能不守恒,动量守恒C .过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量也守恒D .过程Ⅱ中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量不守恒15.长为L 的轻杆可绕O 在竖直平面内无摩擦转动,质量为M 的小球A 固定于杆端点,质点为m 的小球B 固定于杆中点,且M=2m ,开始杆处于水平,由静止释放,当杆转到竖直位置时( )A .A 球瞬时速率是B 球瞬时速率的2倍 B .球A 在最低点速度为C .OB 杆的拉力小于BA 杆的拉力D .轻杆对球B 做功第II 卷(非选择题)请点击修改第II 卷的文字说明 三、实验题16.某同学把附有滑轮的长木板放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此定量探究绳拉力做功与小车动能变化的关系,此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块等。
亲爱的同学:这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获,我们一直投给你信任的目光……2019高三第三次阶段考试物理试题一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1. 一骑行者所骑自行车前后轮轴的距离为L,在水平道路上匀速运动,当看到道路前方有一条减速带时,立刻刹车使自行车做匀减速直线运动,自行车垂直经过该减速带时,前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t。
利用以上数据,可以求出前、后轮经过减速带这段时间内自行车的()A. 初速度B. 末速度C. 平均速度D. 加速度【答案】C【解析】匀变速直线运动的位移公式:x=v0t+at2,速度公式:v t=v0+at,共含有v t、v0、x、a、t五个未知量,至少要知道三个,才能求出另外两个物理量.由题意知,自行车垂直经过该减速带时,前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t,自行车前后轮轴的距离为L,只知道两个物理量,所以不能求出v t、v0、a三个物理量,故ABD错误;由平均速度定义可得:,已知前、后轮造成的两次颠簸的时间间隔为t,自行车前后轮轴的距离为L,所以能求出平均速度,故C正确.故选C.点睛:解答此题的关键是熟记匀变速直线运动的位移公式、速度公式,以及平均速度定义式.注意物理公式的理解和运用.2. 如图所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则()A. A、B间没有摩擦力B. A受到B施加的静摩擦力方向沿斜面向上C. A受到斜面的滑动摩擦力大小为2mgsinθD. A与B间的动摩擦因数为μ=tanθ【答案】C【解析】试题分析:对B物体受力分析,根据共点力平衡可以得出A受力的情况,得出AB间摩擦力的大小及方向.再对整体受力分析可得出A受斜面的摩擦力情况.对B受力分析可知,B受重力、支持力;将重力分解可知重力有沿斜面向下的分力,要使B能匀速下滑,受力一定平衡,故A对B应有沿斜面向上的摩擦力,A错误;由牛顿第三定律可知,A受到B的摩擦力应沿斜面向下,故B错误;对整体分析,并将整体重力分解,可知沿斜面方向上,重力的分力与摩擦力等大反向,故A受的滑动摩擦力沿斜面向上,大小为,故C正确;由于AB间为静摩擦力,无法确定动摩擦因数,故D错误.3. 如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v‒t图线如图(b)所示.若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为己知量,则不可求出()A. 斜面的倾角B. 物块的质量C. 物块与斜面间的动摩擦因数D. 物块沿斜面向上滑行的最大高度【答案】B【解析】由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:;下降过程有:;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度,故选项ACD正确,选项B错误。
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2019届高三第三次模拟考试卷物理(三)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效.4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。
第19~21题有多选项符合题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.分别用频率为ν和2ν的甲、乙两种单色光照射某金属,逸出光电子的最大初动能之比为1 : 3,已知普朗克常量为h,真空中光速为c,电子电量为e。
下列说法正确的是( ) A.用频率为2ν的单色光照射该金属,单位时间内逸出的光电子数目一定较多B .用频率为14ν的单色光照射该金属不能发生光电效应C.甲、乙两种单色光照射该金属,只要光的强弱相同,对应的光电流的遏止电压就相同D.该金属的逸出功为14hν15.一物块在空中某位置从静止开始沿直线下落,其速度v随时间t变化的图线如图所示。
2019年江西省高三上学期第三次大联考理综物理试题注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上。
第I 卷(选择题)一、单选题1.下列关于原子核的说法正确的是( ) A .质子由于带正电,质子间的核力表现为斥力B .原子核衰变放出的三种射线中,α粒子的穿透能力最强C .比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能D .铀核发生链式反应后能动延续去,维持该反应不需要其他条件2.—颗质量为m 的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )A .4mgRB .6mgRC .226mg RD .26mgR3.甲、乙两汽车在两条平行且平直的车道上行驶,运动的v —t 图象如图所示,已知t =0时刻甲、乙第一次并排,则( )A .t =4s 时刻两车第二次并排B .t =6s 时刻两车第二次并排C .t =10s 时刻两车第一次并排D .前10 s 内两车间距离的最大值为12m4.2019年11月6日UCl 都市自行车世界锦标赛在成都开幕。
来自近40个国家及地区的500余名职业骑手展开了小轮车场地技巧赛、小轮车平地花式赛、山地自行车障碍攀爬赛三个项目的争夺。
如图所示,一运动员从搭建的斜面顶端飞出跃上水平平台,斜面顶端与平台间水平距离为L ,高度差为h ,斜面倾角为45°。
假设该运动员恰好能飞上平台(运动员和自行车看作质点),重力加速度为g ,不计空气阻力,则( )AB C .L 和h 的关系满足:12L h = D .L 和h 的关系满足:2Lh=5.如图所示,质量为m 可视为质点的物块锁定在足够长的竖直墙上的A 点,物块与竖直墙面间动摩擦因数为μ。
t =0时刻,在物块上施加一个水平向左的力F 并同时解除锁定,F 随时间的变化关系为F=kt (k 为常数且大于零),重力加速为g ,物块从开始运动到最后稳定状态的过程( )A .t =mg k μ时刻,物块的动量大小为22m g k μB .物块受到的摩擦力一直增大C .t = mg k μ时刻,物块的速度最大D .物块先做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,最后做匀速运动二、多选题6.如图所示,质量为m 、电阻为r 的“U ”字形金属框abcd 置于竖直平面内,三边的长度ad =dc =bc =L ,两顶点a 、b 通过细导线与M 、N 两点间的电源相连,电源电动势为E 、内阻也为r 。
2019学年度第一学期第三次阶段考试高三年级物理试题本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分100分,时间90分钟。
第I卷(选择题48分)一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,第9~12题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.电场和重力场存在很多类似的地方,我们可以用定义电场强度和电势的方法来定义重力场强度和重力势:某一点的重力场强度为放在该点的物体所受的重力G与其质量m的比值,我们把重力势能与物体质量的比值叫做重力势,根据你的理解,下列说法正确的是A.某点的重力场强度与物体所受的重力G成正比,与物体的质量m成反比B.重力场强度的方向应与物体所受重力方向相反C.某一点的重力势与重力场强度均为确定值D.重力势具有相对性2.两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电A.保持K接通,增加两极板间距,则两极板间的电场强度增大B.保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量减小C.断开K,减小两极板间距,则两极板间的电压减小D.断开K,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电压增大3.如图所示,电荷量相等的两个电荷Q1和Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确的是()A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强4.如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个带正电的粒子仅在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,P、Q是轨迹上的两点。
下列说法正确的是A.三个等势面中,等势面a的电势最高B.带电质点一定是从P点向Q点运动C.带电质点通过P点时的速率比通过Q点时小D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小5.真空中有一静电场,其在x轴正半轴的电势随x变化的关系如图所示,则根据图象可知A.把正点电荷从x1处移到x3处,电场力做正功B.x2处的电场强度E=0C.x1处与x3处的电场强度方向相反D .该电场一定是处在O 点的正点电荷激发产生的6.质量为m 、电荷量为+Q 的带电小球A 固定在绝缘天花板上,带电小球B ,质量也为m ,在空中水平面内的某一圆周上绕O 点做半径为R 的匀速圆周运动,如图所示,已知小球A 、B 间的距离为R 2,重力加速度大小为g ,静电力常量为k ,则A .小球B 和C 一定带同种电荷B .小球B 转动的线速度为gRC .小球B 所带的电荷量为kQmgR 28 D .A 、B 两球间的库仑力对B 球做正功7.如图,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了14J ,金属块克服摩擦力做功10J ,重力做功22J ,则以下判断正确的是A .金属块带正电荷B .金属块克服电场力做功8JC .金属块的电势能减少2JD .金属块的机械能减少10J8.冥王星与其附近的星体卡戎可视为双星系统,质量比约为7:1,同时绕它们连线上某点O做匀速圆周运动。
物理参考答案一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但选不全的得2分,有选错的得0分)1.【答案】D【解析】由图象可知,甲、乙两质点均沿x 轴负方向运动,选项A 错误;因两质点初位置相同,末位置相同,因此位移相同,选项B 错误;当甲的图象的切线与乙图象平行时,对应时刻甲的速度与乙的速度恰相同,选项C 错误;由图象可知甲做变速直线运动,加速度不为零,而乙做匀速直线运动其加速度始终为零,因此选项D 正确。
2.【答案】D【解析】由题意知,小球运动t 时间重力做功:221gt mg W ⨯=,t 时刻重力的瞬时功率:gt mg P ⋅=,联立解得:tW P 2=,选项D 正确。
3.【答案】B【解析】由于B 球没有滑动趋势,因此B 球不受斜面的摩擦力,对A 、B 整体研究,可得挡板对A 球的弹力大小为θtan 2mg F =,根据牛顿第三定律可知,A 球对挡板的压力大小也为θtan 2mg ,选项B 正确。
4.【答案】B【解析】由于浮力大于重力,小球以一定的速度进入水中向下运动时,设竖直向上为正方向,由牛顿第二定律得:ma mg kv F =-+浮,可知小球向下做减速运动,加速度方向向上,随着速度v 不断减小,加速度a 也不断减小,选项A 错误、B 正确;当速度减小为零时,合外力不为零,故加速度不为零,随后小球将在水中向上运动,向上运动的初始阶段加速度方向向上,做加速运动,仍设竖直向上为正方向,有:ma kv mg F =--浮,随着速度v 不断增大,加速度a 不断减小,选项C 、D 错误。
5.【答案】D【解析】对线框AD 段和圆弧ACD 段受力分析可知,线框有扩张趋势,选项A 错误;AD 段受到的安培力与A CD 段受到的安培力大小相等,方向相反,因此线框受到的安培力的合力为零,线框处于静止状态,不会转动,选项B 、C 错误、D 正确。
2019 年第三次全国大联考物理试卷(新课标Ⅲ卷)一、选择题:本题共 8 个小题,每小题 6 分.在每小题给出的四个选项中,第 1~4 题只有一项符合题目要求,第 5~8 题有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分.1.在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法2.如图 1 所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经 10s 的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s 内的速度﹣时间图象,如图 2 所示.则下列说法正确的是()A.滑块在 0~10 s 内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在 0~30 s 内的位移最大C.滑块在 10~20 s 内的加速度与 20~30 s 内的加速度等大反向D.滑块在 10~20 s 内的位移与 20~30 s 内的位移等大反向3.已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365 天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变4.如图所示,一质量为m 的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力 F 作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变5.如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v 的带电粒子仅在电场力的作用下从 a 点运动到 b 点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a 点电势高于 b 点电势D.电场力一直做正功,动能增加6.如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为 m、电荷量为 q 的小球以速率 v 在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为 B,重力加速度为 g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为7.一个理想变压器,开始时开关S 接 1,此时原、副线圈的匝数比为 9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图 1 所示.原线圈接入如图2 所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为 4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关 S 由 1 拨到 2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍8.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为 r 的圆环, PQ 为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为 B,但方向相反,圆环的电阻为 2R.一根长度为 2r、电阻为 R 的金属棒 MN 绕着圆环的圆心 O 点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒 MN 与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()2A.金属棒 MN 两端的电压大小为BωrB.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒 MN 旋转一周的过程中,电路中产生的热量为二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9 题~第 12 题为必考题,每个试题考生都必须作答.第 13 题~第 18 题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.某活动小组利用如图所示的装置测定物块 A 与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块 A 的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块 A 恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块 A 的质量 M(1)该小组根据以上过程测得的物块 A 与桌面间的最大静摩擦力为,本小组采用注水法的好处是.(当地重力加速度为g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块 A 与桌面间的动摩擦因数为.1 2 3 4 5 10.新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如图 1 所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约 120A?h,额定电压约 3.3V,内阻约 0.03 Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程 100mA、内阻 90Ω)、﹣个定值电阻 R0=10Ω、一个电阻箱 R、一个开关S 和导线若干.该同学按如图 2 所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.次数R(Ω)9 4 7 11 142 6 1 1I0(mA)10 5 3 25 200 0 3(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I 与原电流表的读数I0的关系为.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作(填“R﹣I”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图 3 坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势 E=V,内阻 r=Ω.11.随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为 m 的快件从弹簧上端l 处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为 f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为 k= ,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量 x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x 为弹簧的形变量.试求(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度a,以及轻杆向下移动的最大距离x2.12.如图所示, A、B 是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压. B 板的电势φ=0,A 板的电势φ随时间的变化规律为:B A在 0~时间内φ=U(正的常量);在~T时间内φ=﹣U.现有一A A电荷量为 q、质量为 m 的带负电粒子从 B 板上的小孔 S 处进入两板间的电场区内,设粒子的初速度和重力均可忽略.(1)若粒子是在 t=0 时刻进入的,且经过2T 时间恰好到达 A 板,则A、B 两板间距 d1为多大?(2)若粒子是在 t= 时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B 两板间距 d2为多大?(3)若粒子是在 t= 时刻进入的,且 A、B 两板间距足够大,则粒子经过多长时间离开电场?( 二)选考题,请考生任选一模块作答[ 物理--选修3-3]13.下列说法中正确的是()A.分子间的距离增大时,分子势能一定增大B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体D.物体吸热时,它的内能可能不增加E.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热14.如图,在圆柱形气缸中用一光滑导热活塞封闭一定质量的理想气体,在气缸底部开有一小孔,与 U 形导管相连,稳定后导管两侧水银面的高度差为 h=1.5cm,此时活塞离容器底部的高度为L=50cm.已知2气缸横截面积S=0.01m ,室温 t 0=27℃,外界大气压强为p0=75cm,Hg=1.0×105 Pa.(i)求活塞的质量;(i i)使容器内温度降至﹣ 63℃,求此时 U 形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度 L′.[ 物理--选修3-4]15.一列简谐横波沿x 轴传播,已知 x 轴上 x1=0 和 x2=1m 处两质点 a、b 的振动图象如图1、2 所示,该波的波长λ>1m.则下列说法中正确的是()A.该波的频率为0.04 HzB.该波的周期为0.04 sC.该波的波长一定为 4 mD.该波的传播速度可能为100 m/sE.两质点 a、b 不可能同时在波峰或波谷位置16.某探究小组的同学利用直角三棱镜做光学实验,棱镜的横截面如图所示,α=30,°BC边长度为 a.P 为垂直于直线BC的光屏.现有一宽度等于 AB 边长度的平行单色光束垂直射向AB 面,棱镜的折射率为,已知 sin75 °=,cos75°=,求:(i)光线从 AC面射出时的折射角;(i i)在光屏 P 上被折射光线照亮的光带的宽度.[ 物理--选修3-5]17.下列说法正确的是()A.黑体辐射电磁波的强度只与黑体的温度有关B.光子与电子是同一种粒子C.发现中子的核反应方程是D.比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定E.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律18.如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在山坡前的水平冰道上做游戏.甲和他的冰车的总质量M=40kg,从山坡上自由下滑到水平冰道上的速度v1=3m/s;乙和他的冰车的总质量m=60kg,以大小为v2=0.5m/s 的速度迎着甲滑来,与甲相碰.不计一切摩擦,山坡与水平冰道间光滑连接.求:(i)相碰后两人在一起共同运动的速度 v;(i i)相碰后乙获得速度 v2′ =2m/s,则以后在原直线上运动甲、乙两人是否还会相碰.参考答案与试题解析一、选择题:本题共 8 个小题,每小题 6 分.在每小题给出的四个选项中,第 1~4 题只有一项符合题目要求,第 5~8 题有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分.1.在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法【考点】物理学史.【分析】伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法,在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法理想模型法,在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.【解答】解: A、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故 A 错误.B、“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功.”用的是反证法.故 B 错误.C、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法理想模型法.故C错误.D、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故 D 正确.故选: D2.如图 1 所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经 10s 的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s 内的速度﹣时间图象,如图 2 所示.则下列说法正确的是()A.滑块在 0~10 s 内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在 0~30 s 内的位移最大C.滑块在 10~20 s 内的加速度与 20~30 s 内的加速度等大反向D.滑块在 10~20 s 内的位移与 20~30 s 内的位移等大反向【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移大小,分析滑块的平均速度.根据图象的斜率等于加速度,分析加速度的大小和方向.【解答】解: A、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,可知,滑块在 0~10 s 内的位移大于 10~20 s 内的位移,则滑块在 0~10 s 内的平均速度大于10~20 s 内的平均速度.故 A 错误.B、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,图象在时间轴上方表示的位移为正,图象在时间轴下方表示的位移为负,则知滑块在 0~20 s 内的位移最大.故 B 错误.C、图象的斜率表示加速度,而直线的斜率是一定值,所以滑块在 10~20 s 内的加速度与 20~ 30 s 内的加速度等大同向,故 C 错误.D、根据面积表示位移,可知滑块在10~20 s 内的位移与 20~30 s 内的位移等大反向,故 D 正确.故选: D3.已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365 天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】根据万有引力提供向心力得出行星绕太阳的周期公式,与行星质量无关,当把火星和地球互换位置,火星周期等于原来地球的公转周期 365 天,第一宇宙速度公式知地球表面发射卫星的第一宇宙速度仅与地球质量和地球半径有关,结合开普勒第三定律和万有引力定律可分析得出结论【解答】解: A、根据万有引力提供向心力,有,解得,火星和地球的位置互换,火星的公转周期将等于365 天,故 A错误.B、根据,解得第一宇宙速度公式,地球质量和半径不变,所以在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将仍等于7.9km/s,故B错误.C、根据开普勒第三定律,对同一个中心天体的比值相等,故 C 正确.D、根据万有引力定律,火星和地球与太阳之间的距离改变,所以万有引力改变,故 D 错误.故选: C4.如图所示,一质量为m 的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力 F 作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】物块和斜面始终保持静止状态,受力平衡,分别对物块以及物块和斜面组成的整体受力分析,根据平衡条件列式分析即可,注意物块受到斜面的摩擦力的方向要进行讨论求解.【解答】解: A、对物块受力分析,受到重力、斜面的支持力N、拉力 F 以及斜面对物块的摩擦力 f ,根据平衡条件可知,若 mgsinθ>Fcosα,则 f=mgsin θ﹣Fcosα,F 增大,f 减小,若 mgsin θ<Fcos α,则 f=Fcos ﹣αmgsin θ,F 增大, f 增大,N=mgcosα﹣Fsin α,F 增大, N 减小,根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的压力变小,故 A 错误, B 正确;C、把物块和斜面看成一个整体,设斜面质量为M,对整体,根据平衡条件得:地面对斜面的支持力N′=(M+m) g﹣Fsin(α+θ),F 增大, N′减小,根据牛顿第三定律可知,斜面对地面的压力大小减小,斜面受地面的摩擦力 f ′=Fcos(α+θ),F 增大, f ′增大,故 CD错误.5.如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v 的带电粒子仅在电场力的作用下从 a 点运动到 b 点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a 点电势高于 b 点电势D.电场力一直做正功,动能增加【考点】电场线;电势能.【分析】电场线的疏密代表电场的强弱,正电荷所受电场力的方向就是电场线的方向,而负电荷所受的电场力的方向与电场线的方向相反,沿着电场线方向电势降低.【解答】解: A、由轨迹弯曲方向可判断出电场力方向,受力方向指向弧内,则粒子带负电荷,故 A 错误.B、电场线的疏密代表电场的强弱,从 a 到 b,电场强度先增大后减小,则粒子受到的电场力先增大后减小,故 B 错误;C、沿着电场线方向电势降低,则a点电势高于b点电势,故C正确;D、电场力方向与速度方向夹角大于90°,一直做负功,动能减小.故D错误.6.如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为 m、电荷量为 q 的小球以速率 v 在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为 B,重力加速度为 g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】带电小球受重力、电场力和洛伦兹力提供向心力,因为重力和电场力是恒力,不可能在整个过程中提供向心力,使小球做匀速圆周运动.知小球受重力和电场力平衡,靠洛伦兹力提供向心力.根据重力和电场力平衡确定小球的电性,根据洛伦兹力的方向确定小球旋转的方向.【解答】解: A、小球做匀速圆周运动,靠洛伦兹力提供向心力,则mg=qE,电场力方向竖直向上,那么小球带正电,故 A 错误.B、由 mg=qE,得电场强度大小为E=,故B错误.C、洛伦兹力提供向心力qvB=m,得圆周运动的半径R=,故 C正确.D、小球做圆周运动的周期T==,故D正确.故选: CD7.一个理想变压器,开始时开关S 接 1,此时原、副线圈的匝数比为 9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为 10Ω,如图 1 所示.原线圈接入如图2 所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为 4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关 S 由 1 拨到 2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍【考点】变压器的构造和原理.【分析】根据电压与匝数成正比求得输出电压的有效值,根据输入功率等于输出功率求出原副线圈的电流之比,二极管的作用是只允许正向的电流通过,根据有效值的定义求出R 上电压的有效值,由求出 R 两端电压的有效值.再根据功率公式即可求得滑动变阻器消耗的功率.【解答】解: A、原线圈交流电压的有效值为:,根据电压与匝数成正比,,得:,二极管具有单向导电性,根据电流的热效应有:,解得:,即电压表读数为,故 A 错误;B、滑动变阻器消耗的功率为:,故B正确;C、将开关 S 由 1 拨到 2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,根据电压与匝数成正比,副线圈电压变小,滑动变阻器电阻变大,输出功率变小,输入功率变小,根据,电流表示数将变小,故 C 错误;D、用将二极管用导线短接,输出功率加倍,输入功率加倍,电流表示数加倍,故 D 正确;故选: BD8.如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环, PQ 为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为 B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为 R 的金属棒 MN 绕着圆环的圆心 O 点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒 MN 与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()2A.金属棒 MN 两端的电压大小为BωrB.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒 MN 旋转一周的过程中,电路中产生的热量为【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【分析】根据右手定则来确定感应电流的方向;由法拉第电磁感应定律来确定感应电动势,即为两种感应电动势之和;并由闭合电路欧姆定律来计算感应电流大小;最后根据焦耳定律来确定一周外力做功的多少.【解答】解:A、C、由右手定则, MN 中电流方向由 N 到 M ,根据法拉第电磁感应定律可得,产生的感应电动势为两者之和,即2E=2Bω=Bωr,保持不变.环的电阻由两个电阻为R 的半圆电阻并联组成,所以环的总电阻为,所以通过导体MN 的电流:I==MN 两端的电压:=所以流过环的电流:.故 A 正确, C正确;B、由 A 的分析可知,流过环的电流不变,则环消耗的电功率不变,故 B错误;D、MN 旋转一周外力做功为=,故D正确;故选: ACD二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9 题~第 12 题为必考题,每个试题考生都必须作答.第 13 题~第 18 题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.某活动小组利用如图所示的装置测定物块 A 与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块 A 的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块 A 恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块 A 的质量 M(1)该小组根据以上过程测得的物块 A 与桌面间的最大静摩擦力为mg ,本小组采用注水法的好处是可以连续的改变拉力.(当地重力加速度为 g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块 A 与桌面间的动摩擦因数为.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)根据共点力平衡求得最大静摩擦力,水可以连续不断的注入,即可连续不断地改变拉力(2)根据共点力平衡求得摩擦因数【解答】解:(1)根据共点力平衡可知,最大静摩擦力f=mg,可以连续不断地注入水,即连续不断的改变拉力(2)根据共点力平衡可知,μMg=mag解得故答案为:(1)mg,可以连续的改变拉力;(2)10.新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如 1 2 3 4 5 图 1 所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约 120A?h,额定电压约 3.3V,内阻约 0.03 Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程 100mA、内阻 90Ω)、﹣个定值电阻 R0=10Ω、一个电阻箱 R、一个开关S 和导线若干.该同学按如图 2 所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.次数R(Ω)94711142 6 1 1I0(mA)105325200 0 3(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I 与原电流表的读数I0的关系为I=10I0.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作R﹣(填“R ﹣I ”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图 3 坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势E= 3.2 V,内阻 r= 2Ω.【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】(1)根据并联电路规律可求得总电流与电流表示数之间的关系;(2)根据闭合电路欧姆定律进行分析,得出图象最简时所对应的表达式;(3)根据题意求出对应的电流倒数,再利用描点法可求出对应图象;(4)根据闭合电路欧姆定律进行分析,则可求得电源的电动势和内电阻.【解答】解:(1)由图可知,电流表与定值电阻并联,则根据并联电路规律可知, I=I0+ =10I0;(2)本实验采用电阻箱和电流表串联来测量电动势和内电阻,则根据闭合电路欧姆定律可知:I=,要想得出直线,同应变形为: R=E﹣r;故应作出R﹣图象;(3)根据( 1)可知,电流是电流表示数的 10 倍,求出表中各对应的电流的倒数,在图中作出 R﹣图象如图所示;(4)根据(2)中表达式可知,图中斜率表示电动势E,则 E==3.2V;图象与纵坐标的交点表示内阻,则r=2Ω;故答案为:(1)I=10I0;(2)R﹣;(3)如图所示;(4)3.2;2.11.随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为 m 的快件从弹簧上端 l 处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为 f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为 k= ,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量 x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E=,其中k为劲度系数,x。
2019年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.水平地面上放有三角形物块A,物块A的斜面光滑,用轻弹簧和挡板C将物块B连接在斜面上,如图所示,A、B一起向右做加速运动。
某时刻发现连接C、B的轻弹簧长度变短,则下列判断正确的是()A. 物块A的加速度一定变大B. 轻弹簧对B一定存在沿斜面向上的弹力C. 物块B对斜面的压力一定变小D. 物块B对斜面的压力可能变大2.一架战斗机在空中以v1=300m/s的速度沿图中直线MN匀速飞行,为了轰炸目标A(不在飞机飞行的竖直平面内),从B点(图中未画出)垂直飞行方向以v2=400m/s的速度水平发射一枚导弹,发射后导弹做无动力飞行,10s后击中目标,重力加速度取g=10m/s2,不计导弹所受的空气阻力,下列说法错误的是()A. 导弹离开飞机时对地的速度大小为B. 飞机飞行高度为500mC. AB间的距离为5000mD. 导弹落地瞬间速度与竖直方向夹角的正切值为53.图1是手机无线充电器的示意图,其原理如图2所示:当送电线圈接上220V的正弦交变电流后,会产生一个变化的磁场从而使手机中的受电线圈中产生交变电流,该电流经过其他装置转化为直流电给手机充电,该装置实际上可等效为一个无磁漏的理想变压器:送电线圈的匝数为N1,受电线圈匝数为N2,且N1:N2=3:1.两个线圈中所接的电阻R1、R2的阻值都为R,当该装置给手机充电时,测得R1两端的电压为cd两端电压的三分之一,则()A. 流过原、副线圈的电流之比为3:1B. 受电线圈两端cd的输出电压为66VC. 电阻和所消耗的功率之比为9:1D. ab端输入电压不变,若减小的阻值,受电线圈的输出电压将变小4.“天舟一号”货运飞船在完成空间实验室阶段任务及后续拓展试验后受控离轨,并进入地球大气层烧毁,残骸坠入南太平洋一处号称“航天器坟场”的远离大陆的深海区。
在受控坠落前,“天舟一号”在离地面380km的圆轨道上飞行,下列说法中正确的是()A. 在轨运行时,“天舟一号”受到平衡力的作用B. 在轨运行时,“天舟一号”的角速度小于同步卫星的角速度C. “天舟一号”离轨后在进入大气层前,其动能将不断减小D. 若测得“天舟一号”环绕地球近地轨道的运行周期,则可求出地球的密度5.某地质探测队为研究打桩机在打击岩层时铁摏进入岩层的运动情况,进行了如下实验,实验装置如图1所示:将图中的铁块提升到离岩层表面高h1处然后静止释放,击中铁摏后使铁摏距离岩层表面h2的高度变为距离岩层表面h3的高度。
2019届高三年级第三次月考四校联考物理试卷时间:90分钟 ,总分100分一、单项选择题:(每小题3分,共30分)1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是A .开普勒通过对行星观测记录的研究发现了万有引力定律B .伽利略指出物体的运动需要力来维持C .卡文迪许测出了引力常量G 的数值D .牛顿运动定律是自然界普遍适用的基本规律之一2.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向左运动时,物体M 的受力和运动情况是 ( )A .绳的拉力等于M 的重力B .绳的拉力大于M 的重力C .物体M 向上匀速运动D .物体M 向上匀加速运动3.如图所示,带支架的平板小车沿水平面向左做直线运动,小球A 用细线悬挂于支架前端,质量为m 的物块B 始终相对于小车静止地摆放在右端。
B 与小车平板间的动摩擦因数为μ。
若某时刻观察到细线偏离竖直方向θ角,则此刻小车对物块B 产生的作用力的大小和方向为( )A .mg ,竖直向上B .mg 1+μ2,斜向左上方 C .mg tan θ,水平向右 D .mg 1+tan 2θ,斜向右上方4. 铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道水平面倾角为θ(图),弯道处的圆弧半径为R ,若质量为m则( ) A .内轨对内侧车轮轮缘有挤压; B .外轨对外侧车轮轮缘有挤压;C .这时铁轨对火车的支持力等于mg/cos θ;D .这时铁轨对火车的支持力大于mg/cos θ.5. 如图所示:一轴竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量相同的小球A 、B 各自在不同的水平面内做匀速圆周运动,则下列关系正确的有( )A 、线速度B A v v > B 、角速度B A ωω>C 、向心加速度B A a a >D 、小球对漏斗的压力B A N N > 6. 如图所示,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右侧面是光滑的,左侧面粗糙,O 点为球心,A 、B 是两个相同的小物块(可视为质点),物块A 静止在左侧面上,物块B 在图示水平力F 作用下静止在右侧面上,A 、B 处在同一高度,AO 、BO 与竖直方向的夹角均为θ,则A 、B 分别对球面的压力大小之比为( )A .sin 2θ :1 B .sin θ :1 C .cos 2θ :1 D .cos θ :17.某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,设地球半径为R ,地面重力加速度为g 。
下列说法正确的是( )A.人造卫星的最小周期为B.卫星在距地面高度RC.卫星在距地面高度R 处的加速度为4g D.地球同步卫星的速率比近地卫星的速率小,所以发射同步卫星所需的能量较小 8一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量M =15kg 的重物,重物静止于地面上,有一质量m =10kg 的猴从绳子另一端沿绳向上爬,如图所示,不计滑轮摩擦,在重物不离开地面条件下,(重力加速度g =10m/s 2)猴子向上爬的最大加速度为A .2/25s mB .2/15s mC .2/10s mD .2/5s m9.假设地球是一半径为R ,质量分布均匀的球体。
已知质量分布均匀的球壳对壳内物体引力为零,地球表面处引力加速度为g 。
则关于地球引力加速度a 随地球球心到某点距离r 的变化图像正确的是( )10.我国“二炮”的一系列导弹,在“北斗”定位系统的引导下,能实现精确打击移动目标和固定目标。
假设从地面上A 点发射一枚远程弹道导弹,仅在地球引力作用下,沿ACB 椭圆轨道飞行击中地面目标B , C 为轨道的远地点,距地面高度为h ,若ACB 轨迹长恰好为整个椭圆的一半。
已知地球半径为R ,地球质量为M ,引力常量为G 。
则下列结论正确的是 ( ) A .导弹在C 点的速度大于)(h R GM+B .地球的球心位于导弹椭圆轨道的一个焦点上C .导弹在C 点的加速度等于hR GM+D .导弹从A 点到B 点的飞行时间等于导弹飞行周期的一半二、多项选择题(全对计4分,部分正确但无错计2分,有错计0分,共16分)11.如图所示的皮带传动装置中,甲、乙、丙三轮的轴均为水平轴,其中甲、丙两轮半径相等,乙轮半径是丙轮半径的一半.A 、B 、C 三点分别是甲、乙、丙三轮的边缘点,若传动中皮带不打滑,则A .A 、B 两点的线速度大小之比为2:1 B .A ,C 两点的角速度大小之比为1:2 C .A 、B 两点向心加速度大小之比为2:1D .A 、C 两点的向心加速度大小之比为1:412.斜面上的物体受到平行于斜面向下的力F 作用,力F 随时间变化的图象及物体运动的 v -t 图象,如图所示。
由图象中的信息能够求出的量或可以确定的关系是A. 物体的质量mB. 斜面的倾角θC. 物体与斜面间的动摩擦因数μD. θμtan >13.如图,两个半径均为R 的1/4光滑圆弧对接于O 点,有物体从上面圆弧的某点C 以上任意位置由静止下滑(C 点未标出),都能从O 点平抛出去,则( )A .∠CO 1O =60°B .∠CO 1O =45°C .落地点距O 2最远为2RD .落地点距O 2最近为R14. 甲、乙两车同时由同一地点沿同一方向做直线运动,它们的位移一时间图像如图所示,甲车图像为过坐标原点的倾斜直线,乙车图像为顶点在坐标原点的拋物线,则下列说法正确的是A. 甲、乙之间的距离先增大、后减小,然后再增大B. 0~t 1时间段内,乙的平均速度大于甲的平均速度C. t 1时刻,乙的速度等于甲的速度的2倍D. 0~t 1时间段内, t 1/2时刻甲乙距离最大三、实验题:(本大题共2小题;按要求作答,共18分。
)15.(6分) 因为手边没有天平,小王同学思考如何利用一已知劲度系数为k 的弹簧和长度测量工具来粗测一小球的质量,他从资料上查得弹簧的弹性势能221kxE p =(其中x 为弹簧形变量)后,设计了如下实验:将弹簧一端固定在水平桌面上,另一端紧靠小球,弹簧原长时小球恰好在桌边,然后压缩弹簧并测得压缩量x,释放弹簧,小球飞出后落在水平地面上,测出桌高h 以及落点到桌边沿的水平距离s . (1)小球质量的表达式为:.(4分)(2)如果桌面摩擦是本次实验误差的主要因素,那么小球质量的测量值将填“偏大”、“偏小”或“准确”).(2分)16.(12分)某同学设计了一个探究加速度a 与物体所受合力F 及质量M 关系的实验,图(a )为实验装置简图。
(交流电的频率为50Hz ) (1)若取小车质量M =0.4 kg ,改变砂桶和砂的质量 m 的值,进行多次实验,以下m 的值不合适的是 。
A .m 1=5 gB .m 2=1kgC .m 3=10 gD .m 4=400 g(2)为了用细线的拉力表示小车受到的合外力, 实验操作时必须首先 ,该操作是否成功,判断的依据是 .(3)假设将小车内的细砂逐渐转移到砂桶内,令F=mg 为横轴,则a-F 图象中斜率的物理意义是 .四、计算题:(解答时请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给分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)17. (8分)如图所示,木板长L=1.6m,质量M=4.0kg,上表面光滑,下表面与地面间的动摩擦因数为μ=0.4。
质量m=1.0kg的小滑块(视为质点)放在木板的右端,开始时木板与物块均处于静止状态,现给木板以向右的初速度,取g=10m/s2,求:(1)小滑块的加速度大小;(2)木板的加速度大小和方向;(3)要使小滑块从木板上掉下,木板初速度应满足什么要求。
18. (8分)在我国南方农村地区有一种简易水轮机,如图所示,从悬崖上流出的水可看做连续做平抛运动的物体,水流轨道与下边放置的轮子边缘相切,水冲击轮子边缘上安装的挡水板,可使轮子连续转动,输出动力.当该系统工作稳定时,可近似认为水的末速度与轮子边缘的线速度相同.设水的流出点比轮轴高h=5.6 m,轮子半径 R=1 m.调整轮轴O的位置,使水流与轮边缘切点对应的半径与水平线成θ=37°角.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)问:(1)水流的初速度v0大小为多少?(2)若不计挡水板的大小,则轮子转动的角速度为多少?19. (8分)如图所示为利用阻拦系统让舰载机在航母的飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止。
设飞机着舰时恰好钩住阻拦索中间位置,经过图示位置时开始沿水平方向做匀减速直线运动,经过时间t后速度减小到零。
在图示位置时阻拦索与两个定滑轮(大小不计)连线的夹角为θ1,速度减小到零时阻拦索与两个定滑轮连线的夹角为θ2,已知飞机的质量为m,飞机受到甲板和空气的阻力为恒力f,两个定滑轮之间的距离为L。
求图示位置阻拦索的张力大小。
20.(12分)如图所示,半径为R的半圆轨道BC竖直放置。
一个质量为m 的小球以某一初速度从A点出发,经AB段进入半圆轨道,在B点时对轨道的压力为7mg,之后向上运动完成半个圆周运动恰好到达C点。
试求:(1) 小球上升过程中克服阻力做功。
(2)小球从C点飞出后,触地时重力的功率。
2019届高三年级第三次月考四校联考物理(答卷)题一、二、选择题(46分)三、实验题(共18分)15. (1)m= (2)16. (1)(2) ;.(3) .四、计算题 (共36分)班级 姓名 考室号 座位号2019届高三年级第三次月考联考物理参考答案 一、二、选择题(46分)三、实验题(共18分)15. (1)m=(4分) (2) 偏少 (2分)16. (1) BD (4分)(2) 平衡摩擦 ;(2分)不挂砂桶时,小车在倾斜的木板上是否匀速.(2分)(3) 总质量的倒数 .(4分)四、计算题 (共36分)17.(8分) (1)滑块加速度:a 1=0---------------------------------------1分(2)木板加速度为a 2,方向向左-----------------------------1分μ(M+m)g=Ma 2------------------------------------------------------------2分解得a 2=5m/s 2---------------------------------------------1分(3)木板向右做减速运动,位移为X ,X=-----------------------------------------1分木块不掉下的条件:X ≤L--------------------------------1分由以上各式得:V 0≤=4m/s----------1分18.(8分)(1)流出的水做平抛运动,设在空中运动的时间为t ,则: h-Rsin θ=gt2---------------------------------2分由合速度与分速度的关系有:tan θ=,-----------------------------2分解得:v 0=gt/tan θ=7.5(m/s )---1分(2) 设水与轮接触时的速度为v ,则有:v =v 0/ sin =12.5(m/s )-------------------1分题号 12345678910答案 C B D A A C C D B B 题号 11 12 13 14 答案 BDACADACD设轮子转动的角速度为ω,则有:ω==12.5(rad/s)-------------------2分19. (8分)设飞机与两滑轮连线距离为x,则X1=Ltanθ1--------------------------------------------------------------------1分X2=Ltanθ2---------------------------------------------------------------------1分飞机减速位移x=x2-x1---------------------------------------1分设绳的拉力为T,飞机加速度为a,则2Tsinθ1+f=ma----------------------------------------2分X=at2-----------------------------------------------------------------1分由以上各式得:T=-----2分20.(12分)(1)在B点由牛顿第二定律得:FN-mg=m解得V B=….(2分)在C点,同理可得:mg=m解得:V c=…………(2分)从B到C的过程,由动能定理得:……….(2分)解得:W f= -0.5mgR………..(1分)故克服阻力做功为0.5mgR......(1分)(2)小球在C点飞出后以VC做平抛运动,设运动时间为t,2R=gt2--------------------------------------------------------------------------1分设小球落地时速度为V,与竖直方向成角θ,则重力的功率为P:P=mgvcosθ………(1分)Vcosθ=gt………(1分)由以上各式得:P=2mg………(1分)8.倾角为30°的长斜坡上有C、O、B三点,CO = OB = 10m,在O点竖直地固定一长10 m的直杆AO。